控制装置、光学装置、摄像装置以及光学装置的控制方法制造方法及图纸

技术编号:22333527 阅读:31 留言:0更新日期:2019-10-19 12:55
本发明专利技术涉及控制装置、光学装置、摄像装置以及光学装置的控制方法。该控制装置用于该光学装置,该光学装置包括可移动光学元件、可不断旋转的操作环以及被构造为驱动光学元件的驱动器。该控制装置包括:操作开始检测器,其被构造为检测操作环的操作开始;以及被构造为控制驱动器的驱动控制器。当检测到操作环的操作开始时,驱动控制器将操作环的旋转位置和光学元件的位置分别设置为环基准位置和光学元件基准位置。驱动控制器根据利用操作环从环基准位置的操作量和光学元件基准位置而计算出的光学元件的驱动量,来控制驱动器。

【技术实现步骤摘要】
控制装置、光学装置、摄像装置以及光学装置的控制方法
本专利技术涉及根据手动操作环的操作来控制光学元件的驱动。
技术介绍
上述光学装置中的一者通过传感器来检测作为手动操作环的电子环的旋转操作量,并通过从该旋转操作量转换出的驱动量来驱动诸如聚焦透镜等的光学元件。由于在手动操作和光学元件的驱动之间介入了电控制,因此使用电子环很可能导致光学元件的实际驱动量相比于电子环的旋转操作量出现误差。例如,即使当用于聚焦操作的电子环一旦被操作并返回到操作前的旋转位置时,聚焦透镜的位置也不会返回到操作前的位置且用户的直观聚焦变得困难。公开号为2016/0119533的美国专利申请公开了一种光学装置,其驱动聚焦透镜,以通过分配物距来获得与电子环的旋转位置相对应的物距的对焦状态,其中,电子环的各个旋转位置都在物距处获得对焦状态。公开号为2016/0119533的美国专利申请中公开的光学装置需要限制电子环的可旋转角度,以便将电子环的旋转位置与获得对焦状态的物距相关联。因此,公开号为2016/0119533的美国专利申请中公开的构造不适用于电子环的可旋转角度没有限制或电子环可不断旋转的情况。
技术实现思路
本专利技术提供控制装置、光学装置和用于光学装置的控制方法,其中的各个都可以提高在使用可不断旋转的电子环的情况下光学元件针对该电子环的旋转位置的驱动精度。根据本专利技术一个方面,提供了一种用于光学装置的控制装置,所述光学装置包括可移动光学元件、可不断旋转的操作环以及被构造为驱动所述光学元件的驱动器,所述控制装置包括:操作开始检测器,其被构造为检测所述操作环的操作开始;以及驱动控制器,其被构造为控制所述驱动器。当检测到所述操作环的操作开始时,所述驱动控制器将所述操作环的旋转位置和所述光学元件的位置分别设置为环基准位置和光学元件基准位置。所述驱动控制器根据利用所述操作环从所述环基准位置的操作量和所述光学元件基准位置而计算出的所述光学元件的驱动量,来控制所述驱动器。根据本专利技术另一方面,提供了一种光学装置,其包括可移动光学元件、可不断旋转的操作环、被构造为驱动所述光学元件的驱动器以及上述控制装置。根据本专利技术另一方面,提供了一种摄像装置,光学装置以可拆卸的方式附装到所述摄像装置,所述光学装置包括可移动光学元件、可不断旋转的操作环以及被构造为驱动所述光学元件的驱动器,所述摄像装置包括被构造为将被摄体图像转换为电信号的图像传感器、以及上述控制装置。根据本专利技术另一方面,提供了一种光学装置的控制方法,所述光学装置包括可移动光学元件、可不断旋转的操作环以及被构造为驱动所述光学元件的驱动器。所述控制方法包括以下步骤:当检测到所述操作环的操作开始时,获取所述操作环的旋转位置和所述光学元件的位置;设置步骤,将获取的所述操作环的旋转位置和获取的所述光学元件的位置分别设置为环基准位置和光学元件基准位置;在所述设置步骤之后获取所述操作环从所述环基准位置的操作量;使用所述操作量和所述光学元件基准位置来计算所述光学元件的驱动量;以及基于计算出的所述光学元件的驱动量来控制所述光学元件。根据以下参照附图对示例性实施例的描述,本专利技术的其他特征将变得显而易见。附图说明图1是例示根据本专利技术第一实施例的镜头可交换型照相机系统的构造的框图。图2说明了聚焦透镜的实际驱动量相对于操作环的操作量的误差。图3说明了根据第一实施例的聚焦驱动量的计算。图4A和图4B说明了操作环的位置和聚焦透镜的位置之间的破坏的对应关系。图5是例示根据第一实施例的处理的流程图。具体实施方式现在参照附图,将给出根据本专利技术的实施例的描述。第一实施例图1例示了照相机系统的构造,该照相机系统包括作为根据本专利技术第一实施例的光学装置的可交换镜头116和可拆卸地附装有可交换镜头116的照相机主体131。来自未例示的被摄体的光入射到可交换镜头116中的摄像光学系统。该摄像光学系统包括第一透镜101、变焦透镜102、光圈(孔径光阑)103、ND滤光器104、作为光学元件的聚焦透镜105和第四透镜106。变焦透镜102可在光轴方向上移动以进行变焦。聚焦透镜105可在聚焦时沿光轴方向移动。光圈103通过改变孔径直径来控制光量。ND滤光器104衰减光量。已经穿过摄像光学系统的光被照相机主体131中的主镜123反射、被引导到五棱镜121、穿过取景器122并到达未例示的用户眼睛。由此,用户可以观察被摄体图像。主镜123的一部分形成为半反射镜,并且通过它传输的光通过未例示的副镜被引导到散焦检测器127。散焦检测器127通过相位差检测方法进行焦点检测,并计算摄像光学系统与被摄体之间的散焦量。计算出的散焦量被输出到照相机微计算机129。当主镜123和副镜移动到摄像光学系统的光路外的上升位置时(此处它们从例示的下降位置退回),来自摄像光学系统的光在图像传感器124上形成被摄体图像。图像传感器124对被摄体图像进行光电转换,并将模拟图像信号作为电信号输出到信号处理器125。信号处理器125对模拟图像信号进行诸如信号放大和数字化等的信号处理,以产生数字图像信号(拍摄图像的数字信息),并进一步对数字图像信号进行诸如颜色校正和白平衡等的视频处理以产生视频信号。视频信号由记录处理器126记录在记录介质上或显示在未例示的电子取景器上。由信号处理器125产生的数字图像信号(或视频信号)还被输出到对比度信号发生器128。对比度信号发生器128通过使用包含在数字图像信号中的高频分量来产生表示被摄体图像(图像信号)的对比度状态的对比度评估值信号。对比度评估值信号被输出到照相机微计算机129,以用在利用对比度检测方法的焦点检测中。图像传感器124可通过相位差检测方法进行焦点检测。照相机微计算机129以预定通信周期或根据需要,与可交换镜头116中的镜头微计算机113相互通信。照相机微计算机129将诸如聚焦驱动命令、光学信息发送命令和光圈驱动命令的透镜控制命令发送到镜头微计算机113。镜头微计算机113将可交换镜头116的各种光学信息发送到照相机微计算机129。光学信息包含聚焦位置、聚焦灵敏度、焦距(变焦位置)、摄像距离、物距、最佳聚焦校正值、开放F值、最小F值以及每一个驱动脉冲下聚焦透镜的移动量。当照相机微计算机129进行自动曝光控制、自动光控制和自动聚焦控制时,使用这些光学信息。可交换镜头116驱动光圈103,使得由镜头微计算机113控制的光圈驱动器108来改变F数(孔径值)。光圈驱动器108包括诸如步进电机和VCM等的致动器。光圈103的F数(孔径叶片的位置)由诸如霍尔(Hall)元件等的传感器来检测并被输出到镜头微计算机113。ND滤光器104可通过用户操作而移入和移出光路。变焦操作环114可由用户旋转。可交换镜头116具有机械地将变焦操作环114的旋转发送到变焦透镜102并在摄像光学系统中沿光轴方向移动变焦透镜102的机构。该构造可以提供改变摄像光学系统焦距的手动变焦。变焦操作环114在远摄侧和广角侧中的各个上具有旋转端。聚焦操作环115也可由用户旋转。聚焦操作环115是电子环且未被机械地连接到聚焦透镜105。聚焦操作环115是可不断旋转的操作环,其在无限(或远)侧和短距离(或近)侧都没有旋转端。聚焦操作环115的旋转位置(以下称为环位置)由聚焦环位置检测器10本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于光学装置的控制装置,所述光学装置包括可移动光学元件、可不断旋转的操作环以及被构造为驱动所述光学元件的驱动器,所述控制装置包括:操作开始检测器,其被构造为检测所述操作环的操作开始;以及驱动控制器,其被构造为控制所述驱动器,其特征在于,当检测到所述操作环的操作开始时,所述驱动控制器将所述操作环的旋转位置和所述光学元件的位置分别设置为环基准位置和光学元件基准位置,其中,所述驱动控制器根据利用所述操作环从所述环基准位置的操作量和所述光学元件基准位置而计算出的所述光学元件的驱动量,来控制所述驱动器。

