WO2018135000A1 - レンズ系、撮像装置、移動体及びシステム - Google Patents
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- G02B13/18—Optical objectives specially designed for the purposes specified below with lenses having one or more non-spherical faces, e.g. for reducing geometrical aberration
Definitions
- the present invention relates to a lens system, an imaging device, a moving body, and a system.
- a system according to an aspect of the present invention includes the above-described lens system and a support mechanism that supports the lens system in a displaceable manner.
- the number of imaging devices 230 provided in the UAV 100 is not limited to four.
- the UAV 100 only needs to include at least one imaging device 230.
- the UAV 100 may include at least one imaging device 230 on each of the nose, the tail, the side surface, the bottom surface, and the ceiling surface of the UAV 100.
- the imaging device 230 may have a single focus lens or a fisheye lens.
- the plurality of imaging devices 230 may be collectively referred to simply as the imaging device 230.
- the controller 50 includes a display unit 54 and an operation unit 52.
- the operation unit 52 receives an input operation for controlling the attitude of the UAV 100 from the user.
- the controller 50 transmits a signal for controlling the UAV 100 based on a user operation received by the operation unit 52.
- the operation unit 52 receives an operation for changing the magnification of the lens device 160.
- the controller 50 transmits a signal instructing the change of the magnification to the UAV 100.
- the imaging unit 140 captures an image with light that has passed through the lens system 300.
- the imaging unit 140 includes a control unit 222, an imaging element 221, and a memory 223.
- the control unit 222 may be configured by a microprocessor such as a CPU or MPU, a microcontroller such as an MCU, or the like.
- the control unit 222 controls the imaging unit 140 and the lens device 160 in accordance with an operation command for the imaging unit 140 and the lens device 160 from the control unit 104. Based on the signal received from the controller 50, the controller 222 outputs to the lens device 160 a control command that instructs the lens device 160 to move the focus position.
- optical axis of the lens system 300 may be simply referred to as “optical axis”.
- the “lens group” refers to a group of one or more lenses. A lens composed of a single lens is also called a “lens group”.
- the image sensor 231 generates image data of an optical image formed through the lens 235 and outputs the image data to the control unit 232.
- the control unit 232 stores the image data output from the image sensor 231 in the memory 233.
- the second lens group 302 moves to the object side, and the third lens group 303 moves to the image side. That is, the distance between the second lens group 302 and the third lens group 303 increases in focusing from infinity to a short distance.
- conditional expression 1-2 0.7 ⁇
- Conditional expression 2 defines the relationship between the second lens group 302 and the refractive power of the entire system. If the upper limit of Conditional Expression 2 is exceeded, for example, if the refractive power of the first focus lens group becomes too small, the power balance between the positive and negative lens groups will deteriorate, and the overall center of gravity change will increase. In addition, image blur is also enlarged. In addition, when the first focus lens group is arranged behind the first lens group, if the focal length of the first focus lens group close to the stop becomes too large, the light beam converges too slowly. It will be long.
- conditional expression 3-2 As described above, the closer to the upper limit of conditional expression 3, the longer the total length of the lens system 300 tends to be. Also, the closer to the lower limit of conditional expression 3, the more accurate focus tends to be required. Further, the closer to the upper limit or lower limit of conditional expression 3, the larger the center of gravity change during focusing tends to be. Therefore, it is more preferable to satisfy the following conditional expression 3-2. ⁇ 2 ⁇ (1- ⁇ f2 2 ) / ⁇ f2R 2 ⁇ ⁇ 0.6 (conditional expression 3-2)
- the upper limit of conditional expression 5 for example, if the refractive power of the first lens unit becomes too strong, the light beam is strongly diverged by the lens closest to the object side. Accordingly, it is necessary to increase the refractive power of each lens on the image side. For this reason, the sensitivity of each lens becomes strong, and the assembly and manufacture becomes difficult.
- the lower limit of conditional expression 5 for example, if the refractive power of the first lens group becomes too weak, the lens configuration of the first lens group is destroyed, and the total lens length becomes long. It is also disadvantageous for correction of on-axis aberrations and off-axis aberrations.
- the surface numbered with * is a surface having an aspherical shape.
- Table 6 shows the surface number of the surface having the aspheric shape and the aspheric parameter.
- ⁇ represents a conic constant (conic constant).
- A”, “B”, “C”, “D”, and “E” are fourth-order, sixth-order, eighth-order, tenth-order, and twelfth-order aspheric coefficients, respectively.
- Ei represents an exponential expression with 10 as the base. That is, “ Ei ” represents “10 ⁇ i ”.
- “4.256792E-04” represents “4.256792 ⁇ 10 ⁇ 4 ”.
- the focus lens group includes a second lens group 502 and a third lens group 503.
- the second lens group 502 is moved to the object side and the third lens group 503 is moved to the image plane side during focusing from infinity to a short distance.
