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JP6528255B2 - レンズ装置、撮像システム、移動体、及び制御方法 - Google Patents
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JP6528255B2 - レンズ装置、撮像システム、移動体、及び制御方法 - Google Patents

レンズ装置、撮像システム、移動体、及び制御方法 Download PDF

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Description

本発明は、レンズ装置、撮像システム、移動体、及び制御方法に関する。
特許文献1には、ズーム操作又はフォーカス操作によるレンズの移動方向の反対方向に補助バランスウェイトを移動させるカメラスタビライザが開示されている。特許文献2には、ズームレンズのズーム動作と連動してウェイトを移動させて重量バランスを得る重量バランス調整構造が開示されている。
特許文献1 特開平08−022068号公報
特許文献2 特開2010−39350号公報
解決しようとする課題
レンズを含む物体系の重心の位置の変化を抑制するウェイトを専用モータを利用して移動すると、レンズ装置の小型軽量化において課題がある。
一般的開示
本発明の一態様に係るレンズ装置は、焦点距離を調整する第1レンズ系を備えてよい。第1レンズ系は、1又は複数の第1レンズを含んでよい。レンズ装置は、1又は複数の第2レンズを含む第2レンズ系を備えてよい。レンズ装置は、1又は複数の第1レンズの光軸方向に移動可能な第1移動部材を備えてよい。レンズ装置は、1又は複数の第1レンズを光軸方向に移動させるとともに、1又は複数の第1レンズを含む物体系の重心の移動方向の反対方向に第1移動部材を移動させる第1物理的構造体を備えてよい。
レンズ装置は、1又は複数の第1レンズを保持する第1レンズ保持部材を備えてよい。第1物理的構造体は、第1レンズ保持部材及び第1移動部材の一方に設けられた第1カム部を有してよい。第1物理的構造体は、第1レンズ保持部材及び第1移動部材の他方に設けられ、第1カム部のカム面に沿って移動することにより第1レンズ保持部材と第1移動部材とを相対的に移動させる第1フォロア部を有してよい。
第1移動部材は、第1カム環でよい。第1移動部材は、1又は複数の第1レンズより比重が大きな材料でよい。第1移動部材は、金属でよい。
第2レンズ系は、単焦点レンズ系でよい。第2レンズ系は、ズームレンズ系でよい。レンズ装置は、1又は複数の第2レンズの光軸方向に移動可能な第2移動部材を備えてよい。レンズ装置は、1又は複数の第2レンズを光軸方向に移動させるとともに、1又は複数の第2レンズを含む物体系の重心の移動方向の反対方向に第2移動部材を移動させる第2物理的構造体を備えてよい。
レンズ装置は、1又は複数の第2レンズを保持する第2レンズ保持部材を備えてよい。第2物理的構造体は、第2レンズ保持部材及び第2移動部材の一方に設けられた第2カム部を有してよい。第2物理的構造体は、第2レンズ保持部材及び第1移動部材の他方に設けられ、第2カム部のカム面に沿って移動することにより第2レンズ保持部材と第2移動部材とを相対的に移動させる第1フォロア部を有してよい。
第2移動部材は、カム環でよい。第2移動部材は、1又は複数のレンズより比重が大きな材料でよい。第2移動部材は、金属でよい。
レンズ装置は、1又は複数の第1レンズのうちの一部のレンズとともに移動し、1又は複数の第1レンズを通過する光量を調整する光量調整機構を備えてよい。第2物理的構造体は、光量調整機構を含む物体系の重心の移動方向の反対方向に移動部材を移動させてよい。光量調整機構は、開口径が変更可能な絞りを有してよい。光量調整機構は、絞りを駆動して開口径を変更するアクチュエータを有してよい。
本発明の一態様に係る撮像システムは、レンズ装置を備えてよい。撮像システムは、レンズ装置によって結像された光を撮像する撮像装置を備えてよい。
撮像システムは、レンズ装置及び撮像装置の少なくとも一方を支持する支持機構を備えてよい。支持機構は、レンズ装置及び撮像装置を、レンズ装置及び撮像装置を含む物体系の重心から予め定められた距離の範囲内を通る回転軸で回転可能に支持してよい。支持機構は、レンズ装置及び撮像装置を、レンズ装置及び撮像装置を含む物体系の重心を通る回転軸で回転可能に支持してよい。
本発明の一態様に係る移動体は、撮像システムを備えて移動してよい。移動体は無人航空機でよい。
撮像システムは、支持機構に取り付けられている持ち手部を備えてよい。
本発明の一態様に係る制御方法は、1又は複数の第1レンズを含み、焦点距離を調整する第1レンズ系と、1又は複数の第2レンズを含む第2レンズ系、1又は複数の第1レンズの光軸方向に移動可能な第1移動部材とを備えるレンズ装置の制御方法でよい。制御方法は、第1物理的構造体よって、1又は複数の第1レンズを光軸方向に移動させるとともに、1又は複数の第1レンズを含む物体系の重心の移動方向の反対方向に第1移動部材を移動させる段階を備えてよい。
1又は複数の第1レンズを光軸方向に移動させるとともに、1又は複数の第1レンズを含む物体系の重心の移動方向の反対方向に第1移動部材を移動させることにより、レンズを含む物体系の重心の位置の変化を、より簡素な構造で抑制できる。
上記の発明の概要は、本発明の特徴の全てを列挙したものではない。これらの特徴群のサブコンビネーションも発明となりうる。