【技术特征摘要】
2018.04.04 JP 2018-0726691.一种用于光学装置的控制装置,所述光学装置包括可移动光学元件、可不断旋转的操作环以及被构造为驱动所述光学元件的驱动器,所述控制装置包括:操作开始检测器,其被构造为检测所述操作环的操作开始;以及驱动控制器,其被构造为控制所述驱动器,其特征在于,当检测到所述操作环的操作开始时,所述驱动控制器将所述操作环的旋转位置和所述光学元件的位置分别设置为环基准位置和光学元件基准位置,其中,所述驱动控制器根据利用所述操作环从所述环基准位置的操作量和所述光学元件基准位置而计算出的所述光学元件的驱动量,来控制所述驱动器。2.根据权利要求1所述的控制装置,其特征在于,所述驱动控制器使用所述操作环的操作量和所述光学元件基准位置来计算所述光学元件的目标位置,并基于所述目标位置和所述光学元件的位置来计算所述驱动量。3.根据权利要求2所述的控制装置,其特征在于,所述驱动控制器在预定周期的各控制定时,获取所述操作环的操作量和所述光学元件的位置,其中,所述驱动控制器在各控制定时,使用所述操作环的操作量和所述光学元件基准位置来设置所述光学元件的目标位置,并基于所述目标位置和所述光学元件的位置来计算所述驱动量。4.根据权利要求1所述的控制装置,其特征在于,当所述光学元件位于所述光学元件的可驱动范围的端位置时,所述驱动控制器更新所述环基准位置和所述光学元件基准位置。5.根据权利要求1所述的控制装置,其特征在于,所述光学元件是被构造为在聚焦时移动的聚焦透镜。6.根据权利要求1所述的控制装置,其特征在于,所述光学元件是被构造为在变焦时移动的变焦透镜。7.根据权利要求1所述的控制装置,其特征在于,所述光学元件是孔径光阑。8.根据权利要求1所述的控制装置,其特征在于,当所述操作环的旋转位置被固定的未操作状态改变为所述旋转位置改变...

【专利技术属性】
技术研发人员:柿本雄
申请(专利权)人:佳能株式会社
类型:发明
国别省市:日本,JP

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