JP2009065468A - Imaging apparatus - Google Patents

Imaging apparatus Download PDF

Info

Publication number
JP2009065468A
JP2009065468A JP2007231753A JP2007231753A JP2009065468A JP 2009065468 A JP2009065468 A JP 2009065468A JP 2007231753 A JP2007231753 A JP 2007231753A JP 2007231753 A JP2007231753 A JP 2007231753A JP 2009065468 A JP2009065468 A JP 2009065468A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
unit
signal
imager
serial
parallel
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
JP2007231753A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Masato Kimura
正人 木村
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Olympus Corp
Original Assignee
Olympus Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Olympus Corp filed Critical Olympus Corp
Priority to JP2007231753A priority Critical patent/JP2009065468A/en
Publication of JP2009065468A publication Critical patent/JP2009065468A/en
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Adjustment Of Camera Lenses (AREA)
  • Transforming Light Signals Into Electric Signals (AREA)
  • Studio Devices (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an imaging apparatus which does not hinder an operation of a correction mechanism and can transmit a signal from an imager by low noise. <P>SOLUTION: In the imaging apparatus, an imager unit 102 in which the imager 111 which is movably provided in a plane crossing an optical axis of an image pickup optical system 101 to convert an object image into an analog video signal, an A/D conversion part 112 which converts the analog video signal from the imager 111 into a digital video signal, and a parallel/serial conversion part 113 which converts the digital video signal from the A/D conversion part 112 into a serial signal are formed on the same substrate includes a transmitting part 115 which converts the serial signal from the parallel/serial conversion part 113 into an optical signal to be transmitted, and a receiving part 103 which receives the optical signal from the transmitting part 115 on a substrate separate from that of the imager unit 102, and processes the signal from the receiving part 103 in a signal processing part 104. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、イメージャを可動させて手振れ補正を実行することが可能な撮像装置に関する。   The present invention relates to an imaging apparatus capable of performing camera shake correction by moving an imager.

手振れ等によってイメージャに発生する像のぶれを機械的に補正するための手振れ補正技術は、光学系を揺動させることで手振れを補正する技術とイメージャを揺動させることで手振れを補正する技術の2つに大別される。このうち、イメージャを揺動させる手振れ補正として、例えば特許文献1の技術が提案されている。この特許文献1の技術は、補正機構上に搭載される基板と補正機構上に搭載されない基板とを設け、補正機構に搭載される基板上に信号処理部以外の素子を搭載することで信号処理部の負担を減らしたり、逆に補正機構に搭載される基板上にイメージャのみを搭載することで補正機構に搭載される基板面積を小さくしたりできるようにしている。
特開2003−110929号公報
Camera shake correction technology for mechanically correcting image blurring that occurs in the imager due to camera shake, etc. is a technology that corrects camera shake by swinging the optical system and a technology that corrects camera shake by swinging the imager. It is roughly divided into two. Among these, as a camera shake correction for swinging the imager, for example, the technique of Patent Document 1 is proposed. In the technique of Patent Document 1, a substrate mounted on the correction mechanism and a substrate not mounted on the correction mechanism are provided, and signal processing is performed by mounting elements other than the signal processing unit on the substrate mounted on the correction mechanism. In other words, the area of the board mounted on the correction mechanism can be reduced by reducing only the imager on the board mounted on the correction mechanism.
JP 2003-110929 A

ここで、特許文献1の手法では、イメージャのみを補正機構上の基板に搭載する場合では、イメージャからのアナログ信号を本体側の信号処理部に送るために、補正機構上の基板と信号処理部が搭載された基板とをフレキシブル基板等を用いて接続する必要があるが、フレキシブル基板等によって配線長が長くなると外来ノイズの影響を受けやすくなる。また、逆に、補正機構上の基板に信号処理部以外の素子を搭載する場合には耐ノイズ性を向上させることができたとしても補正機構上の基板と信号処理部との間の信号線数が増えてしまうため、補正機構の動作に悪影響を与えるおそれがある。   Here, in the method of Patent Document 1, when only the imager is mounted on the substrate on the correction mechanism, in order to send an analog signal from the imager to the signal processing unit on the main body side, the substrate on the correction mechanism and the signal processing unit However, if the wiring length is increased due to the flexible substrate or the like, it is likely to be affected by external noise. Conversely, if an element other than the signal processing unit is mounted on the substrate on the correction mechanism, even if noise resistance can be improved, the signal line between the substrate on the correction mechanism and the signal processing unit Since the number increases, the operation of the correction mechanism may be adversely affected.

本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、補正機構の動作を妨げず且つイメージャからの信号を低ノイズで伝送できる撮像装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide an imaging apparatus capable of transmitting a signal from an imager with low noise without disturbing the operation of a correction mechanism.

