WO2015045229A1 - レンズ鏡筒 - Google Patents

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WO2015045229A1
WO2015045229A1 PCT/JP2014/003567 JP2014003567W WO2015045229A1 WO 2015045229 A1 WO2015045229 A1 WO 2015045229A1 JP 2014003567 W JP2014003567 W JP 2014003567W WO 2015045229 A1 WO2015045229 A1 WO 2015045229A1
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WO
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macro
range
ring
imaging
lens barrel
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PCT/JP2014/003567
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賢治 池應
真寛 稲田
英夫 大西
林 孝行
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
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    • G02B7/02Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
    • G02B7/04Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/02Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
    • G02B7/04Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification
    • G02B7/08Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification adapted to co-operate with a remote control mechanism
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/02Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
    • G02B7/04Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification
    • G02B7/10Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification by relative axial movement of several lenses, e.g. of varifocal objective lens
    • G02B7/105Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification by relative axial movement of several lenses, e.g. of varifocal objective lens with movable lens means specially adapted for focusing at close distances
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/50Constructional details
    • H04N23/55Optical parts specially adapted for electronic image sensors; Mounting thereof

Definitions

  • the present disclosure relates to a lens barrel.
  • Patent Document 1 discloses a lens barrel that adjusts the allowable movement range of the focus ring with a lock member provided on the zoom ring.
  • the present disclosure provides a lens barrel capable of switching between normal photography and macro photography, enabling a memory display of the focus ring, and providing a lens barrel capable of adjusting the allowable movement range of the focus ring by a mechanical end.
  • a lens barrel according to the present disclosure includes an imaging optical system including a plurality of lenses, a focusing operation unit, a macro shooting operation unit, first and second restriction units, and third and fourth restriction units, It has.
  • the focusing operation unit changes the focal position of the imaging optical system by a rotation operation, and allows the distance to the macro imaging region to be set beyond the close range position of the normal imaging region.
  • the macro shooting operation unit moves at least a part of the plurality of lenses by a rotation operation, so that a normal shooting state in which shooting is performed in the normal shooting region, and a macro shooting state in which shooting is performed in the macro shooting region, Switch.
  • the first restricting portion restricts the rotation limit position on the closest distance side in the normal photographing region of the focusing operation portion.
  • the second restricting portion restricts the rotation limit position on the far side in the normal photographing region of the focusing operation portion.
  • the third restricting part restricts the rotation limit position on the closest distance side in the macro imaging region of the focusing operation part.
  • the fourth restricting portion restricts the rotation limit position on the far side in the macro imaging region of the focusing operation portion.
  • the rotatable range of the focusing operation unit is changed from the first range regulated by the first and second regulating units. It is switched to the second range that is regulated by the third and fourth regulating sections and at least partially deviated from the first range.
  • the lens barrel in the present disclosure can be switched between normal photographing and macro photographing, enables memory display of the focus ring, and can adjust the allowable movement range of the focus ring by the mechanical end.
  • FIG. 1 is an overall perspective view of an imaging apparatus according to the present disclosure.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of a lens barrel during normal shooting in the first embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of a lens barrel at the time of macro shooting in the first embodiment.
  • (A) is a figure which shows a focus parameter
  • FIG. (B) is a figure which shows a focus parameter
  • FIG. 1 is a figure which shows a focus parameter
  • FIG. (B) is a figure which shows a focus parameter
  • FIG. 2A is a schematic cross-sectional view of a partially enlarged lens barrel in the first embodiment.
  • (B) is an expanded view of the fixed frame in Embodiment 1.
  • FIG. (C) is a development view of the macro ring in the first embodiment.
  • (D) is a figure which shows the shape of the XX cross section in FIG.6 (c).
  • FIG. 1 is a schematic perspective view showing an imaging apparatus 100 of the present embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the lens barrel 120 in the normal mode (normal photographing state).
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing the lens barrel 120 in the macro mode (macro photographing state).
  • the imaging apparatus 100 includes a camera body 101 and a lens barrel 120 attached to the camera body 101.
  • the lens barrel 120 may be provided integrally with the imaging apparatus 100 or may be detachably provided.
  • the lens barrel 120 includes a first lens unit L1, a focus lens unit L2, a third lens unit L3, a fourth lens unit L4, an aperture ring 121, a focus ring (focusing operation unit) 122, and a macro ring. (Macro shooting operation unit) 123, a fixed frame 130, a rectilinear frame 140, a base frame 150, a third group holding frame 160, a focus lens frame 170, a guide shaft 171, a first decorative ring 180, a first 2 makeup rings 190.
  • the lens barrel 120 is configured by attaching each member to the base frame 150.
  • the base frame 150 holds the fourth lens unit L4 at the end portion on the mounting side with the camera body 101.
  • the base frame 150 is screwed to the fixed frame 130 at the end on the subject side.
  • each member provided on the inner peripheral side of the cylindrical fixed frame 130 will be described.