- the movement of the second lens group 402 and the movement of the third lens group 403 are associated with each other.
- the first lens group 501 and the fourth lens group 504 are fixed during focusing.
- FIG. 6 shows spherical aberration, astigmatism, and distortion for an object at infinity of the lens system 500.
- the solid line indicates the d-line (587.56 nm)
- the short broken line indicates the g-line (435.84 nm)
- the long broken line indicates the c-line (656.3 nm).
- the solid line indicates the value of the sagittal image plane of the d line
- the broken line indicates the value of the meridional image plane of the d line.
- distortion aberration the solid line indicates the value of the d line. From the respective aberration diagrams, it is apparent that the lens system 500 in the second example has excellent imaging performance with various aberrations corrected well.
- FIG. 7 shows the lens configuration of the lens system 700 in the third embodiment together with the image sensor 221.
- the lens system 700 includes a first lens group 701, a second lens group 702, a third lens group 703, and a fourth lens group 704 in order from the object side.
- the first lens group 701, the second lens group 702, the third lens group 703, and the fourth lens group 704 are respectively a first lens group 301, a second lens group 302, a third lens group 303 in the lens system 300, And the fourth lens group 304.
- Table 11 shows the focal length, F number, and surface distances D6, D9, and D13 of the lens system 700 when focusing on an object at infinity and a short distance.
- the second lens group 702 includes cemented lenses L4 / L5.
- the cemented lens L4 / L5 is formed by adjoining a negative lens having a concave shape on both sides and a biconvex lens, and has a positive refractive index.
- the third lens group 703 includes a positive meniscus aspheric lens L6 having a concave shape on the image side surface and a negative meniscus aspheric lens L7 having a concave shape on the object side surface.
- the fourth lens group 704 includes a positive meniscus double-sided aspherical single lens L8 having a concave surface on the object side.
- the surface with * in the surface number is a surface having an aspherical shape.
- Table 18 shows the surface number of the surface having the aspheric shape and the aspheric parameter.
- “ ⁇ ” represents a conic constant (conic constant).
- “A”, “B”, “C”, “D”, and “E” are fourth-order, sixth-order, eighth-order, tenth-order, and twelfth-order aspheric coefficients, respectively.
- Ei represents an exponential expression with 10 as the base. That is, “ Ei ” represents “10 ⁇ i ”.
- “ ⁇ 1.570703E-05” represents “ ⁇ 1.570703 ⁇ 10 ⁇ 5 ”.
- the first lens group 1101 includes, in order from the object side, an aspheric lens L1, a cemented lens L2 / L3, a diaphragm S, and a cemented lens L4 / L5.
- the aspheric lens L1 has a concave shape on the image side surface and has negative refractive power.
- the cemented lens L2 / L3 is formed by adjoining a biconvex lens and a meniscus lens.