上記の目的を達成するために、本発明の第1の態様の撮像装置は、受光面に被写体像を結像させる撮像光学系の光軸を横切る平面内で移動自在に設けられ、前記受光面に結像した被写体像をアナログ映像信号に変換するイメージャと、前記アナログ映像信号をデジタル映像信号に変換するデジタル変換部と、前記デジタル映像信号をシリアル信号に変換するパラレル/シリアル変換部と、が同一基板上に形成されたイメージャユニットと、前記光軸に対して位置が固定され、前記シリアル信号を信号処理する信号処理部と、前記パラレル/シリアル変換部と前記信号処理部との間に設けられ、前記パラレル/シリアル変換部で得られた前記シリアル信号を前記信号処理部に転送するための信号転送部とを具備することを特徴とする。   In order to achieve the above object, an image pickup apparatus according to a first aspect of the present invention is provided movably in a plane crossing the optical axis of an image pickup optical system that forms a subject image on a light receiving surface. An imager that converts an object image formed on the image into an analog video signal, a digital conversion unit that converts the analog video signal into a digital video signal, and a parallel / serial conversion unit that converts the digital video signal into a serial signal. Provided between an imager unit formed on the same substrate, a signal processing unit whose position is fixed with respect to the optical axis, and which processes the serial signal, and between the parallel / serial conversion unit and the signal processing unit And a signal transfer unit for transferring the serial signal obtained by the parallel / serial conversion unit to the signal processing unit.

本発明によれば、補正機構の動作を妨げず且つイメージャからの信号を低ノイズで伝送できる撮像装置を提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the imaging device which can transmit the signal from an imager with low noise without interfering with operation | movement of a correction mechanism can be provided.

以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
[第1の実施形態]
まず、本発明の第1の実施形態を説明する。図1は、本発明の第1の態様に係る撮像装置の構成を示す全体図である。図1に示す撮像装置は、撮像光学系101と、イメージャユニット102と、受信部103と、信号処理部104と、手振れ補正制御部105と、Xジャイロ106と、Yジャイロ107と、送電コイル108とを有している。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
[First Embodiment]
First, a first embodiment of the present invention will be described. FIG. 1 is an overall view showing the configuration of an imaging apparatus according to the first aspect of the present invention. The imaging apparatus shown in FIG. 1 includes an imaging optical system 101, an imager unit 102, a receiving unit 103, a signal processing unit 104, a camera shake correction control unit 105, an X gyro 106, a Y gyro 107, and a power transmission coil 108. And have.

撮像光学系101は、図示しない被写体からの像をイメージャユニット102内のイメージャ111に結像させるための光学系である。   The imaging optical system 101 is an optical system for forming an image from a subject (not shown) on the imager 111 in the imager unit 102.

イメージャユニット102は、イメージャ111と、A/D変換部112と、パラレル/シリアル変換部113と、XY駆動部114と、送信部115と、受電コイル116とを有し、これらがユニット化されて構成されている。   The imager unit 102 includes an imager 111, an A / D conversion unit 112, a parallel / serial conversion unit 113, an XY drive unit 114, a transmission unit 115, and a power receiving coil 116, which are unitized. It is configured.

イメージャ111は、多数の画素が配列された受光面を有し、受光面に結像した被写体像を光電変換によってアナログの映像信号に変換する。また、イメージャ111は、XY駆動部114の駆動により、撮像光学系101の光軸を横切るXY平面内で移動自在に構成されている。A/D変換部112は、イメージャ111で得られたアナログ映像信号をデジタルの映像信号に変換する。パラレル/シリアル変換部113は、A/D変換部112から出力されるデジタル映像信号をシリアル信号に変換する。XY駆動部114は、手振れ補正制御部105の制御の下、イメージャ111を撮像光学系101の光軸を横切るXY平面内で駆動する。第1の転送部としての機能を有する送信部115は、パラレル/シリアル変換部113で得られたシリアル信号のデジタル映像信号を信号処理部104に転送する。この送信部115の詳細については後述する。受電コイル116は、電磁誘導により送電コイル108から受けた電力をイメージャユニット102の各部に供給する。   The imager 111 has a light receiving surface on which a large number of pixels are arranged, and converts a subject image formed on the light receiving surface into an analog video signal by photoelectric conversion. Further, the imager 111 is configured to be movable in an XY plane that crosses the optical axis of the imaging optical system 101 by driving of the XY driving unit 114. The A / D converter 112 converts the analog video signal obtained by the imager 111 into a digital video signal. The parallel / serial converter 113 converts the digital video signal output from the A / D converter 112 into a serial signal. The XY drive unit 114 drives the imager 111 in the XY plane that crosses the optical axis of the imaging optical system 101 under the control of the camera shake correction control unit 105. The transmission unit 115 having a function as the first transfer unit transfers the digital video signal of the serial signal obtained by the parallel / serial conversion unit 113 to the signal processing unit 104. Details of the transmission unit 115 will be described later. The power receiving coil 116 supplies the power received from the power transmitting coil 108 by electromagnetic induction to each part of the imager unit 102.