  • a rectilinear frame 140 is attached to the inner peripheral side of the fixed frame 130 so as to be movable in the optical axis X direction.
  • the rectilinear frame 140 is a cylindrical member and has a protrusion 141 protruding toward the outer peripheral side.
  • the protrusion 141 is engaged with the macro ring 123. As the macro ring 123 rotates, the rectilinear frame 140 moves back and forth in the optical axis X direction. A detailed description of these mechanisms will be described later.
  • the rectilinear frame 140 holds the first lens unit L1 at the end on the subject side.
  • a third group holding frame 160 is fixed to the inner peripheral surface side of the rectilinear frame 140.
  • the third group holding frame 160 holds the third lens group L3.
  • a guide shaft 171 disposed in parallel to the optical axis X is provided on the inner peripheral surface side of the rectilinear frame 140.
  • a focus lens frame 170 is attached to a guide shaft 171 provided on the inner peripheral surface side of the rectilinear frame 140 so as to be movable in the optical axis X direction.
  • the focus lens frame 170 holds the focus lens group L2.
  • the focus lens frame 170 is fitted to a guide shaft 171 held parallel to the optical axis X in the rectilinear frame 140 and is driven in the optical axis X direction by a power source (not shown).
  • a power source not shown
  • each member provided on the outer peripheral side of the fixed frame 130 will be described.
  • an aperture ring 121, a focus ring 122, a macro ring 123, a first decorative ring 180 each of which is an annular member and is rotated around the optical axis X.
  • the aperture ring 121, the focus ring 122, and the macro ring 123 rotate in the circumferential direction about the optical axis X with respect to the fixed frame 130 by a user operation.
  • the aperture ring 121, the focus ring 122, and the macro ring 123 each have a limited rotatable range. The rotatable range of these members will be described later.
  • the imaging apparatus 100 is configured to change the photographic subject distance range at the time of switching between the normal mode and the macro mode (for example, the macro mode is 0.15 m to 0.35 m, the normal mode is 0.1. 3m to ⁇ ). Therefore, the imaging apparatus 100 adjusts the movable range (rotatable range) of the focus ring 122 according to switching between the normal mode and the macro mode. For this reason, since the movable range of the focus ring 122 is changed, the focus ring 122 can be moved within the range of the subject distance scale marked on the lens barrel 120 that matches the subject distance that can be photographed.
  • FIGS. 6A to 6D are diagrams for explaining the configuration and relationship of the fixed frame 130, the focus ring 122, the macro ring 123, and the second decorative ring 190.
  • FIG. Specifically, FIG. 6A is an enlarged view of a cross section at a meridional surface.
  • the meridional plane means a plane including the off-axis object point of the lens and the optical axis.
  • FIG. 6B is a development view of the fixed frame 130 as seen from the outer peripheral side.
  • FIG. 6C is a developed view of the macro ring 123 as seen from the outer peripheral side.
  • FIG. 6D is a diagram showing the shape of the XX cross section in FIG.
  • the focus ring 122 is an annular member, and an index “0.15 0.25 0.3 0.35 0.5 1 2 indicating the subject distance on the exterior surface as shown in FIG. “5 ⁇ ” is printed. As shown in FIG.
  • the focus ring 122 includes a focus ring radial convex portion 122 a (hereinafter, referred to as a convex portion 122 a) that protrudes inward in the radial direction, and a second decorative ring 190 toward the macro ring 123. And a focus ring optical axis convex part 122b (hereinafter, referred to as convex part 122b) projecting in the optical axis direction on the inner peripheral side.
  • a focus ring optical axis convex part 122b hereinafter, referred to as convex part 122b
  • the macro ring 123 On the exterior surface of the macro ring 123, as shown in FIG. 4A and the like, an index “0.3 m to ⁇ ” indicating the normal mode and an index “0.15 m to 0.35 m” indicating the macro mode are printed.
  • the macro ring 123 has a macro ring radial convex portion 123a (hereinafter, referred to as a convex portion 123a) protruding inward in the radial direction.
  • the convex portion 123a restricts rotation at the time of switching between the normal mode and the macro mode by a macro ring rotation restricting portion (not shown).
  • the macro ring 123 is formed in a shape that is one step lower on the inner peripheral side, and a restricting portion that protrudes toward the subject side is formed.
  • FIGS. 4 (a) and 4 (b) FIG. 5 (a) and FIG. End portion (second and fourth restriction portions) 123b, normal near-distance end portion 123c (hereinafter referred to as short-distance end portion 123c), short-distance end portion (third restriction portion) 131a (FIG. 6B) )) Is used.
  • a cam groove 123 d is provided on the inner peripheral surface of the macro ring 123.
  • the cam groove 123d is formed obliquely in the circumferential direction.
  • the protrusion 141 of the rectilinear frame 140 (see FIG. 2) is engaged with the cam groove 123d.