UAVの外観の一例を示す図である。 UAVの機能ブロックの一例を示す図である。 焦点距離に応じたフォーカスレンズ系の動きの一例を示す図である。 ズーム位置に応じたフォーカスレンズ系の動きの一例を示す図である。 撮像装置及びレンズ装置の外観の一例を示す斜視図である。 撮像装置及びレンズ装置の筐体の内部の様子の一例を示す斜視図である。 フォーカスレンズ系のカム環を含む斜視図の一例を示す図である。 フォーカスレンズ系の移動機構の斜視図の一例を示す図である。 焦点距離とフォーカスレンズの移動軌跡の一例を示す図である。 ワイド位置でのフォーカスレンズ系の基準位置からの距離と焦点距離との関係の一例を示す図である。 ワイド位置でのフォーカスレンズ系の基準位置からの距離に質量をかけた物理量と焦点距離との関係の一例を示す図である。 ワイド位置でのフォーカスレンズ系の基準位置からの距離、焦点距離、及び基準位置からの距離に質量をかけた物理量との関係の一例を示す図である。 ズームレンズ系のカム環の斜視図の一例を示す図である。 固定筒の斜視図の一例を示す図である。 ズームレンズ系のカム環回転角度と撮像素子の結像面からの距離との関係の一例を示す図である。 ズームレンズ系のカム環回転角度とワイド位置からの距離との関係の一例を示す図である。 ズームレンズ系のカム環回転角度とワイド位置からの距離に質量をかけた物理量との関係の一例を示す図である。 撮像装置及びレンズ装置の姿勢の一例を示す図である。 撮像装置及びレンズ装置の姿勢の一例を示す図である。 撮像装置及びレンズ装置の姿勢の一例を示す図である。 スタビライザの一例を示す外観斜視図である。
以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は請求の範囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
請求の範囲、明細書、図面、及び要約書には、著作権による保護の対象となる事項が含まれる。著作権者は、これらの書類の何人による複製に対しても、特許庁のファイル又はレコードに表示される通りであれば異議を唱えない。ただし、それ以外の場合、一切の著作権を保留する。
図1は、UAV100の外観の一例を示す。無人航空機(UAV)100は、UAV本体101、ジンバル110、撮像装置140、及びレンズ装置160を備える。ジンバル110、撮像装置140、及びレンズ装置160は、撮像システムの一例である。ジンバル110は、支持機構の一例である。UAV100は、撮像システムを備えて移動する移動体の一例である。移動体とは、UAVの他、空中を移動する他の航空機、地上を移動する車両、水上を移動する船舶等を含む概念である。
UAV本体101は、複数の回転翼を備える。UAV本体101は、複数の回転翼の回転を制御することでUAV100を飛行させる。UAV本体101は、例えば、4つの回転翼を用いてUAV100を飛行させる。回転翼の数は、4つには限定されない。UAV100は、回転翼を有さない固定翼機でもよい。
ジンバル110は、撮像装置140及びレンズ装置160の少なくとも一方を支持する。ジンバル110は、撮像装置140及びレンズ装置160の少なくとも一方を回転可能に支持してよい。ジンバル110は、撮像装置140及びレンズ装置160を、撮像装置140及びレンズ装置160を含む物体系の重心を通る回転軸で回転可能に支持してよい。例えば、ジンバル110は、撮像装置140及びレンズ装置160を、撮像装置140及びレンズ装置160を含む物体系の重心を通るピッチ軸で回転可能に支持する。ジンバル110は、撮像装置140及びレンズ装置160を、さらにロール軸及びヨー軸のそれぞれを中心に回転可能に支持する。ジンバル110は、撮像装置140を支持してもよし、レンズ装置160を支持してもよい。レンズ装置160は撮像装置140を含んでもよい。この場合、レンズ装置160及び撮像装置140を合わせてレンズ本体となる。
撮像装置140は、レンズ装置160を介して結像された光学像の画像データを生成して記録する。レンズ装置160は、撮像装置140と一体的に設けられてよい。レンズ装置160は、いわゆる交換レンズでよく、撮像装置140に対して着脱可能に設けられてよい。
図2は、UAV100の機能ブロックの一例を示す。UAV100は、通信インタフェース102、UAV制御部104、メモリ106、ジンバル110、撮像装置140、及びレンズ装置160を備える。
通信インタフェース102は、外部の送信機と通信する。通信インタフェース102は、遠隔の送信機から各種の命令を受信する。UAV制御部104は、送信機から受信した命令に従って、UAV100の飛行を制御する。UAV制御部104は、ジンバル110、撮像装置140、及びレンズ装置160を制御する。UAV制御部104は、CPU又はMPUなどのマイクロプロセッサ、MCUなどのマイクロコントローラなどにより構成されてよい。メモリ106は、UAV制御部104がジンバル110、撮像装置140、及びレンズ装置160を制御するのに必要なプログラムなどを格納する。メモリ106は、コンピュータ可読可能な記録媒体でよく、SRAM、DRAM、EPROM、EEPROM、及びUSBメモリなどのフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでよい。メモリ106は、UAV100の筐体に設けられてよい。UAV100の筐体から取り外し可能に設けられてよい。
撮像装置140は、撮像制御部142、撮像素子144、及びメモリ146を有する。撮像装置140は、レンズ装置160によって結像された光を撮像する。撮像素子144は、レンズ装置160を介して結像された光学像の画像データを生成して、撮像制御部142に出力する。撮像素子144は、CCD又はCMOSにより構成されてよい。撮像制御部142は、撮像素子144から出力された画像データをメモリ146に格納する。撮像制御部142は、画像データをUAV制御部104を介してメモリ106に出力して格納してもよい。撮像制御部142は、UAV制御部104からの撮像装置140及びレンズ装置160の動作命令に応じて、撮像装置140及びレンズ装置160を制御する。撮像制御部142は、CPU又はMPUなどのマイクロプロセッサ、MCUなどのマイクロコントローラなどにより構成されてよい。メモリ146は、コンピュータ可読可能な記録媒体でよく、SRAM、DRAM、EPROM、EEPROM、及びUSBメモリなどのフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでよい。メモリ146は、撮像装置140の筐体の内部に設けられてよい。撮像装置140の筐体から取り外し可能に設けられてよい。