第2の転送部としての機能を有する受信部103は、イメージャユニット102の送信部115から転送されたデジタル映像信号を受信する。信号処理部104は、光軸に対してその位置が固定、即ち撮像装置の筐体に固定され、受信部103で受信されたデジタル映像信号に対してホワイトバランス補正やシャープネス処理等の各種の画像処理を施して画像データを得る。手振れ補正制御部105は、Xジャイロ106、Yジャイロ107で検出される撮像装置の手振れ量に基づいてXY駆動部114を制御することにより手振れ補正を行う。Xジャイロ106は撮像装置のX方向の手振れ量を測定する。Yジャイロ107は撮像装置のY方向の手振れ量を測定する。送電コイル108は電源に接続されており、電源を介して供給される電力を電磁誘導によって受電コイル116に伝送する。   The reception unit 103 having a function as a second transfer unit receives the digital video signal transferred from the transmission unit 115 of the imager unit 102. The signal processing unit 104 is fixed in position relative to the optical axis, that is, fixed to the housing of the imaging device, and various images such as white balance correction and sharpness processing are performed on the digital video signal received by the receiving unit 103. Processing is performed to obtain image data. The camera shake correction control unit 105 performs camera shake correction by controlling the XY drive unit 114 based on the camera shake amount of the imaging apparatus detected by the X gyro 106 and the Y gyro 107. The X gyro 106 measures the amount of camera shake in the X direction of the imaging apparatus. The Y gyro 107 measures the amount of camera shake in the Y direction of the imaging apparatus. The power transmission coil 108 is connected to a power source, and transmits power supplied through the power source to the power receiving coil 116 by electromagnetic induction.

図2は、第1の実施形態における送信部及び受信部の構成を示す図である。図2において、送信部115は発光ダイオード(LED)やレーザダイオード(LD)等の発光素子から構成され、イメージャ111が搭載される基板の裏面に配置されている。また、受信部103はフォトダイオード等の受光素子が、送信部115の発光素子の移動範囲をカバーするように複数配置されて構成されている。即ち、受信部103の受光素子は、送信部115の発光素子の移動範囲をカバーするように、イメージャユニット102の基板と対向する基板上に2次元状に配置されている。   FIG. 2 is a diagram illustrating the configuration of the transmission unit and the reception unit in the first embodiment. In FIG. 2, the transmission unit 115 is composed of a light emitting element such as a light emitting diode (LED) or a laser diode (LD), and is disposed on the back surface of the substrate on which the imager 111 is mounted. The receiving unit 103 is configured by arranging a plurality of light receiving elements such as photodiodes so as to cover the movement range of the light emitting elements of the transmitting unit 115. That is, the light receiving elements of the receiving unit 103 are two-dimensionally arranged on the substrate facing the substrate of the imager unit 102 so as to cover the movement range of the light emitting elements of the transmitting unit 115.

このような構成において、送信部115は、パラレル/シリアル変換部113から出力されたデジタル信号を、その信号強度に応じた発光量の光信号に変換して出力する。また、受信部103は、送信部115から出力された光信号を受光して電気信号に変換する。   In such a configuration, the transmission unit 115 converts the digital signal output from the parallel / serial conversion unit 113 into an optical signal having a light emission amount corresponding to the signal intensity, and outputs the optical signal. The receiving unit 103 receives the optical signal output from the transmitting unit 115 and converts it into an electrical signal.

次に、以上のような構成の撮像装置の動作について説明する。電源において生成された電力は送電コイル108と受電コイル116との間の電磁誘導によって受電コイル116に伝送される。受電コイル116に伝送された電力はイメージャユニット102の各部に供給され、イメージャユニット102の各部は受電コイル116からの電力供給を受けて動作する。このように、電磁誘導による電力伝送により、イメージャユニット102に電力を供給することで、イメージャユニット102と、信号処理部104等のその他のブロックとを電気的に独立させることができる。   Next, the operation of the imaging apparatus having the above configuration will be described. The electric power generated in the power source is transmitted to the power receiving coil 116 by electromagnetic induction between the power transmitting coil 108 and the power receiving coil 116. The power transmitted to the power receiving coil 116 is supplied to each part of the imager unit 102, and each part of the imager unit 102 operates by receiving power supplied from the power receiving coil 116. As described above, by supplying power to the imager unit 102 by power transmission by electromagnetic induction, the imager unit 102 and other blocks such as the signal processing unit 104 can be electrically independent.