  • the protrusion 141 of the rectilinear frame 140 is engaged with the cam groove 123d formed obliquely with respect to the circumferential direction from one end to the opposite end. Moving. Therefore, as shown in FIG. 3, the rectilinear frame 140 is pushed out toward the subject side in the optical axis X direction.
  • the photographing modes can be switched by changing the distances of the first to third lens groups L1 to L3 with respect to the fourth lens group L4.
  • the protrusion 141 moves in the rectilinear hole 133 formed so as to penetrate a part of the fixed frame 130 by the rotation of the macro ring 123.
  • the protrusion 141 of the rectilinear frame 140 is inserted into the rectilinear hole 133 of the fixed frame 130, and the tip portion thereof is engaged with the cam groove 123 d of the macro ring 123.
  • the rectilinear hole 133 is formed in parallel to the optical axis X direction, and therefore does not restrict the movement of the rectilinear frame 140 in the optical axis X direction.
  • the 2nd decorative ring 190 is provided in the outer peripheral side of the long distance end part 123b and the short distance end part 123c.
  • the fixed frame 130 includes a focus ring movable restriction groove 131 (hereinafter, referred to as a restriction groove 131) and a macro ring movable restriction groove 132 (hereinafter, referred to as a restriction groove 132). , And a rectilinear hole 133 are provided.
  • the regulation groove 131 is provided on the outer peripheral surface side of the fixed frame 130.
  • the restriction groove 131 has a macro short-distance end portion 131a (hereinafter referred to as a short-distance end portion 131a) at an end portion in the longitudinal direction.
  • the convex portion 122a engages with the restriction groove 131 in a state of being movable along the circumferential direction.
  • the restriction groove 132 is provided closer to the camera body 101 than the restriction groove 131 on the outer peripheral surface side of the fixed frame 130.
  • the restriction groove 132 has a normal end portion 132a and a macro end portion 132b at both ends in the longitudinal direction.
  • the convex portion 123a engages with the restriction groove 132 in a movable state.
  • the macro ring 123 is moved to a position where the index “0.3 m ⁇ ” matches the index indicating the setting shown in the base frame 150. At this time, the convex portion 123a of the macro ring 123 is brought into contact with the normal end portion 132a, thereby realizing a mechanical end in the normal mode. As shown in FIG. 6C, the macro ring 123 engages with the protrusion 141 in the cam groove 123d.
  • the normal mode mechanical end means an end on the normal mode side of both ends of the rotatable range of the macro ring 123 and an end that restricts the rotation of the macro ring 123.
  • the rectilinear frame 140 is held in a state of being moved to the mounting side with the camera body 101 on the inner peripheral side of the fixed frame 130, as shown in FIG.
  • the long-distance end portion 123b and the short-distance end portion 123c of the macro ring 123 are arranged at the positions shown in FIGS. 4 (a) and 4 (b), respectively.
  • each unit is arranged as follows.
  • the macro ring 123 is moved to a position where the index “0.15 m 0.35 m” matches the index indicating the setting shown in the base frame 150.
  • the convex portion 123a of the macro ring 123 realizes a macro mode mechanical end by contacting the macro end portion 132b.
  • the macro ring 123 engages with the protrusion 141 in the cam groove 123d.
  • the mechanical end of the macro mode means an end on the macro mode side of both ends of the rotatable range of the macro ring 123 and an end that restricts the rotation of the macro ring 123.
  • the rectilinear frame 140 is held on the inner peripheral side of the fixed frame 130 in a state of being moved to the subject side (a state in which a part of the rectilinear frame 140 protrudes toward the subject side).
  • the long-distance end portion 123b and the short-distance end portion 123c of the macro ring 123 are disposed at the positions shown in FIGS. 5 (a) and 5 (b).
  • the movable region (rotatable range) in the circumferential direction of the focus ring 122 is a position where the convex portion 122b of the focus ring 122 contacts the long-distance end portion 123b of the macro ring 123 (state in FIG. 4A).
  • the protrusion protruding along the optical axis X. 122b contacts the long-distance end 123b and the short-distance end 123c of the macro ring 123, thereby restricting the rotatable range of the focus ring 122.
  • the normal mode index range is “0.3 m to ⁇ ”.
  • the macro mode On the other hand, in the macro mode, the long-distance end portion 123b and the short-distance end portion 123c that restrict the rotatable range of the focus ring 122 are arranged at the positions shown in FIGS. 5 (a) and 5 (b).
  • the movable region (rotatable range) in the circumferential direction of the focus ring 122 is a position where the convex portion 122b of the focus ring 122 contacts the long-distance end portion 123b of the macro ring 123 (state shown in FIG. 5A).
  • the two convex portions 122a and 122b formed on the focus ring 122 are along the optical axis X as in the normal mode.
  • the protruding convex part 122 b comes into contact with the long-distance end part 123 b of the macro ring 123.