レンズ装置160は、メモリ161、レンズ制御部162、駆動機構164、移動部材200、物理的構造体210、複数のレンズ保持部材230、複数のレンズ170、光量調整機構180、複数のレンズ190、複数のレンズ保持部材330、物理的構造体310、移動部材300及び駆動機構194を有する。複数のレンズ170の少なくとも一部又は全部は、光軸に沿って移動可能に配置される。複数のレンズ170は、複数のレンズ群から構成されてよい。複数のレンズ170は、ズームレンズ系として機能してもよい。複数のレンズ170は、バリフォーカルレンズとして機能してもよい。複数のレンズ170は、単焦点レンズ系として機能してもよい。
複数のレンズ190の少なくとも一部又は全部は、光軸に沿って移動可能に配置される。レンズ190は、複数のレンズ群から構成されてよい。複数のレンズ190は、焦点距離を調整するフォーカスレンズ系として機能してもよい。
メモリ161は、駆動機構164を介して動作する複数のレンズ170の制御値、及び駆動機構164とは別の駆動機構194を介して動作する複数のレンズ190の制御値などを格納する。レンズ装置160は、少なくとも1つのレンズ170及びレンズ190を有すればよい。レンズ装置160は、レンズ装置160の光学設計に応じた任意の数のレンズを備えてよい。
レンズ制御部162は、撮像制御部142からのレンズ動作命令に従って、メモリ161に格納された制御値に基づいて駆動機構164を駆動して、複数のレンズ170を光軸方向に移動させる。レンズ制御部162は、さらに、メモリ161に格納された他の制御値に基づいて駆動機構194を駆動して、複数のレンズ190を光軸方向に移動させる。レンズ制御部162は、複数のレンズ170の光軸方向への移動に連動させて複数のレンズ190を光軸方向に移動させることにより、焦点距離を調整する。レンズ制御部162は、複数のレンズ170の光軸方向への移動に連動させて複数のレンズ190を光軸方向に移動させることにより、複数のレンズ190をフローティングフォーカスとして機能させてよい。レンズ制御部162は、さらに、複数のレンズ170の光軸方向への移動とは独立して複数のレンズ190を光軸方向に移動させることにより、焦点距離を調整してよい。
レンズ保持部材230は、レンズ170を保持する。レンズ保持部材230は、1又は複数のレンズ170を保持してよい。レンズ保持部材230は、1又は複数のレンズ170を保持した状態で、光軸に沿って移動する。レンズ保持部材230は、鏡筒内に光軸に沿って移動可能に配置されてよい。レンズ保持部材330は、レンズ190を保持する。レンズ保持部材330は、1又は複数のレンズ190を保持してよい。レンズ保持部材330は、1又は複数のレンズ190を保持した状態で、光軸に沿って移動する。レンズ保持部材330は、鏡筒内に光軸に沿って移動可能に配置されてよい。
光量調整機構180は、1又は複数のレンズ170のうちの一部のレンズとともに移動し、1又は複数のレンズ170を通過する光量を調整する。光量調整機構180は、開口径が変更可能な絞りと、絞りを駆動して開口径を変更するアクチュエータとを有する。
移動部材200は、1又は複数のレンズ170を含む物体系の重心の位置の変化を抑制する部材である。移動部材200は、第2移動部材の一例である。移動部材200は、1又は複数のレンズ170の光軸方向への移動によるレンズ装置160の重心の位置の変化を抑制する。移動部材200は、1又は複数のレンズ170の光軸方向に移動可能である。移動部材200は、1又は複数のレンズ170の光軸方向と平行に移動可能でよい。移動部材200は、1又は複数のレンズ170を含む物体系の重心の移動方向の反対方向に移動する。移動部材200は、駆動機構164から供給される動力を利用して光軸方向に移動してよい。移動部材200は、レンズ装置160の重心の位置の変化を抑制可能な部材であれば任意の材料で構成されてよい。移動部材200は、1又は複数のレンズ170より比重が大きな材料でよい。移動部材200は、金属でよい。移動部材200は、例えば、カム環である。移動部材200は、レンズでもよいし、レンズ装置160の重心の位置を抑制するためだけに用いられる単なる重りでもよい。移動部材200は、レンズ装置160の鏡筒内に配置されてもよいし、鏡筒外に配置されてもよい。
移動部材300は、1又は複数のレンズ190を含む物体系の重心の位置の変化を抑制する部材である。移動部材300は、第1移動部材の一例である。移動部材300は、1又は複数のレンズ190の光軸方向への移動によるレンズ装置160の重心の位置の変化を抑制する。移動部材300は、1又は複数のレンズ190の光軸方向に移動可能である。移動部材300は、1又は複数のレンズ190の光軸方向と平行に移動可能でよい。移動部材300は、1又は複数のレンズ190を含む物体系の重心の移動方向の反対方向に移動する。移動部材300は、駆動機構194から供給される動力を利用して光軸方向に移動してよい。移動部材300は、レンズ装置160の重心の位置の変化を抑制可能な部材であれば任意の材料で構成されてよい。移動部材300は、1又は複数のレンズ190より比重が大きな材料でよい。移動部材300は、金属でよい。移動部材300は、例えば、カム環である。移動部材300は、レンズでもよいし、レンズ装置160の重心の位置を抑制するためだけに用いられる単なる重りでもよい。移動部材300は、レンズ装置160の鏡筒内に配置されてもよいし、鏡筒外に配置されてもよい。
移動部材200及び移動部材300の移動量は、移動要素の移動量及び移動要素の質量に基づいて定められてよい。移動部材200の移動要素は、レンズ装置160に設けられ、ズーム動作時に移動する要素である。移動部材200の移動要素は、ズーム動作時に光軸方向に移動してよい。移動部材200の移動要素は、1又は複数のレンズ170、光量調整機構180、カム環、直進案内環などを含む。移動部材200の移動量は、移動部材200の基準位置からの距離を示す。移動部材200の移動要素の移動量は、移動要素の基準位置からの距離を示す。移動部材200及び移動部材200の移動要素のそれぞれの基準位置は、レンズ装置160のワイド端における移動部材200及び移動要素のそれぞれの位置でよい。移動部材200の基準位置からの距離は、移動要素の基準位置からの距離と移動要素の質量とをかけた物理量の総和を移動部材200の質量で割った値が、予め定められた値以下となるように、設定されてよい。移動部材200の基準位置からの距離は、1又は複数のレンズ170のそれぞれの基準位置からの距離と1又は複数のレンズ170のそれぞれの質量とをかけたそれぞれの物理量の総和を、移動部材200の質量で割った値が予め定められた値以下となるように、設定されてよい。