その後、撮像装置の手振れ補正機能が有効とされると、Xジャイロ106、Yジャイロ107によって撮像装置の手振れ量が検出される。Xジャイロ106、Yジャイロ107で検出された手振れ量は手振れ補正制御部105に送られる。手振れ補正制御部105は、Xジャイロ106、Yジャイロ107からの手振れ量を基に手振れ補正に必要な制御量を計算し、計算した制御量に基づいてXY駆動部114を制御して手振れ補正を行う。手振れ補正は、ユーザによってレリーズ操作がなされ、イメージャ111による撮像が実施されるまで実施される。ユーザによるレリーズ操作後、イメージャ111による撮像がなされると、イメージャ111からアナログの映像信号が出力される。   Thereafter, when the camera shake correction function of the imaging apparatus is enabled, the camera shake amount of the imaging apparatus is detected by the X gyro 106 and the Y gyro 107. The camera shake amount detected by the X gyro 106 and the Y gyro 107 is sent to the camera shake correction control unit 105. The camera shake correction control unit 105 calculates a control amount necessary for camera shake correction based on the camera shake amounts from the X gyro 106 and the Y gyro 107, and controls the XY drive unit 114 based on the calculated control amount to correct the camera shake. Do. The camera shake correction is performed until a release operation is performed by the user and imaging by the imager 111 is performed. After the release operation by the user, when an image is taken by the imager 111, an analog video signal is output from the imager 111.

イメージャ111から出力されたアナログ映像信号はA/D変換部112でデジタル信号に変換される。A/D変換部112でデジタル化された信号は、パラレル/シリアル変換部113によりシリアル信号に変換される。なお、イメージャ111がCMOSセンサである場合にはイメージャ111内にA/D変換部、パラレル/シリアル変換部の機能を持たせても良い。   The analog video signal output from the imager 111 is converted into a digital signal by the A / D converter 112. The signal digitized by the A / D converter 112 is converted into a serial signal by the parallel / serial converter 113. If the imager 111 is a CMOS sensor, the imager 111 may have functions of an A / D conversion unit and a parallel / serial conversion unit.

パラレル/シリアル変換部113によりシリアル化されたデジタル映像信号は、送信部115によって光信号に変換される。送信部115から出力された光信号は受信部103によって受信されて電気信号に変換される。信号処理部104は、受信部103によって変換された映像信号に対して画像処理を施して画像データを得る。   The digital video signal serialized by the parallel / serial converter 113 is converted into an optical signal by the transmitter 115. The optical signal output from the transmission unit 115 is received by the reception unit 103 and converted into an electrical signal. The signal processing unit 104 performs image processing on the video signal converted by the receiving unit 103 to obtain image data.

以上説明したように、第1の実施形態においては、イメージャ111と、A/D変換部112と、パラレル/シリアル変換部113とは同一基板上に実装されていて、その基板は手振れ補正機能を有するイメージャユニット102に搭載されている。したがって、この基板は、手振れ補正が実行された際に、撮像光学系101の光軸を横切るXY平面を移動することになる。それに対して、受信部103はイメージャユニット102に搭載されていないので手振れ補正が実行されても移動することはない。また、受信部103の受光素子は送信部115の発光素子と常に対向し得るように複数配置されているので、手振れ補正が実行されて送信部115が移動しても、送信部115からの光信号を受信部103において常に受信することが可能である。   As described above, in the first embodiment, the imager 111, the A / D converter 112, and the parallel / serial converter 113 are mounted on the same board, and the board has a camera shake correction function. The imager unit 102 is mounted. Therefore, this substrate moves on the XY plane that crosses the optical axis of the imaging optical system 101 when camera shake correction is executed. On the other hand, since the receiving unit 103 is not mounted on the imager unit 102, it does not move even if camera shake correction is performed. In addition, since a plurality of light receiving elements of the receiving unit 103 are arranged so as to always face the light emitting elements of the transmitting unit 115, even if the camera shake correction is performed and the transmitting unit 115 moves, the light from the transmitting unit 115 is transmitted. The signal can be always received by the receiving unit 103.

以上のような構成により、イメージャユニット102と信号処理部104とを電気的に非接触とした状態で信号の伝送を行うことが可能であり、これによって手ぶれ補正機能を有するイメージャユニット102の動作を妨げずに外来ノイズの影響を無視することが可能である。   With the above-described configuration, it is possible to transmit a signal in a state where the imager unit 102 and the signal processing unit 104 are not in contact with each other. It is possible to ignore the effects of external noise without hindering.