  • the rotation of the macro ring 123 for mode switching causes the positions of the long distance end 123b and the short distance end 123c in the circumferential direction. Has moved. Therefore, the protrusion 122a protruding in the radial direction is closer to the restriction groove 131 formed in the fixed frame 130 before the protrusion 122b protruding along the optical axis X comes into contact with the short distance end 123c. It contacts the distance end 131a.
  • the rotatable range of the focus ring 122 can be regulated using an end portion different from the normal mode.
  • the range of the macro mode index is “0.15 m to 0.35 m”.
  • the index value (0.3 m) corresponding to the short distance end in the normal mode and the index value (0.35 m) corresponding to the long distance end in the macro mode are obtained. Slightly different.
  • the rotatable range of the focus ring 122 is regulated by using an end portion (short-distance end portion 131a) configured by a member different from the normal mode.
  • the near end is defined using different members in the normal mode and the macro mode.
  • the present invention is not limited to this.
  • the rotatable range of the focus ring 122 in each mode may be defined using a common end in the normal mode and the macro mode. Even in this case, when the mode is switched, as the macro ring 123 rotates, the near and far end that contacts a part of the focus ring 122 moves in the circumferential direction. Can be set.
  • Embodiments 1 to 3 have been described as examples of the technology disclosed in the present application.
  • the technology in the present disclosure is not limited to this, and can also be applied to an embodiment in which changes, replacements, additions, omissions, and the like are appropriately performed.
  • the present disclosure can be applied to a lens barrel used in an imaging apparatus. Specifically, the present disclosure is applicable to a digital still camera, a single-lens reflex camera, a mirrorless camera, and the like.
  • Imaging device 101 Camera main body 120 Lens barrel 121 Aperture ring 122 Focus ring (Focusing operation part) 122a Focus ring radial convex part 122b Focus ring optical axis convex part 123 Macro ring (macro shooting operation part) 123a Macro ring radial convex portion 123b Long distance end portion (second and fourth regulating portions) 123c Normal near-distance end (first regulating part) 123d Cam groove 130 Fixed frame 131 Focus ring movable restriction groove 131a Macro short distance end (third restriction part) 132 Macro ring movable restriction groove 132a Normal end portion 132b Macro end portion 133 Straight advance hole 140 Straight advance frame 141 Projection 150 Base frame 160 Third group holding frame 170 Focus lens frame 171 Guide shaft 180 First decorative ring 190 Second decorative ring L1 First Lens group (imaging optical system) L2 Focus lens group (imaging optical system) L3 Third lens group (imaging optical system)