移動部材300の移動要素は、フォーカス動作時及びズーム動作時に光軸方向に移動してよい。移動部材300の移動要素は、1又は複数のレンズ190などを含む。移動部材300の移動量は、移動部材300の基準位置からの距離を示す。移動部材300の移動要素の移動量は、移動要素の基準位置からの距離を示す。移動部材300及び移動部材300の移動要素のそれぞれの基準位置は、基準焦点距離(例えば、500mm)における移動部材300及び移動部材300の移動要素のそれぞれの位置でよい。移動部材300の基準位置からの距離は、移動要素の基準位置からの距離と移動要素の質量とをかけた物理量の総和を移動部材300の質量で割った値が、予め定められた値以下となるように、設定されてよい。移動部材300の基準位置からの距離は、1又は複数のレンズ190のそれぞれの基準位置からの距離と1又は複数のレンズ190のそれぞれの質量とをかけたそれぞれの物理量の総和を、移動部材300の質量で割った値が予め定められた値以下となるように、設定されてよい。
物理的構造体210は、光軸方向に1又は複数のレンズ170を移動させるとともに、1又は複数のレンズ170を含む物体系の重心の移動方向の反対方向に移動部材200を移動させる。物理的構造体210は、第2物理的構造体の一例である。物理的構造体210は、光量調整機構180をさらに含む物体系の重心の移動方向の反対方向に移動部材200を移動させてよい。物理的構造体210は、1又は複数のレンズ170を含む物体系の重心の移動方向の反対方向の成分が移動部材200の移動方向に少なくとも含まれるように、移動部材200を移動させればよい。
物理的構造体210は、移動部材200及びレンズ保持部材230と物理的に連係している。物理的構造体210は、例えば、移動部材200が光軸方向の一方に移動する場合に、レンズ保持部材230を光軸方向の他方に移動させる。物理的構造体210は、移動部材200の回転及び光軸方向の一方への移動により生じる力を、レンズ保持部材230に物理的に伝達し、レンズ保持部材230を光軸方向の他方に移動させてよい。
物理的構造体210は、カム部及びフォロア部を有してよい。物理的構造体210のカム部は、第2カム部の一例である。物理的構造体210のフォロア部は、第2フォロア部の一例である。物理的構造体210のカム部は、レンズ保持部材230及び移動部材200の一方に設けられてよい。物理的構造体210のフォロア部は、レンズ保持部材230及び移動部材200の他方に設けられてよい。移動部材200の回転及び光軸方向の一方への移動により生じる力が、カム部及びフォロア部を介してレンズ保持部材230に物理的に伝達される。物理的構造体210のフォロア部が、カム部のカム面に沿って移動することによりレンズ保持部材230と移動部材200とを相対的に移動させる。
物理的構造体310は、光軸方向に1又は複数のレンズ190を移動させるとともに、1又は複数のレンズ190を含む物体系の重心の移動方向の反対方向に移動部材300を移動させる。物理的構造体310は、第1物理的構造体の一例である。物理的構造体310は、1又は複数のレンズ190を含む物体系の重心の移動方向の反対方向の成分が移動部材300の移動方向に少なくとも含まれるように、移動部材300を移動させればよい。
物理的構造体310は、移動部材300及びレンズ保持部材330と物理的に連係している。物理的構造体310は、例えば、移動部材300が光軸方向の一方に移動する場合に、レンズ保持部材330を光軸方向の他方に移動させる。物理的構造体310は、移動部材300の回転及び光軸方向の一方への移動により生じる力を、レンズ保持部材330に物理的に伝達し、レンズ保持部材330を光軸方向の他方に移動させてよい。
物理的構造体310は、カム部及びフォロア部を有してよい。物理的構造体310のカム部は、第1カム部の一例である。物理的構造体310のフォロア部は、第1フォロア部の一例である。物理的構造体310のカム部は、レンズ保持部材330及び移動部材300の一方に設けられてよい。物理的構造体310のフォロア部は、レンズ保持部材330及び移動部材300の他方に設けられてよい。移動部材300の回転及び光軸方向の一方への移動により生じる力が、カム部及びフォロア部を介してレンズ保持部材330に物理的に伝達される。物理的構造体310のフォロア部が、カム部のカム面に沿って移動することによりレンズ保持部材330と移動部材300とを相対的に移動させる。
上記の構成により、移動部材200は、物理的構造体210を介して、1又は複数のレンズ170の移動に伴うレンズ装置160の重心の位置の変化を抑制する方向に移動する。レンズ装置160のズーム動作によるレンズ装置160の重心の位置の変化が抑制されることにより、レンズ装置160のズーム動作によるジンバル110のピッチ軸に対する駆動トルクの変化を抑制できる。また、移動部材300は、物理的構造体310を介して、1又は複数のレンズ190の移動に伴うレンズ装置160の重心の位置の変化を抑制する方向に移動する。レンズ装置160のフォーカス動作によるレンズ装置160の重心の位置の変化が抑制されることにより、レンズ装置160のフォーカス動作によるジンバル110のピッチ軸に対する駆動トルクの変化を抑制できる。さらに言えば、レンズ装置160のズーム動作及びフォーカス動作の少なくとも一方によるUAV100の全体の重心の位置の変化が抑制され、UAV100のより安定した飛行を実現できる。