さらに、送信部115は、図2に示したように、イメージャ111が搭載される基板の裏面側に配置しているので、送信部115がイメージャ111の受光面に与える影響を低減することが可能である。   Further, as shown in FIG. 2, the transmission unit 115 is arranged on the back side of the substrate on which the imager 111 is mounted, so that the influence of the transmission unit 115 on the light receiving surface of the imager 111 can be reduced. It is.

ここで、図2の例では、受信部103の受光素子を送信部115の発光素子と常に対向し得るように複数配置している。これに対し、図3に示すように、送信部115の発光素子と常に対向し得る大きさを有する受光素子を1つ配置するようにしても良い。   Here, in the example of FIG. 2, a plurality of light receiving elements of the receiving unit 103 are arranged so as to always face the light emitting elements of the transmitting unit 115. On the other hand, as shown in FIG. 3, one light receiving element having a size that can always face the light emitting element of the transmitting unit 115 may be arranged.

また、図2の例では、送信部115と受信部103とを空間的に完全に切り離しているが、図4に示すように、送信部115の発光素子と受信部103の受光素子とを耐屈曲性の光ファイバ109によって接続するようにしても良い。図4のようにして、送信部115の発光素子と受信部103の受光素子とを耐屈曲性の光ファイバ109によって接続することで、受光素子を多数設けたり、受光面の大きな受光素子を用いたりしなくとも、送信部115からの光信号を常に受信部103において受信することが可能である。また、送信部115からの光漏れによってイメージャ111への受光面に影響を与える可能性を低減することも可能である。ここで、図4の例では、送信部115の発光素子と受信部103の受光素子とを耐屈曲性の光ファイバ109によって接続しているが、光ファイバ109の代わりに光配線のフレキシブル基板を用いて接続するようにしても良い。   In the example of FIG. 2, the transmission unit 115 and the reception unit 103 are completely separated spatially. However, as illustrated in FIG. 4, the light emitting element of the transmission unit 115 and the light receiving element of the reception unit 103 are resistant to each other. You may make it connect by the flexible optical fiber 109. FIG. As shown in FIG. 4, the light emitting element of the transmission unit 115 and the light receiving element of the receiving unit 103 are connected by a bending-resistant optical fiber 109 to provide a large number of light receiving elements or use a light receiving element having a large light receiving surface. Even if not, the optical signal from the transmission unit 115 can always be received by the reception unit 103. In addition, it is possible to reduce the possibility that the light receiving surface to the imager 111 is affected by light leakage from the transmission unit 115. Here, in the example of FIG. 4, the light emitting element of the transmitting unit 115 and the light receiving element of the receiving unit 103 are connected by a bending-resistant optical fiber 109, but instead of the optical fiber 109, a flexible substrate for optical wiring is used. You may make it connect using.

[第2の実施形態]
次に、本発明の第2の実施形態について説明する。第2の実施形態は、イメージャユニット102からの信号を誘導結合によって信号処理部104に伝送する例である。
[Second Embodiment]
Next, a second embodiment of the present invention will be described. The second embodiment is an example in which a signal from the imager unit 102 is transmitted to the signal processing unit 104 by inductive coupling.

図5は、第2の実施形態における送信部及び受信部の構成を示す図である。なお、送信部及び受信部以外の構成については第1の実施形態と同様であるので説明を省略する。図5において、送信部215はコイルで構成され、イメージャ111が搭載される基板の裏面に配置されている。受信部203も送信部215と同様にコイルから構成されている。そして、受信部203のコイルは、送信部215のコイルの移動範囲をカバーするように複数配置されている。   FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration of a transmission unit and a reception unit in the second embodiment. Since the configuration other than the transmission unit and the reception unit is the same as that of the first embodiment, description thereof is omitted. In FIG. 5, the transmission unit 215 is formed of a coil and is disposed on the back surface of the substrate on which the imager 111 is mounted. Similarly to the transmission unit 215, the reception unit 203 includes a coil. A plurality of coils of the receiving unit 203 are arranged so as to cover a moving range of the coil of the transmitting unit 215.

このような構成において、イメージャユニット102のパラレル/シリアル変換部113からのシリアルの映像信号は、送信部215と受信部203との間の電磁誘導によって受信部203に伝送される。   In such a configuration, a serial video signal from the parallel / serial conversion unit 113 of the imager unit 102 is transmitted to the reception unit 203 by electromagnetic induction between the transmission unit 215 and the reception unit 203.