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Abstract

 撮像装置は、複数のレンズを含む撮像光学系と、フォーカシング操作部と、マクロ撮影操作部と、第1・第2の規制部と、第3・第4の規制部と、を備える。フォーカシング操作部は、回転操作によって撮像光学系によって形成される焦点位置を変化させ、通常撮影領域の至近距離位置を超えてマクロ撮影領域まで距離設定可能とする。マクロ撮影操作部は、回転操作によってレンズを移動させることで、通常撮影状態とマクロ撮影状態とを切り替える。マクロ撮影操作部の回転操作に連動して、フォーカシング操作部の回転可能範囲が、第1・第2の規制部によって規制される第1の範囲から、第3・第4の規制部によって規制され第1の範囲とは少なくとも一部がずれている第2の範囲に切り替えられる。

Description

レンズ鏡筒
 本開示は、レンズ鏡筒に関する。
 特許文献1は、ズームリングに設けられるロック部材でフォーカスリングの移動許容範囲を調整するレンズ鏡筒を開示する。
特開昭57-66425号公報
 本開示は、ノーマル撮影とマクロ撮影の切り替えが可能なレンズ鏡筒であって、フォーカスリングのメモリ表示を可能にし、フォーカスリングの移動許容範囲をメカ端により調整可能なレンズ鏡筒を提供する。
 本開示に係るレンズ鏡筒は、複数のレンズを含む撮像光学系と、フォーカシング操作部と、マクロ撮影操作部と、第1・第2の規制部と、第3・第4の規制部と、を備えている。フォーカシング操作部は、回転操作によって撮像光学系の焦点位置を変化させ、通常撮影領域の至近距離位置を超えてマクロ撮影領域まで距離設定可能とする。マクロ撮影操作部は、回転操作によって複数のレンズのうち少なくとも一部のレンズを移動させることで、通常撮影領域での撮影を行う通常撮影状態と、マクロ撮影領域での撮影を行うマクロ撮影状態とを切り替える。第1の規制部は、フォーカシング操作部の通常撮影領域内における至近距離側の回転限界位置を規制する。第2の規制部は、フォーカシング操作部の通常撮影領域内における遠距離側の回転限界位置を規制する。第3の規制部は、フォーカシング操作部のマクロ撮影領域内における至近距離側の回転限界位置を規制する。第4の規制部は、フォーカシング操作部のマクロ撮影領域内における遠距離側の回転限界位置を規制する。通常撮影状態からマクロ撮影状態へと移行させるマクロ撮影操作部の回転操作に連動して、フォーカシング操作部の回転可能範囲が、第1・第2の規制部によって規制される第1の範囲から、第3・第4の規制部によって規制され第1の範囲とは少なくとも一部がずれている第2の範囲に切り替えられる。
(発明の効果)
 本開示におけるレンズ鏡筒は、ノーマル撮影とマクロ撮影の切り替えが可能であり、かつ、フォーカスリングのメモリ表示を可能にし、フォーカスリングの移動許容範囲をメカ端により調整可能である。
本開示の撮像装置の全体斜視図。 実施の形態1におけるノーマル撮影時のレンズ鏡筒の概略断面図。 実施の形態1におけるマクロ撮影時のレンズ鏡筒の概略断面図。 (a)は、実施の形態1のノーマル撮影時における遠距離に被写体がある時のフォーカス指標を示す図。(b)は、実施の形態1のノーマル撮影時における近距離に被写体がある時のフォーカス指標を示す図。 (a)は、実施の形態1のマクロ撮影時における遠距離に被写体がある時のフォーカス指標を示す図。(b)は、実施の形態1のマクロ撮影時における近距離に被写体がある時のフォーカス指標を示す図。 (a)は、実施の形態1におけるレンズ鏡筒の一部拡大の概略断面図。(b)は、実施の形態1における固定枠の展開図。(c)は、実施の形態1におけるマクロリングの展開図。(d)は、図6(c)におけるX―X断面の形状を示す図。
以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
 なお、発明者(ら)は、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面および以下の説明を提供するのであって、これらによって特許請求の範囲に記載の主題を限定することを意図するものではない。
 (実施の形態1)
 以下、図1~図6(d)を用いて、実施の形態1を説明する。
 [1-1.デジタルカメラの全体構成(図1~図3参照)]
 図1は、本実施形態の撮像装置100を示す概略斜視図である。図2は、レンズ鏡筒120のノーマルモード(通常撮影状態)時を示す断面図である。図3は、レンズ鏡筒120のマクロモード(マクロ撮影状態)時を示す断面図である。
 撮像装置100は、カメラ本体101と、カメラ本体101に装着されるレンズ鏡筒120と、を有する。なお、レンズ鏡筒120は、撮像装置100に一体で設けられてもよいし、着脱可能に設けられてもよい。
 レンズ鏡筒120は、第1レンズ群L1と、フォーカスレンズ群L2と、第3レンズ群L3と、第4レンズ群L4と、絞りリング121と、フォーカスリング(フォーカシング操作部)122と、マクロリング(マクロ撮影操作部)123と、固定枠130と、直進枠140と、ベース枠150と、3群保持枠160と、フォーカスレンズ枠170と、ガイド軸171と、第1化粧リング180と、第2化粧リング190と、を備える。
 レンズ鏡筒120は、ベース枠150に対して各部材が取り付けられて構成されている。
 ベース枠150は、カメラ本体101との装着側の端部において、第4レンズ群L4を保持する。ベース枠150は、被写体側の端部に、固定枠130がビス留めされる。
