[发明专利]光学装置有效
申请号: | 201110418065.4 | 申请日: | 2011-12-15 |
公开(公告)号: | CN102565999A | 公开(公告)日: | 2012-07-11 |
发明(设计)人: | 佐藤茂树 | 申请(专利权)人: | 佳能株式会社 |
主分类号: | G02B7/09 | 分类号: | G02B7/09;G03B13/36 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 | 代理人: | 罗银燕 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光学 装置 | ||
技术领域
本发明涉及光学装置,诸如镜筒(lens barrel)以及与镜筒一体化的图像拾取装置。
背景技术
日本专利公开No.2000-305008公开了具有焦点预设功能的镜筒,该焦点预设功能被配置为预先存储要对于预定的物体距离聚焦的聚焦透镜的位置,并且将聚焦透镜移动到存储的位置。日本专利No.2,702,968公开了摄像机,该摄像机被配置为响应于启动开关的操纵(manipulation)而逐渐转移到散焦(defocus)状态(失焦(focus-out)),并且响应于启动开关的第二操纵而转移到对焦(in-focus)状态。
现有技术不能根据诸如包含静止图像拾取和运动图像拾取的图像拾取模式、焦距、扩展器(extender)的附接(attachment)的有或无、以及光阑设定值的图像拾取条件,来设定单独的焦点预设功能。例如,虽然要求在静止图像拾取中将聚焦透镜迅速地移动到预设位置并且在运动图像拾取中以稳定的速度改变聚焦,但是这些要求未被满足。
发明内容
本发明提供可以实现对于各图像拾取条件而不同的焦点预设功能的光学装置。
根据本发明的光学装置包括:聚焦透镜,构成被配置为形成物体的光学图像的图像拾取光学系统;驱动器,被配置为在聚焦时沿图像拾取光学系统的光轴方向驱动聚焦透镜;以及控制器,被配置为在存储器中存储根据设定器的操作而设定的聚焦透镜的位置,并且根据操纵器的操纵来控制驱动器,以将聚焦透镜移动到存储于存储器中的位置,其中,控制器控制驱动器,使得当拍摄物体的模式是静止图像拾取模式时将聚焦透镜移动到存储于存储器中的位置的驱动速度高于在运动图像拾取模式中将聚焦透镜移动到存储于存储器中的位置的驱动速度。
从参照附图对示例性实施例的以下描述,本发明的进一步的特征将变得明显。
附图说明
图1是本实施例的图像拾取装置的框图。
图2是图1所示的镜筒的一个例子的侧视图。
图3是图2所示的镜筒的部分放大透视图。
图4是用于解释图1所示的透镜微计算机的操作的流程图。
具体实施方式
图1是本实施例的图像拾取装置的结构的框图,并且,虚线代表光轴。图像拾取装置是透镜可更换(exchangeable)型数字单镜头反射照相机,但是图像拾取装置的类型不被限制,而是可包含数字摄像机等。图像拾取装置具有被配置为通过沿光轴方向执行图像拾取光学系统的摆动来找到定位(提供对比度峰值位置的)对焦位置的对焦方向的对比度方法的自动聚焦(“AF”)功能。
图像拾取装置包括照相机体100和可更换地附接于照相机体100的镜筒(更换透镜或透镜单元(exchange lens or lens unit))150,并由此镜筒150被配置为是可替换的。通过体100和镜筒150中的每一个的支座(mount)(未示出)来实现体100和镜筒150之间的机械附接和拆卸。通过体100和镜筒150中的每一个的连接器(未示出)来实现体100和镜筒150之间的电连接和断开。
体100包含副反射镜(sub-mirror)105、焦点检测器107、图像拾取元件110、信号处理器120、显示器124、设定器128、照相机微计算机(控制器)130、存储器140和其它部件。
副反射镜105与主反射镜(未示出)一起被布置在光轴上,并被配置为使得它可被插入光路中并可从光路回缩。图1示出非图像拾取状态。这个状态中的主反射镜将入射光束的一部分反射到光学取景器(未示出),并且将剩余的光透射到副反射镜105,并且,副反射镜105将入射光束反射到焦点检测器107。在图像拾取时,主反射镜和副反射镜105从光路退出,以将入射光束引至图像拾取元件110。
焦点检测器107在其被配置为对于由副反射镜105反射的光束执行光电转换的内部检测器处接收光束。通过计算该检测器的输出并通过使用相位差方法来求得散焦量。照相机微计算机130评价计算结果,并且命令透镜微计算机160将聚焦透镜152移动预定量。
图像拾取元件110将由图像拾取光学系统形成的光学图像转换成作为电信号的图像数据,并且包含例如CCD传感器或CMOS传感器。来自图像拾取元件110的图像数据通过AGC/AD电路(未示出)被转换成数字信号,并且被输入到信号处理器120中。
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