以上説明したように、第2の実施形態においても第1の実施形態と同様に、イメージャユニット102と信号処理部104とを電気的に非接触とした状態で信号の伝送を行うことが可能であり、これによって手ぶれ補正機能を有するイメージャユニット102の動作を妨げずに外来ノイズの影響を無視することが可能である。   As described above, in the second embodiment, similarly to the first embodiment, it is possible to transmit a signal in a state where the imager unit 102 and the signal processing unit 104 are not in electrical contact with each other. In this way, it is possible to ignore the influence of external noise without disturbing the operation of the imager unit 102 having a camera shake correction function.

ここで、図5の例では、受信部203のコイルを送信部215のコイルと常に対向し得るように複数配置している。これに対し、図6に示すように、送信部215のコイルと常に対向し得る大きさを有するコイルを1つ配置するようにしても良い。   Here, in the example of FIG. 5, a plurality of coils of the reception unit 203 are arranged so as to always face the coils of the transmission unit 215. On the other hand, as shown in FIG. 6, one coil having a size that can always face the coil of the transmitter 215 may be arranged.

[第3の実施形態]
次に、本発明の第3の実施形態について説明する。第3の実施形態は、イメージャユニット102からの信号を容量結合によって信号処理部104に伝送する例である。
[Third Embodiment]
Next, a third embodiment of the present invention will be described. The third embodiment is an example in which a signal from the imager unit 102 is transmitted to the signal processing unit 104 by capacitive coupling.

図7は、第3の実施形態における送信部及び受信部の構成を示す図である。なお、送信部及び受信部以外の構成については第1の実施形態と同様であるので説明を省略する。図7において、送信部315は電極で構成され、イメージャ111が搭載される基板の裏面に配置されている。また、受信部303も送信部315と同様に電極から構成されている。そして、受信部303の電極は、送信部315の電極の移動範囲をカバーするように複数配置されている。   FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of a transmission unit and a reception unit in the third embodiment. Since the configuration other than the transmission unit and the reception unit is the same as that of the first embodiment, description thereof is omitted. In FIG. 7, the transmission unit 315 is composed of electrodes and is disposed on the back surface of the substrate on which the imager 111 is mounted. Similarly to the transmission unit 315, the reception unit 303 includes electrodes. A plurality of electrodes of the reception unit 303 are arranged so as to cover the movement range of the electrodes of the transmission unit 315.

このような構成において、イメージャユニット102のパラレル/シリアル変換部113からのシリアルの映像信号は、送信部315と受信部303との間の容量結合によって受信部303に伝送される。   In such a configuration, a serial video signal from the parallel / serial conversion unit 113 of the imager unit 102 is transmitted to the reception unit 303 by capacitive coupling between the transmission unit 315 and the reception unit 303.

以上説明したように、第3の実施形態においても第1の実施形態と同様に、イメージャユニット102と信号処理部104とを電気的に非接触とした状態で信号の伝送を行うことが可能であり、これによって手ぶれ補正機能を有するイメージャユニット102の動作を妨げずに外来ノイズの影響を無視することが可能である。   As described above, in the third embodiment, similarly to the first embodiment, it is possible to transmit a signal in a state where the imager unit 102 and the signal processing unit 104 are not in electrical contact with each other. In this way, it is possible to ignore the influence of external noise without disturbing the operation of the imager unit 102 having a camera shake correction function.

ここで、図7の例では、受信部303の電極を送信部315の電極と常に対向し得るように複数配置している。これに対し、図8に示すように、送信部315の電極と常に対向し得る大きさを有する電極を1つ配置するようにしても良い。   Here, in the example of FIG. 7, a plurality of electrodes of the reception unit 303 are arranged so as to always face the electrodes of the transmission unit 315. On the other hand, as shown in FIG. 8, one electrode having a size that can always face the electrode of the transmission unit 315 may be arranged.

以上実施形態に基づいて本発明を説明したが、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変形や応用が可能なことは勿論である。   Although the present invention has been described above based on the embodiments, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications and applications are naturally possible within the scope of the gist of the present invention.

さらに、上記した実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件の適当な組合せにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が削除されても、上述したような課題を解決でき、上述したような効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成も発明として抽出され得る。   Further, the above-described embodiments include various stages of the invention, and various inventions can be extracted by appropriately combining a plurality of disclosed constituent elements. For example, even if some configuration requirements are deleted from all the configuration requirements shown in the embodiment, the above-described problem can be solved, and this configuration requirement is deleted when the above-described effects can be obtained. The configuration can also be extracted as an invention.