図3は、焦点距離に応じたフォーカスレンズ系の動きの一例を示す図である。レンズ装置160は、物体側から順に、第1レンズ群171、第2レンズ群172、第3レンズ群173、第4レンズ群174、第1フォーカスレンズ191、及び第2フォーカスレンズ192を備える。複数のレンズ170のそれぞれは、第1レンズ群171、第2レンズ群172、第3レンズ群173、及び第4レンズ群174のいずれかに分類される。複数のレンズ190は、第1フォーカスレンズ191及び第2フォーカスレンズ192のいずれかに分類される。図3には、ズームレンズ系がテレ位置にあり、かつ焦点距離が、∞、2000mm、1000mm、600mm、及び500mmの場合におけるそれぞれのレンズ群の位置の一例が示されている。テレ位置は、レンズ装置160のテレ端におけるズームレンズ系の各レンズ群の位置である。第1レンズ群171のレンズは、光軸方向に移動しない。第2レンズ群172、第3レンズ群173、及び第4レンズ群174のレンズは、光軸方向に移動する。第2レンズ群172と第3レンズ群173との間には、絞り182が配置されている。絞り182は、第3レンズ群173の移動に連動して光軸方向に移動する。第1フォーカスレンズ191及び第2フォーカスレンズ192は、第2レンズ群172、第3レンズ群173、及び第4レンズ群174の光軸方向へのズーム動作に伴う移動に合わせて、光軸方向に移動する。さらに、第1フォーカスレンズ191及び第2フォーカスレンズ192は、第2レンズ群172、第3レンズ群173、及び第4レンズ群174の光軸方向への移動とは独立して、フォーカス動作で光軸方向に移動する。
図4は、焦点距離が∞であり、かつズームレンズ系がワイド位置からテレ位置まで移動する場合のズームレンズ系及びフォーカスレンズ系のそれぞれのレンズの動きの一例を示す図である。ワイド位置は、レンズ装置160のワイド端におけるズームレンズ系の各レンズ群の位置である。図4に示すように、ズームレンズ系がワイド位置からテレ位置までの移動に連動して、フォーカスレンズ系は、光軸方向に移動する。これにより、ズームレンズ系の移動に伴う収差が補正される。
図5は、ジンバル110に支持された状態の撮像装置140及びレンズ装置160の外観の一例を示す斜視図である。図6は、ジンバル110に支持された状態の撮像装置140及びレンズ装置160の筐体の内部の様子の一例を示す斜視図である。ジンバル110は、ピッチ軸を中心に撮像装置140及びレンズ装置160を回転させるピッチ軸回転機構112を有する。ジンバル110は、ロール軸及びヨー軸を中心に撮像装置140及びレンズ装置160を回転させるロール軸回転機構114及びヨー軸回転機構116をさらに有する。
図7は、フォーカスレンズ系のカム環302の外観の斜視図の一例を示す。図8は、フォーカスレンズ系の移動機構の外観の斜視図の一例を示す。固定筒301が、撮像素子144などの電子回路が設けられる基台168に固定されている。固定筒301の内部に第1フォーカスレンズ191及び第2フォーカスレンズ192が配置されている。第1フォーカスレンズ191は、第1フォーカスレンズ用のレンズ保持部材195に固定されている。第2フォーカスレンズ192は、第2フォーカスレンズ用のレンズ保持部材196に固定されている。カム環302は、固定筒301の外周側に、回転可能にかつ光軸方向に移動可能に配置される。カム環302の一端の外周の一部にギア319が形成されている。駆動モータ307から動力がギア機構306を介してギア319に伝達され、カム環302は回転する。
カム環302には、カム環用カム溝312、第1フォーカスレンズ用カム溝314、及び第2フォーカスレンズ用カム溝316が形成されている。固定筒301の外周には、カム環用カム溝312に対応する位置にカム環用カムピン311が設けられている。カム環用カム溝312は、カム環用カムピン311と協働して、カム環302の光軸方向への移動を案内する。第1フォーカスレンズ用カムピン313がレンズ保持部材195に設けられている。第1フォーカスレンズ用カム溝314は、第1フォーカスレンズ用カムピン313と協働して、第1フォーカスレンズ191の軸方向への移動を案内する。第2フォーカスレンズ用カムピン315がレンズ保持部材196に設けられている。第2フォーカスレンズ用カム溝316は、第2フォーカスレンズ用カムピン315と協働して、第2フォーカスレンズ192の軸方向への移動を案内する。
図8に示すように、カム環302の内部には、光軸方向に平行に伸びるガイド支柱321及びガイド支柱322が設けられている。ガイド支柱321及びガイド支柱322は、基台168に固定されてよい。レンズ保持部材195及びレンズ保持部材196は、ガイド支柱321及びガイド支柱322にガイドされて、光軸方向に移動する。レンズ保持部材195に設けられた穴317には、第1フォーカスレンズ用カムピン313が設けられる。レンズ保持部材196に設けられた穴318には、第2フォーカスレンズ用カムピン315が設けられる。
カム環302の回転及び光軸方向への移動に伴い、第1フォーカスレンズ用カムピン313が第1フォーカスレンズ用カム溝314内を移動する。これにより、第1フォーカスレンズ191が光軸方向に移動する。カム環302の回転及び光軸方向への移動に伴い、第2フォーカスレンズ用カムピン315が第2フォーカスレンズ用カム溝316内を移動する。これにより、第2フォーカスレンズ192が光軸方向に移動する。
カム環302は、移動部材300の一例である。カム環用カム溝312、第1フォーカスレンズ用カム溝314、及び第2フォーカスレンズ用カム溝316が、第1カム部の一例である。カム環用カム溝312、第1フォーカスレンズ用カム溝314、及び第2フォーカスレンズ用カム溝316のそれぞれの側面が、第1カム部のカム面の一例である。カム環用カムピン311、第1フォーカスレンズ用カムピン313、及び第2フォーカスレンズ用カムピン315は、第1フォロア部の一例である。
カム環302が、第1フォーカスレンズ191及び第2フォーカスレンズ192を含む物体系の重心の移動方向と反対方向に移動する。これにより、フォーカス動作及びズーム動作の少なくとも一方に伴うフォーカスレンズ系の移動によるレンズ装置160の重心の位置の変化を抑制できる。