 ここで、円筒状の固定枠130の内周側に設けられる各部材の説明を行う。
 固定枠130の内周側には、直進枠140が光軸X方向に移動可能な状態で取り付けられる。
 直進枠140は、円筒状の部材であって、外周側に突出した突起141を有する。突起141は、マクロリング123に係合されている。マクロリング123の回転により、直進枠140が光軸X方向において前後に移動する。これらの機構の詳細な説明は後述する。
 直進枠140は、図1および図2に示すように、被写体側の端部に第1レンズ群L1を保持している。また、直進枠140の内周面側には、3群保持枠160が固定されている。
 3群保持枠160は、第3レンズ群L3を保持している。
 直進枠140の内周面側には、光軸Xに平行に配置されたガイド軸171が設けられている。直進枠140の内周面側に設けられたガイド軸171には、フォーカスレンズ枠170が光軸X方向において移動可能な状態で取り付けられている。
 フォーカスレンズ枠170は、フォーカスレンズ群L2を保持している。フォーカスレンズ枠170は、直進枠140に光軸Xと平行に保持されたガイド軸171と嵌合し、動力源(図示せず)によって光軸X方向において駆動される。
 次に、固定枠130の外周側に設けられる各部材の説明を行う。
 固定枠130の外周側には、それぞれ円環状の部材であって光軸Xを中心に回転操作される、絞りリング121と、フォーカスリング122と、マクロリング123と、第1化粧リング180と、第2化粧リング190と、が設けられている。
 絞りリング121、フォーカスリング122、およびマクロリング123は、ユーザの操作により、固定枠130に対して、光軸Xを中心とする円周方向において回転する。
 なお、絞りリング121、フォーカスリング122、およびマクロリング123は、各々回転可能範囲が制限されている。これらの部材の回転可能範囲については、後述する。
 [1-2.詳細説明と動作(図2~図6(d)参照)]
 以上のように構成された撮像装置100について、その動作について以下で説明する。
 撮像装置100は、ノーマルモードとマクロモードとの切り替え時において、撮影可能な被写体距離範囲を変化させるように構成されている(例:マクロモードは0.15m~0.35m、ノーマルモードは0.3m~∞)。
 そのため撮像装置100は、ノーマルモードとマクロモードの切り替えに応じて、フォーカスリング122の可動範囲(回転可能範囲)を調整する。このため、フォーカスリング122の可動範囲が変更されるので、撮影可能な被写体距離に合うレンズ鏡筒120に記された被写体距離目盛の範囲で、フォーカスリング122が移動可能となる。
 以下、その機構の詳細を説明する。
 [1-2-1.詳細構成]
 図6(a)から図6(d)は、固定枠130とフォーカスリング122、マクロリング123、第2化粧リング190の構成及び関係を説明するための図である。
 具体的には、図6(a)は、メリディオナル面(Meridional Surface)での断面の拡大図である。なお、メリディオナル面とは、レンズの軸外物点と光軸とを含む面を意味している。
 図6(b)は、固定枠130の展開図を外周側から見た図である。
 図6(c)は、マクロリング123の展開図を外周側から見た図である。なお、内周側に配置された構成については、破線で示している。
 図6(d)は、図6(c)におけるX―X断面の形状を示す図である。
 フォーカスリング122は、円環状の部材であって、図4(a)等に示すように、外装面に被写体距離を示す指標「0.15 0.25 0.3 0.35 0.5 1 2 5 ∞」が印刷されている。フォーカスリング122は、図6(a)に示すように、ラジアル方向内側へ突出するフォーカスリングラジアル凸部122a(以下、凸部122aと示す。)と、マクロリング123に向かって第2化粧リング190の内周側において光軸方向に突出するフォーカスリング光軸凸部122b(以下、凸部122bと示す。)と、を有している。
 マクロリング123の外装面には、図4(a)等に示すように、ノーマルモードを示す指標「0.3m~∞」と、マクロモードを示す指標「0.15m~0.35m」が印刷されている。マクロリング123は、図6(a)に示すように、ラジアル方向内側へ突出するマクロリングラジアル凸部123a(以下、凸部123aと示す。)を有している。
 凸部123aは、マクロリング回転規制部(図示せず)により、ノーマルモードとマクロモードとの切替時における回転を規制する。
 また、マクロリング123は、図6(d)に示すように、内周側に1段低い形状で構成され、被写体側に突出する規制部が形成される。
 なお、本実施の形態では、フォーカスリング122の回転を規制する手段としては、図4(a)および図4(b)、図5(a)および図5(b)に示すように、遠距離端部(第2・第4の規制部)123b、ノーマル近距離端部123c(以下、近距離端部123cと示す。)、近距離端部(第3の規制部)131a(図6(b))が用いられる。
 さらに、マクロリング123の内周面には、カム溝123dが設けられている。
 カム溝123dは、周方向において斜めに形成されている。カム溝123dには、図6(c)に示すように、直進枠140(図2参照)の突起141が係合される。
 これにより、マクロリング123を回転させると、直進枠140の突起141が、周方向に対して斜めに形成されたカム溝123dに係合した状態で一方の端部から反対側の端部へと移動する。よって、直進枠140は、図3に示すように、光軸X方向における被写体側へと押し出される。
 この結果、第4レンズ群L4に対する第1~第3レンズ群L1~L3の距離を変更して、撮影モード(ノーマルモードおよびマクロモード)を切り替えることができる。
 このとき、マクロリング123の回転によって、図6(b)に示すように、突起141は、固定枠130の一部を貫通するように形成された直進孔133内も移動する。
 つまり、直進枠140の突起141は、固定枠130の直進孔133に挿入された状態で、その先端部分がマクロリング123のカム溝123dに係合している。
 ここで、直進孔133は、図6(b)に示すように、光軸X方向に平行に形成されているため、直進枠140の光軸X方向における移動を規制することはない。