本発明の第1の態様に係る撮像装置の構成を示す全体図である。1 is an overall view showing a configuration of an imaging apparatus according to a first aspect of the present invention. 第1の実施形態における送信部及び受信部の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the transmission part in 1st Embodiment, and a receiving part. 第1の実施形態の第1の変形例の送信部及び受信部の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the transmission part of the 1st modification of 1st Embodiment, and a receiving part. 第1の実施形態の第2の変形例の送信部及び受信部の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the transmission part of the 2nd modification of 1st Embodiment, and a receiving part. 第2の実施形態における送信部及び受信部の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the transmission part in 2nd Embodiment, and a receiving part. 第2の実施形態の変形例の送信部及び受信部の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the transmission part of the modification of 2nd Embodiment, and a receiving part. 第3の実施形態における送信部及び受信部の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the transmission part in 3rd Embodiment, and a receiving part. 第3の実施形態の変形例の送信部及び受信部の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the transmission part of a modification of 3rd Embodiment, and a receiving part.

符号の説明Explanation of symbols

101…撮像光学系、102…イメージャユニット、103,203,303…受信部、104…信号処理部、105…手振れ補正制御部、106…Xジャイロ、107…Yジャイロ、108…送電コイル、109…光ファイバ、111…イメージャ、112…A/D変換部、113…パラレル/シリアル変換部、114…XY駆動部、115,215,315…送信部、116…受電コイル   DESCRIPTION OF SYMBOLS 101 ... Imaging optical system, 102 ... Imager unit, 103, 203, 303 ... Receiving part, 104 ... Signal processing part, 105 ... Camera shake correction control part, 106 ... X gyro, 107 ... Y gyro, 108 ... Power transmission coil, 109 ... Optical fiber, 111 ... Imager, 112 ... A / D converter, 113 ... Parallel / serial converter, 114 ... XY drive part, 115, 215, 315 ... Transmitter, 116 ... Power receiving coil

Claims (10)

受光面に被写体像を結像させる撮像光学系の光軸を横切る平面内で移動自在に設けられ、前記受光面に結像した被写体像をアナログ映像信号に変換するイメージャと、前記アナログ映像信号をデジタル映像信号に変換するデジタル変換部と、前記デジタル映像信号をシリアル信号に変換するパラレル/シリアル変換部と、が同一基板上に形成されたイメージャユニットと、
前記光軸に対して位置が固定され、前記シリアル信号を信号処理する信号処理部と、
前記パラレル/シリアル変換部と前記信号処理部との間に設けられ、前記パラレル/シリアル変換部で得られた前記シリアル信号を前記信号処理部に転送するための信号転送部と、
を具備することを特徴とする撮像装置。
An imager that is movably provided in a plane that crosses the optical axis of the imaging optical system that forms a subject image on the light receiving surface, and that converts the subject image formed on the light receiving surface into an analog video signal; and An imager unit in which a digital conversion unit for converting into a digital video signal and a parallel / serial conversion unit for converting the digital video signal into a serial signal are formed on the same substrate;
A signal processing unit whose position is fixed with respect to the optical axis and which processes the serial signal;
A signal transfer unit provided between the parallel / serial conversion unit and the signal processing unit, for transferring the serial signal obtained by the parallel / serial conversion unit to the signal processing unit;
An imaging apparatus comprising:
前記信号転送部は、前記パラレル/シリアル変換部と前記信号処理部とを電気的に非接触とした状態で前記シリアル信号を転送することを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。   The imaging apparatus according to claim 1, wherein the signal transfer unit transfers the serial signal in a state where the parallel / serial conversion unit and the signal processing unit are not in electrical contact with each other. 前記信号転送部は、
前記イメージャユニットにおける前記受光面の背面に対応する位置に配置された第1の転送部と、
前記第1の転送部と対向するように設けられ且つ前記信号処理部に接続された第2の転送部と、
を有することを特徴とする請求項2に記載の撮像装置。
The signal transfer unit is
A first transfer unit disposed at a position corresponding to the back surface of the light receiving surface in the imager unit;
A second transfer unit provided to face the first transfer unit and connected to the signal processing unit;
The imaging apparatus according to claim 2, further comprising:
前記第2の転送部は、前記イメージャユニットの移動に伴って移動する前記第1の転送部と対向し得るように複数設けられていることを特徴とする請求項3に記載の撮像装置。   The imaging apparatus according to claim 3, wherein a plurality of the second transfer units are provided so as to face the first transfer unit that moves as the imager unit moves. 前記第2の転送部は、前記イメージャユニットの移動に伴って移動する前記第1の転送部と対向し得るように大きさが設定されていることを特徴とする請求項3に記載の撮像装置。   The imaging apparatus according to claim 3, wherein the second transfer unit is sized so as to be opposed to the first transfer unit that moves as the imager unit moves. . 前記信号転送部は、前記シリアル信号を光信号として転送することで前記パラレル/シリアル変換部と前記信号処理部とを電気的に非接触とした状態で前記シリアル信号を転送することを特徴とする請求項2に記載の撮像装置。   The signal transfer unit transfers the serial signal in a state where the parallel / serial conversion unit and the signal processing unit are in an electrically non-contact state by transferring the serial signal as an optical signal. The imaging device according to claim 2. 前記パラレル/シリアル変換部と前記信号処理部との間に設けられ、前記光信号を転送するための光転送路をさらに具備することを特徴とする請求項6に記載の撮像装置。   The imaging apparatus according to claim 6, further comprising an optical transfer path provided between the parallel / serial conversion unit and the signal processing unit for transferring the optical signal. 前記信号転送部は、前記シリアル信号を誘導結合にて転送することで前記パラレル/シリアル変換部と前記信号処理部とを電気的に非接触とした状態で前記シリアル信号を転送することを特徴とする請求項2に記載の撮像装置。   The signal transfer unit transfers the serial signal in a state in which the parallel / serial conversion unit and the signal processing unit are in an electrically non-contact state by transferring the serial signal by inductive coupling. The imaging device according to claim 2. 前記信号転送部は、前記シリアル信号を容量結合にて転送することで前記パラレル/シリアル変換部と前記信号処理部とを電気的に非接触とした状態で前記シリアル信号を転送することを特徴とする請求項2に記載の撮像装置。   The signal transfer unit transfers the serial signal in a state where the parallel / serial conversion unit and the signal processing unit are electrically in contact with each other by transferring the serial signal by capacitive coupling. The imaging device according to claim 2. 電源から、前記イメージャユニットに、誘導結合にて電力を供給するための無接点電源供給部をさらに具備することを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。   The imaging apparatus according to claim 1, further comprising a non-contact power supply unit for supplying power from a power source to the imager unit by inductive coupling.
JP2007231753A 2007-09-06 2007-09-06 Imaging apparatus Withdrawn JP2009065468A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007231753A JP2009065468A (en) 2007-09-06 2007-09-06 Imaging apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007231753A JP2009065468A (en) 2007-09-06 2007-09-06 Imaging apparatus