図9は、焦点距離とフォーカスレンズの移動軌跡の一例を示す。図9は、テレ端において、焦点距離を変化させたときのフォーカスレンズの移動軌跡を示す。焦点距離が500mから2000mmに向かって変化すると、第1フォーカスレンズ191は、結像面側に近づいていき、第2フォーカスレンズ192は、結像面側から遠ざかっていく。フォーカスレンズR2面は、フォーカスレンズの結像面側の面を指す。
図10は、ワイド位置でのフォーカスレンズ系の基準位置からの距離と焦点距離との関係の一例を示す。図10では、基準位置は、焦点距離が500mmの場合における、第1フォーカスレンズ191、第2フォーカスレンズ192、及びカム環302の位置である。基準位置からの距離は、結像面側を正、物体側を負として表している。カム環302は、第1フォーカスレンズ191及び第2フォーカスレンズ192を含む物体系の重心の移動方向と反対方向に移動する。図10に示す例では、カム環302は、焦点距離が500mmから∞に向かって変化すると、一旦結像面側に近づいた後、結像面側から遠ざかり、次いでまた結像面側に近づくような動きをする。カム環302がこのような動きをすることでフォーカス動作に伴うレンズ装置160の重心の位置の変化を抑制できる。図10に示す移動軌跡は、一例であり、フォーカスレンズの質量又は移動軌跡に応じて、カム環302の移動軌跡は異なる。
図11は、ワイド位置でのフォーカスレンズ系の基準位置からの距離に質量をかけた物理量(モーメント)(g・mm)と焦点距離との関係の一例を示す。図12は、ワイド位置でのフォーカスレンズ系の基準位置からの距離、焦点距離、及び基準位置からの距離に質量をかけた物理量(モーメント)(g・mm)との関係の一例を示す。基準位置は、図10と同様に、焦点距離が500mmの場合における、第1フォーカスレンズ191、第2フォーカスレンズ192、及びカム環302の位置である。
以下、基準位置からの距離に質量をかけた物理量を物理量Bと称する。カム環302は、第1フォーカスレンズ191及び第2フォーカスレンズ192を含む物体系の重心の位置の変化を抑制する方向に移動する。カム環302の基準位置からの距離は、第1フォーカスレンズの物理量B、及び第2フォーカスレンズの物理量Bの総和をカム環302の質量で割った値が予め定められた値以下となるように、設定されてよい。これにより、第1フォーカスレンズ191、第2フォーカスレンズ192、及びカム環302を含む物体系(合計)の重心の位置の焦点距離の変化に伴う変化は、抑制される。カム環302の基準位置からの距離は、第1フォーカスレンズ191の物理量B、及び第2フォーカスレンズ192の物理量Bの総和をカム環302の質量で割った値を打ち消すように、設定されてよい。これにより、当該物体系の重心の位置を、焦点距離の変化により変化させなくできる。フォーカス動作及びズーム動作の少なくとも一方に伴う第1フォーカスレンズ191及び第2フォーカスレンズ192の移動による重心の位置の変化を抑制できる。
第1フォーカスレンズ191の物理量B、第2フォーカスレンズ192の物理量B、及びカム環302の物理量Bの合計を物理量Bの合計ΣBとする。図10、図11、及び図12に示す例では、カム環302は、焦点距離を最短距離(例えば500mm)から最長距離(例えば∞)まで変化させる間に、物理量Bの合計ΣBが常にゼロになるように移動する。しかし、カム環302は、必ずしも物理量Bの合計ΣBが常にゼロになるように移動する必要はない。これは、例えば設計等の制約によりカム環302の溝の駆動領域が制約されるからである。このような場合、例えば、焦点距離を最短距離から最長距離まで変化させた場合における物理量Bの合計ΣBの最大値が、カム環302による重心の位置の変化の抑制がない場合の3分の1以下となるように、カム環302は移動してもよい。
焦点距離を最短距離から最長距離まで変化させた場合における、レンズ装置160の重心の位置の変化の幅Wが、カム環302による重心の位置の変化の抑制がない場合の10%未満になるように、カム環202は移動してもよい。レンズ装置160の光軸を水平に保つために必要なジンバル110のピッチ軸に対する駆動トルクをC(N・mm)とする。焦点距離を最短距離から最長距離まで変化させた場合における駆動トルクCの最大値が、カム環302による重心の位置の変化の抑制がない場合の10%未満になるように、カム環302は移動してもよい。
以上の通り、カム環302の光軸方向への移動により、フォーカスレンズ系の移動によるレンズ装置160の重心の位置の変化が抑制されている。
図13は、ズームレンズ系のカム環202の外観の斜視図の一例を示す。図14は、固定筒232の外観の斜視図の一例を示す。固定筒232は、撮像素子144などの電子回路が設けられる基台168に固定されている。固定筒232は、第1レンズ群171のレンズを保持する。カム環202は、固定筒232の外周側に、回転可能にかつ光軸方向に移動可能に配置される。カム環202の一端の外周の一部にギア204が形成されている。ギア204は、ギア166と噛み合う。ギア166は、駆動モータ165により回転する。駆動モータ165からの動力がギア166を介してギア204に伝達されて、カム環202が回転しながら固定筒232の外周に沿って光軸方向に移動する。
図14に示すように、固定筒232の外周面にはカム環支持ピン234が設けられている。カム環支持ピン234は、カム環202の光軸方向への移動を案内する。固定筒232には、直進案内溝236が形成されている。直進案内溝236は、第2レンズ群カムピン220、第3レンズ群カムピン222、第4レンズ群カムピン(不図示)の光軸方向への移動を案内する。第2レンズ群カムピン220は、第2レンズ群172のレンズ170を保持するレンズ保持部材230に設けられている。第3レンズ群カムピン222は、第3レンズ群173のレンズ170を保持するレンズ保持部材230に設けられている。第4レンズ群カムピンは、第4レンズ群174のレンズ170を保持するレンズ保持部材230に設けられている。
