[发明专利]透镜装置和包括透镜装置的图像拾取装置有效

专利信息
申请号: 201710405901.2 申请日: 2017-06-01
公开(公告)号: CN107450145B 公开(公告)日: 2021-02-23
发明(设计)人: 杉田茂宣;长尾裕贵;井上卓 申请(专利权)人: 佳能株式会社
主分类号: G02B7/02 分类号: G02B7/02
代理公司: 中国贸促会专利商标事务所有限公司 11038 代理人: 刘前红
地址: 日本*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 透镜 装置 包括 图像 拾取
【说明书】:

本发明涉及透镜装置和包括透镜装置的图像拾取装置。一种包括包含正透镜的光学系统的透镜装置,该透镜装置包括保持构件、外部构件和结合机构,保持构件被布置为保持正透镜,外部构件被布置为容纳保持构件,结合构件被布置为使保持构件和外部构件相互结合。

技术领域

本公开涉及透镜装置的透镜保持机构以及包括透镜装置的图像拾取装置。

背景技术

数字静态相机中所使用的包括可更换透镜的透镜装置在各种环境下被使用。例如,在透镜装置用在高温环境中的情况下,透镜装置中所包括的透镜的温度可能升高,并且透镜的光学特性可能改变。

日本专利公开No.2012-255911公开了采用如下配置的光学装置:在该配置中,绝热构件被设置在光源和透镜单元之间以使得来自光源的热量不容易传导到透镜镜筒。

在日本专利公开No.2012-255911的光学装置中,与透镜镜筒分离的绝热构件被设置以便减少透镜镜筒的热膨胀。因此,易于出现诸如尺寸和成本增加的问题。此外,在日本专利公开No.2012-255911中,没有考虑特定透镜的温度变化。下面描述的本发明的每个实施例可以单独实现,或者在必要时或当在单个实施例中组合来自各个实施例的要素或特征是有益的时,可以实现为多个实施例或其特征的组合。

发明内容

本公开提供了透镜装置和图像拾取装置,在该透镜装置和图像拾取装置中,环境温度变化时的光学性能变化减小。

本公开的透镜装置包括光学系统,该光学系统包括正透镜Gp,所述透镜装置包括:保持构件,被布置为保持正透镜Gp;以及外部构件,被布置为与保持构件结合并且容纳保持构件,其中,正透镜Gp的材料的折射率的温度系数具有负值,并且假定第一平面是穿过正透镜Gp的物体侧表面上的位于最靠近物体的点的平面并且第一平面垂直于光学系统的光轴,第二平面是穿过正透镜Gp的图像侧表面上的位于最靠近图像的点的平面并且第二平面垂直于光学系统的光轴,则在第一平面和第二平面之间的区域中,保持构件和外部构件被设置为通过在它们之间有空气间隙而相互分离。

此外,本公开的透镜装置包括光学系统,该光学系统包括正透镜Gp,所述透镜装置包括:保持构件,被布置为保持正透镜Gp;以及外部构件,被布置为与保持构件结合并且容纳保持构件。在透镜装置中,当vdp是正透镜Gp的材料的阿贝常数时,满足条件表达式:80.0<vdp,并且假定第一平面是穿过正透镜Gp的物体侧表面上的位于最靠近物体的点的平面并且第一平面垂直于光学系统的光轴,第二平面是穿过正透镜Gp的图像侧表面上的位于最靠近图像的点的平面并且第二平面垂直于光学系统的光轴,则在第一平面和第二平面之间的区域中,保持构件和外部构件被设置为通过在它们之间有空气间隙而相互分离。

参照附图阅读对示例性实施例的以下描述,本发明的其他特征将变得清楚。

附图说明

图1是例示了光学系统的保持机构的截面图。

图2是图1所示的截面图的一部分被放大的示图。

图3是例示了透镜装置中的热传递路径的示意图。

图4是第一示例性实施例的光学系统的透镜的截面图。

图5是第一示例性实施例的光学系统聚焦到无限远处时的像差图。

图6是第二示例性实施例的光学系统的透镜的截面图。

图7是第二示例性实施例的光学系统聚焦到无限远处时的像差图。

图8是第三示例性实施例的光学系统的透镜的截面图。

图9是第三示例性实施例的光学系统聚焦到无限远处时的像差图。

图10是第四示例性实施例的光学系统的透镜的截面图。

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