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2009065468A true JP2009065468A (en) 2009-03-26

Family

ID=40559640

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007231753A Withdrawn JP2009065468A (en) 2007-09-06 2007-09-06 Imaging apparatus

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2009065468A (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014217016A (en) * 2013-04-30 2014-11-17 株式会社ニコン Imaging unit, imaging device and electronic device
JP2019017109A (en) * 2018-10-03 2019-01-31 株式会社ニコン Imaging unit, imaging device, and electronic device
JP7516055B2 (en) 2020-01-29 2024-07-16 キヤノン株式会社 Imaging device

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014217016A (en) * 2013-04-30 2014-11-17 株式会社ニコン Imaging unit, imaging device and electronic device
JP2019017109A (en) * 2018-10-03 2019-01-31 株式会社ニコン Imaging unit, imaging device, and electronic device
JP7516055B2 (en) 2020-01-29 2024-07-16 キヤノン株式会社 Imaging device
JP7516106B2 (en) 2020-05-20 2024-07-16 キヤノン株式会社 Image blur correction device and imaging device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7558473B2 (en) Optical image stabilizer for camera lens assembly
JP2011176672A (en) Communication conversion device, communication relay system, and communication device
KR20080094555A (en) Electronic endoscope apparatus
JP5978238B2 (en) Electronic endoscope and electronic endoscope apparatus
CN112214106B (en) High-precision anti-interference VR system and operation method
WO2013128767A1 (en) Imaging system
JP6244452B2 (en) Electronic endoscope device
US10973394B2 (en) Endoscope
JP2008236195A (en) Imaging block and imaging device
JP5044210B2 (en) Lens drive device
JP2008165047A5 (en)
JP2009065468A (en) Imaging apparatus
US8212887B2 (en) Solid-state image pickup device with optical communication unit and cooling unit
WO2006085717A1 (en) Auto-focusing camera module
JP2008279168A (en) Electronic endoscope of endoscope system
JP6444024B2 (en) Drive unit and system having the drive unit
WO2022250342A1 (en) Electronic device for synchronizing lens driving information with image
JP2010097015A (en) Lens drive device
JP6438793B2 (en) Multiplex communication equipment
JP2008195282A (en) Vehicular camera device
JP2018171324A (en) Endoscope and endoscope system
JP7493965B2 (en) Imaging device
JP2009253693A (en) Imaging apparatus
JP5396179B2 (en) Imaging unit
JP2010103937A (en) Imaging device

Legal Events

Date Code Title Description
A300 Application deemed to be withdrawn because no request for examination was validly filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300

Effective date: 20101207