 なお、遠距離端部123b、近距離端部123cの外周側には、図6(d)に示すように、第2化粧リング190が設けられる。
 固定枠130は、図6(b)に示すように、フォーカスリング可動規制溝131(以下、規制溝131と示す。)と、マクロリング可動規制溝132(以下、規制溝132と示す。)と、直進孔133と、が設けられている。
 規制溝131は、図6(a)に示すように、固定枠130の外周面側に設けられている。規制溝131は、図6(b)に示すように、長手方向における端部に、マクロ近距離端部131a(以下、近距離端部131aと示す。)を有している。規制溝131には、凸部122aが周方向に沿って移動可能な状態で係合する。
 規制溝132は、図6(a)に示すように、固定枠130の外周面側における規制溝131よりもカメラ本体101側に設けられている。規制溝132は、長手方向における両端部に、ノーマル端部132aと、マクロ端部132bと、を有している。規制溝132には、凸部123aが移動可能な状態で係合する。
 [1-2-2.ノーマルモードとマクロモードの切り替え動作]
 ユーザは、マクロリング123を操作することで、ノーマルモードとマクロモードを切り替え可能である。
 (ノーマルモード時)
 具体的には、ユーザが、マクロリング123をノーマルモード側に移動すると、以下のように各部が配置される。
 マクロリング123は、ベース枠150に示された設定を示す指標に対して、指標「0.3m∞」が一致する位置に移動される。
 このとき、マクロリング123の凸部123aは、ノーマル端部132aと接触することで、ノーマルモードのメカ端を実現する。マクロリング123は、図6(c)に示すように、カム溝123dにおいて突起141と係合する。
 なお、上記ノーマルモードのメカ端とは、マクロリング123の回転可能範囲の両端のうち、ノーマルモード側の端部であって、マクロリング123の回転を規制する端部を意味している。
 ノーマルモードでは、直進枠140は、図2に示すように、固定枠130の内周側において、カメラ本体101との装着側に移動された状態で保持される。さらに、マクロリング123の遠距離端部123bと近距離端部123cとは、図4(a)および図4(b)に示す位置にそれぞれ配置される。
 (マクロモード時)
 一方、ユーザが、マクロリング123をマクロモード側に移動すると、以下のように各部が配置される。
 マクロリング123は、ベース枠150に示された設定を示す指標に対して、指標「0.15m0.35m」が一致する位置に移動される。
 このとき、マクロリング123の凸部123aは、マクロ端部132bと接触することで、マクロモードのメカ端を実現する。マクロリング123は、図6(c)に示すように、カム溝123dにおいて、突起141と係合する。
 なお、上記マクロモードのメカ端とは、マクロリング123の回転可能範囲の両端のうち、マクロモード側の端部であって、マクロリング123の回転を規制する端部を意味している。
 マクロモードでは、直進枠140は、図3に示すように、固定枠130の内周側において、被写体側に移動された状態(直進枠140の一部が被写体側に突出した状態)で保持される。さらに、マクロリング123の遠距離端部123bと近距離端部123cとは、図5(a)および図5(b)に示す位置に配置される。
 [1-2-3.フォーカスリングの可動範囲(回転可能範囲)の調整]
 (ノーマルモード時)
 上述したように、ノーマルモード時は、フォーカスリング122の回転可能範囲を規制する遠距離端部123bと近距離端部123cとは、図4(a)および図4(b)に示す位置に配置される。
 よって、フォーカスリング122の円周方向における可動領域(回転可能範囲)は、フォーカスリング122の凸部122bが、マクロリング123の遠距離端部123bと接触する位置(図4(a)の状態)から、マクロリング123の近距離端部123cと接触する位置(図4(b)の状態)の間の範囲となる。
 つまり、ノーマルモードにおいては、フォーカスリング122に形成された2つの凸部122a,122bのうち、図4(a)および図4(b)に示すように、光軸Xに沿って突出した凸部122bが、マクロリング123の遠距離端部123b、近距離端部123cと当接することで、フォーカスリング122の回転可能範囲を規制する。
 なお、ノーマルモードの指標の範囲は「0.3m~∞」となる。
 (マクロモード時)
 一方、マクロモード時は、フォーカスリング122の回転可能範囲を規制する遠距離端部123bと近距離端部123cとは、図5(a)および図5(b)に示す位置に配置される。
 よって、フォーカスリング122の円周方向における可動領域(回転可能範囲)は、フォーカスリング122の凸部122bが、マクロリング123の遠距離端部123bと接触する位置(図5(a)の状態)から、固定枠130に形成された規制溝131の近距離端部131aと接触する位置(図5bの状態)の間の範囲となる。
 つまり、マクロモードにおける遠距離側においては、図5(a)に示すように、フォーカスリング122に形成された2つの凸部122a,122bのうち、ノーマルモードと同様に、光軸Xに沿って突出した凸部122bが、マクロリング123の遠距離端部123bと当接する。
 一方、マクロモードにおける近距離側においては、図5(b)に示すように、モード切替を行うマクロリング123の回転により、遠距離端部123bと近距離端部123cとの位置が周方向において移動している。
 このため、光軸Xに沿って突出した凸部122bが近距離端部123cと当接するよりも先に、ラジアル方向に突出した凸部122aが、固定枠130に形成された規制溝131の近距離端部131aと当接する。
 これにより、マクロモードにおいては、ノーマルモードとは異なる端部を用いて、フォーカスリング122の回転可能範囲を規制することができる。
 なお、マクロモードの指標の範囲は「0.15m~0.35m」となる。
 つまり、本実施の形態のレンズ鏡筒120では、ノーマルモードの近距離端部に対応する指標値(0.3m)とマクロモードの遠距離端部に対応する指標値(0.35m)とが若干異なっている。このため、ノーマルモードとは異なる部材によって構成される端部(近距離端部131a)を用いて、フォーカスリング122の回転可能範囲を規制している。