図13に示すように、カム環202には、カム環支持ピン234と係合するカム環用カム溝212が形成されている。カム環用カム溝212がカム環支持ピン234に案内されることで、カム環202は回転しながら光軸方向に移動する。例えば、カム環202は、矢印130の方向に回転しながら矢印132の方向に移動する。カム環202には、さらに、第2レンズ群カムピン220と係合する第2レンズ群用カム溝214、第3レンズ群カムピン222と係合する第3レンズ群用カム溝216、及び第4レンズ群カムピンと係合する第4レンズ群用カム溝(不図示)が形成されている。カム環202の回転及び光軸方向への移動に伴い、第2レンズ群カムピン220が第2レンズ群用カム溝214に沿って直進案内溝236内を移動する。これにより、第2レンズ群172のレンズが光軸方向に移動する。カム環202の回転及び光軸方向への移動に伴い、第3レンズ群カムピン222が第3レンズ群用カム溝216に沿って直進案内溝236内を移動する。これにより、第3レンズ群173のレンズが光軸方向に移動する。カム環202の回転及び光軸方向への移動に伴い、第4レンズ群カムピンが第4レンズ群用カム溝に沿って直進案内溝236内を移動する。これにより、第4レンズ群174のレンズが光軸方向に移動する。
カム環202は、移動部材200の一例である。直進案内溝236、カム環用カム溝212、第2レンズ群用カム溝214、第3レンズ群用カム溝216、及び第4レンズ群用カム溝が第2カム部の一例である。直進案内溝236、カム環用カム溝212、第2レンズ群用カム溝214、第3レンズ群用カム溝216、及び第4レンズ群用カム溝のそれぞれの側面が、第2カム部のカム面の一例である。カム環支持ピン234、第2レンズ群カムピン220、第3レンズ群カムピン222、及び第4レンズ群カムピンは、第2フォロア部の一例である。
カム環202が、第2レンズ群172のレンズ、第3レンズ群173、第4レンズ群174のレンズを含む物体系の重心の移動方向と反対方向に移動する。さらに言えば、カム環202が、第2レンズ群172のレンズ、第3レンズ群173のレンズ、第4レンズ群174のレンズ、並びに絞り182及びアクチュエータを有する光量調整機構180を含む物体系の重心の移動方向と反対方向に移動する。これにより、ズーム動作に伴うレンズ装置160の重心の位置の変化を抑制できる。
図15は、カム環回転角度と撮像素子144の結像面からの距離との関係の一例を示す。カム環回転角度とは、レンズ装置160のワイド端におけるカム環202の回転角度を基準角度(0度)とした場合に、カム環202の基準角度からの回転角度である。撮像素子144の結像面からの距離とは、撮像素子144の結像面からズームレンズ系の各レンズ群までの距離である。図15には、レンズ装置160をワイド端からテレ端まで変化させた場合における、撮像素子144の結像面からズームレンズ系の各レンズ群までの距離の変化の様子が示されている。
図16は、カム環回転角度とワイド位置からの距離との関係の一例を示す。ワイド位置とは、レンズ装置160のワイド端におけるズームレンズ系の各レンズ群及びカム環202の位置である。図16には、レンズ装置160をワイド端からテレ端まで変化させた場合における、ズームレンズ系の各レンズ群及びカム環202のワイド位置からの距離の変化の様子が示されている。
図17は、カム回転角度とワイド位置からの距離に質量をかけた物理量(g・mm)との関係の一例を示す。以下、ワイド位置からの距離に質量をかけた物理量を物理量Aと称する。カム環202は、第2レンズ群172、第3レンズ群173、及び第4レンズ群174を含む物体系の重心の位置の変化を抑制する方向に移動する。カム環202のワイド位置からの距離は、第2レンズ群172の物理量A、第3レンズ群173の物理量A、及び第4レンズ群174の物理量Aの総和をカム環202の質量で割った値が予め定められた値以下となるように、設定されてよい。これにより、第1レンズ群171、第2レンズ群172、第3レンズ群173、第4レンズ群174、及びカム環202を含む物体系(合計)の重心の位置の変化は、レンズ装置160のワイド端からテレ端まで抑制される。カム環202のワイド位置からの距離は、第2レンズ群172の物理量A、第3レンズ群173の物理量A、及び第4レンズ群174の物理量Aの総和をカム環202の質量で割った値を打ち消すように、設定されてよい。これにより、当該物体系の重心の位置をワイド端からテレ端まで変化させなくできる。第3レンズ群173の物理量Aのパラメータである第3レンズ群173の質量は、絞り182の質量を含んでよい。
第1レンズ群171の物理量A、第2レンズ群172の物理量A、第3レンズ群173の物理量A、第4レンズ群174の物理量A、及びカム環202の物理量Aの合計を物理量Aの合計ΣAとする。図17に示す例では、カム環202は、レンズ装置160をワイド端からテレ端まで変化させる間に、物理量Aの合計ΣAが常にゼロになるように移動する。しかし、カム環202は、必ずしも物理量Aの合計ΣAが常にゼロになるように移動する必要はない。これは、例えば設計等の制約によりカム環202の溝の駆動領域が制約されるからである。このような場合、例えば、レンズ装置160をワイド端からテレ端まで変化させた場合における物理量Aの合計ΣAの最大値が、カム環202による重心の位置の変化の抑制がない場合の3分の1以下となるように、カム環202は移動してもよい。
レンズ装置160をワイド端からテレ端まで変化させた場合における、レンズ装置160の重心の位置の変化の幅Wが、カム環202による重心の位置の変化の抑制がない場合の10%未満になるように、カム環202は移動してもよい。レンズ装置160の光軸を水平に保つために必要なジンバル110のピッチ軸に対する駆動トルクをC(N・mm)とする。レンズ装置160をワイド端からテレ端まで変化させた場合における駆動トルクCの最大値が、カム環202による重心の位置の変化の抑制がない場合の10%未満になるように、カム環202は移動してもよい。
以上の通り、カム環202の光軸方向への移動により、ズーム動作によるレンズ装置160の重心の位置の変化が抑制されている。