- the cemented lens L4 / L5 is formed by adjoining a negative lens having a concave shape on the object side surface and a biconvex lens, and has a positive refractive index.
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Abstract
Description
特許文献1 特開2016-126277号公報
特許文献2 特開2010-271458号公報
特許文献3 特開2013-7853号公報
特許文献4 特開平2-81015号公報
特許文献5 実開昭62-12115号
0.5 < |fp/fn| < 9.0
を満足する。
0.5< |fp/fi| <8.0
を満足してよい。
-3.0 ≦(1-βf22)/ βf2R2 ≦ -0.4
を満足してよい。
2.0 < TAL/Y < 5.0
を満足してよい。
-4.0 < f_L1/fi < -0.2
を満足してよい。
移動体は無人航空機であってよい。
0.5 < |fp/fn| < 9.0 (条件式1)
を満足する。
0.7 < |fp/fn| < 8.5 (条件式1-2)
n1<n2
v1>v2
を満足することが好ましい。一方、第3レンズ群303が最も物体側にある場合において、第2レンズ群302と第3レンズ群303の合成焦点距離fpnが負である場合は、
n1>n2
v1<v2
を満足することが好ましい。このような硝材配置にすることにより、フォーカシング時の色収差変動を低減することができる。
0.5< |fp/fi| <8.0 (条件式2)
を満足する。
0.9< |fp/fi| <7.5 (条件式2-2)
-3.0 ≦(1-βf22)/ βf2R2 ≦ -0.4 (条件式3)
を満足することが好ましい。
-2 ≦(1-βf22)/ βf2R2 ≦ -0.6 (条件式3-2)
2.0 < TAL/Y < 5.0 (条件式4)
を満足することが好ましい。
-0.3 <(R2-R1)/(R2+R1)<5.1 (条件式A)
0.1 <(R2-R1)/(R2+R1)<1.5 (条件式A-2)
-4.0 < f_L1/fi < -0.2 (条件式5)
を満足することが好ましい。
-3 < f_L1/fi <-1 (条件式5-2)
x=cy2/(1+(1-(1+κ)c2y2)1/2)+Ay4+By6+Cy8+Dy10
なお、「x」はサグ量とも呼ばれる。「y」は像高とも呼ばれる。近軸曲率は、曲率半径の逆数である。
50 コントローラ
52 操作部
54 表示部
100 UAV
101 UAV本体
102 インタフェース
104 制御部
106 メモリ
110 ジンバル
112 制御部
114、116、118 ドライバ
124、126,128 駆動部
130 支持機構
134、136、138 回転機構
140 撮像部
160 レンズ装置
161 駆動機構
162 制御部
163 メモリ
220、230 撮像装置
221 撮像素子
222 制御部
223 メモリ
231 撮像素子
232 制御部
233 メモリ
234 制御部
235 レンズ
300、400、500、700、900、1100 レンズ系
301、401、501、701、901、1101 第1レンズ群
302、402、502、702、902、1102 第2レンズ群
303、403、503、703、903、1103 第3レンズ群
304、504、704、904 第4レンズ群
800 スタビライザ
801 デバイスホルダ
802 モバイルデバイス
803 持ち手部
804 シャッターボタン
805 録画ボタン
806 操作ボタン
807 ホルダ
809 パン軸
810 ロール軸
811 チルト軸
812 スロット
813 カメラユニット
820 ジンバル
900 レンズ系
901 第1レンズ群
902 第2レンズ群
903 第3レンズ群
Claims (14)
- 物体側より順に、正又は負の屈折力を有する第1レンズ群と、正の屈折力を有する第1フォーカスレンズ群と、負の屈折力を有する第2フォーカスレンズ群とを備え、
前記第1フォーカスレンズ群は少なくとも一つの正の屈折力を有するレンズを有し、
前記第2フォーカスレンズ群は少なくとも一つの負の屈折力を有するレンズを有し、
無限遠から近距離へのフォーカシングにおいて、前記第1レンズ群は位置が固定され、前記第1フォーカスレンズ群は物体側に移動し、第2フォーカスレンズ群は像側に移動し、
前記第1フォーカスレンズ群の焦点距離をfp、第2フォーカスレンズ群の焦点距離をfnとすると、条件式
0.5 < |fp/fn| < 9.0
を満足するレンズ系。 - 前記第2フォーカスレンズ群より像側に設けられるレンズ群をさらに備える
請求項1に記載のレンズ系。 - 無限遠から近距離へのフォーカシングにおいて、前記第2フォーカスレンズ群より像側に設けられた前記レンズ群は位置が固定される
請求項1又は2に記載のレンズ系。 - 無限撮影状態における全系の焦点距離をfiとすると、条件式
0.5< |fp/fi| <8.0
を満足する
請求項1又は2に記載のレンズ系。 - 前記第2フォーカスレンズ群の無限遠合焦状態における横倍率をβf2、前記第2フォーカスレンズ群から最も像側のレンズまでのレンズ群の無限遠合焦状態における横倍率をβf2Rとすると、条件式
-3.0 ≦(1-βf22)/ βf2R2 ≦ -0.4
を満足する
請求項1又は2に記載のレンズ系。 - 無限遠状態における最も物体側のレンズの最も物体側のレンズ面から像面まで光軸上の全長をTAL、結像像高をYとすると、条件式
2.0 < TAL/Y < 5.0
を満足する
請求項1又は2に記載のレンズ系。 - 最も像側のレンズが、正又は負の屈折力を有し、像側に凸の形状を有する
請求項1又は2に記載のレンズ系。 - 最も物体側のレンズが負の屈折力を持つ単レンズであり、前記最も物体側のレンズの焦点距離をf_L1、無限撮影状態における全系の焦点距離をfiとすると、条件式
-4.0 < f_L1/fi < -0.2
を満足する
請求項1又は2に記載のレンズ系。 - 前記第1フォーカスレンズ群及び前記第2フォーカスレンズ群の少なくとも一方のフォーカスレンズ群が、少なくとも1枚の非球面レンズを有する
請求項1又は2に記載のレンズ系。 - 前記レンズ系は、正の屈折力を有する単レンズと、負の屈折力を有する単レンズとを少なくとも含み、前記正の屈折力を持つ単レンズ及び前記負の屈折力を持つ単レンズが同じ材料で形成される
請求項1又は2に記載のレンズ系。 - 請求項1又は2に記載のレンズ系と、
撮像素子と
を備える撮像装置。 - 請求項1又は2に記載のレンズ系を備えて移動する移動体。
- 前記移動体は無人航空機である
請求項12に記載の移動体。 - 請求項1又は2に記載のレンズ系と、
前記レンズ系を変位可能に支持する支持機構と
を備えるシステム。
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