 [1-3.効果等]
 以上のように、本実施の形態のレンズ鏡筒120では、マクロリング123の操作により、ノーマルモードとマクロモードとが切り替えられた場合には、この操作に連動して、フォーカスリング122の回転可能範囲を周方向において移動させる。
 これにより、各モードに応じた撮影可能な被写体距離範囲のみが指標環に示される。そのため、モード切り替えを備えたレンズ鏡筒120であっても、指標環による被写体距離表示が可能になる。
 なお、本実施の形態では、ノーマルモードとマクロモードとで、近距離端部を異なる部材を用いて規定した例を挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限定されるものではない。
 例えば、ノーマルモードとマクロモードとで、共通の端部を用いて、各モードにおけるフォーカスリング122の回転可能範囲を規定してもよい。
 この場合でも、モード切替時には、マクロリング123が回転することに伴って、フォーカスリング122の一部と接触する遠近距離端部が円周方向において移動することから、各モードにおいて異なる回転可能範囲を設定することができる。
 (その他の実施の形態)
 以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態1~3を説明した。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。また、上記実施の形態1~3で説明した各構成要素を組み合わせて、新たな実施の形態とすることも可能である。
 以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態を説明した。そのために、添付図面および詳細な説明を提供した。
 したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のために必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須でない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須であるとの認定をするべきではない。
 また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、特許請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行うことができる。
 本開示は、撮像装置に用いられるレンズ鏡筒に適用可能である。具体的には、デジタルスチルカメラ、一眼レフカメラ、ミラーレスカメラなどに本開示は適用可能である。
 100  撮像装置
 101  カメラ本体
 120  レンズ鏡筒
 121  絞りリング
 122  フォーカスリング(フォーカシング操作部)
 122a フォーカスリングラジアル凸部
 122b フォーカスリング光軸凸部
 123  マクロリング(マクロ撮影操作部)
 123a マクロリングラジアル凸部
 123b 遠距離端部(第2・第4の規制部)
 123c ノーマル近距離端部(第1の規制部)
 123d カム溝
 130  固定枠
 131  フォーカスリング可動規制溝
 131a マクロ近距離端部(第3の規制部)
 132  マクロリング可動規制溝
 132a ノーマル端部
 132b マクロ端部
 133  直進孔
 140  直進枠
 141  突起
 150  ベース枠
 160  3群保持枠
 170  フォーカスレンズ枠
 171  ガイド軸
 180  第1化粧リング
 190  第2化粧リング
 L1   第1レンズ群(撮像光学系)
 L2   フォーカスレンズ群(撮像光学系)
 L3   第3レンズ群(撮像光学系)
 L4   第4レンズ群(撮像光学系)
 X    光軸

Claims (5)

  1.  複数のレンズを含む撮像光学系と、
     回転操作によって前記撮像光学系の焦点位置を変化させ、通常撮影領域の至近距離位置を超えてマクロ撮影領域まで距離設定可能なフォーカシング操作部と、
     回転操作によって前記複数のレンズのうち少なくとも一部のレンズを移動させることで、前記通常撮影領域での撮影を行う通常撮影状態と、前記マクロ撮影領域での撮影を行うマクロ撮影状態とを切り替えるマクロ撮影操作部と、
     前記フォーカシング操作部の前記通常撮影領域内における至近距離側の回転限界位置を規制する第1の規制部と、遠距離側の回転限界位置を規制する第2の規制部と、
     前記フォーカシング操作部の前記マクロ撮影領域内における至近距離側の回転限界位置を規制する第3の規制部と、遠距離側の回転限界位置を規制する第4の規制部と、
    を備え、
     通常撮影状態からマクロ撮影状態へと移行させる前記マクロ撮影操作部の回転操作に連動して、前記フォーカシング操作部の回転可能範囲が、前記第1・第2の規制部によって規制される第1の範囲から、前記第3・第4の規制部によって規制され前記第1の範囲とは少なくとも一部がずれている第2の範囲に切り替えられる、
    レンズ鏡筒。
  2.  前記第1~第4の規制部の少なくとも1つは、前記マクロ撮影操作部と一体的に形成されており、前記フォーカシング操作部の回転可能範囲の両端において前記フォーカシング操作部の一部と当接する凸部である、
    請求項1に記載のレンズ鏡筒。
  3.  前記第1~第4の規制部の少なくとも1つは、前記マクロ撮影操作部とは別の部材に形成されている、
    請求項1または2に記載のレンズ鏡筒。
  4.  前記第1の範囲の遠距離側に対応する指標値と、前記第2の範囲の至近距離側に対応する指標値とは、異なる数値が設定されている、
    請求項3に記載のレンズ鏡筒。
  5.  請求項1から4のいずれか1項に記載のレンズ鏡筒と、
     前記レンズ鏡筒が装着されるカメラ本体と、
    を備える撮像装置。
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