ジンバル110は、撮像装置140及びレンズ装置160を、撮像装置140及びレンズ装置160を含む物体系の重心を通るピッチ軸で回転可能に保持することが好ましい。ジンバル110は、図18、図19、及び図20に示すように、撮像装置140及びレンズ装置160をピッチ軸を中心に回転させて、様々な姿勢で保持できる。そして、様々な姿勢でレンズ装置160はズーム動作及びフォーカス動作する。しかし、ズーム動作及びフォーカス動作によりレンズ装置160の重心の位置は変化しない。したがって、撮像装置140及びレンズ装置160を含む物体系の重心の位置をピッチ軸上に設定しておけば、様々な姿勢でレンズ装置160がズーム動作及びフォーカス動作しても、撮像装置140及びレンズ装置160を含む物体系の重心の位置をピッチ軸上に維持できる。よって、レンズ装置160のズーム位置及びフォーカス動作の違いにより、ピッチ軸回転機構112の駆動トルクが変化しない。
ジンバル110のピッチ軸は、必ずしも撮像装置140及びレンズ装置160を含む物体系の重心を通らなくてもよい。ジンバル110のピッチ軸は、撮像装置140及びレンズ装置160を含む物体系の重心に対して予め定められた範囲内に位置するように設定されてよい。例えば、予め定められた範囲は、図18に示されるような、物体系の重心から物体系の全長(H)の4分の1の距離(H/4)までの範囲であってよい。
図21は、スタビライザ800の一例を示す外観斜視図である。上記では、撮像装置140及びレンズ装置160を搭載したUAV10について説明した。しかしながら、撮像装置140及びレンズ装置160は、UAV10に搭載されなくてよい。撮像装置140及びレンズ装置160、UAV10以外の移動体に搭載されてよい。例えば、スタビライザ800に搭載されたカメラユニット813が、撮像装置140及びレンズ装置160に相当する。
スタビライザ800は、カメラユニット813、ジンバル820、及び持ち手部803を備える。ジンバル820は、カメラユニット813を回転可能に支持する。ジンバル820は、パン軸809、ロール軸810、及びチルト軸811を有する。ジンバル820は、パン軸809、ロール軸810、及びチルト軸811を中心に、カメラユニット813を回転可能に支持する。ジンバル820は、支持機構の一例である。カメラユニット813は、レンズ装置、またはレンズ装置及び撮像装置の一例である。カメラユニット813は、メモリを挿入するためのスロット812を有する。ジンバル820は、ホルダ807を介して持ち手部803に固定される。
持ち手部803は、ジンバル820、カメラユニット813を操作するための各種ボタンを有する。持ち手部803は、シャッターボタン804、録画ボタン805、及び操作ボタン806を含む。シャッターボタン804が押下されることで、カメラユニット813により静止画を記録することができる。録画ボタン805が押下されることで、カメラユニット813により動画を記録することができる。
デバイスホルダ801が持ち手部803に固定されている。デバイスホルダ801は、スマートフォンなどのモバイルデバイス802を保持する。モバイルデバイス802は、WiFiなどの無線ネットワークを介してスタビライザ800と通信可能に接続される。これにより、カメラユニット813により撮像された画像をモバイルデバイス802の画面に表示させることができる。
以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。その様な変更又は改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、請求の範囲の記載から明らかである。
請求の範囲、明細書、及び図面中において示した装置、システム、プログラム、及び方法における動作、手順、ステップ、及び段階等の各処理の実行順序は、特段「より前に」、「先立って」等と明示しておらず、前の処理の出力を後の処理で用いるのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。請求の範囲、明細書、及び図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
101 UAV本体
102 通信インタフェース
104 UAV制御部
106 メモリ
110 ジンバル
112 ピッチ軸回転機構
114 ロール軸回転機構
116 ヨー軸回転機構
140 撮像装置
142 撮像制御部
144 撮像素子
146 メモリ
160 レンズ装置
161 メモリ
162 レンズ制御部
164 駆動機構
165 駆動モータ
166 ギア
168 基台
170 レンズ
171 第1レンズ群
172 第2レンズ群
173 第3レンズ群
174 第4レンズ群
180 光量調整機構
190 レンズ
191 第1フォーカスレンズ
192 第2フォーカスレンズ
194 駆動機構
195 レンズ保持部材
196 レンズ保持部材
200 移動部材
202 カム環
204 ギア
210 物理的構造体
212 カム環用カム溝
214 第2レンズ群用カム溝
216 第3レンズ群用カム溝
220 第2レンズ群カムピン
222 第3レンズ群カムピン
230 レンズ保持部材
232 固定筒
234 カム環支持ピン
236 直進案内溝
300 移動部材
301 固定筒
302 カム環
306 ギア機構
307 駆動モータ
310 物理的構造体
311 カム環用カムピン
312 カム環用カム溝
313 第1フォーカスレンズ用カムピン
314 第1フォーカスレンズ用カム溝
315 第2フォーカスレンズ用カムピン
316 第2フォーカスレンズ用カム溝
319 ギア
321 ガイド支柱
322 ガイド支柱
330 レンズ保持部材
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
812 スロット
813 カメラユニット
820 ジンバル

Claims (21)

  1. レンズ装置であって、
    1又は複数の第1レンズを含み、焦点距離を調整する第1レンズ系と、
    1又は複数の第2レンズを含む第2レンズ系と、
    前記1又は複数の第1レンズを前記1又は複数の第1レンズの光軸方向に移動させるとともに、前記1又は複数の第1レンズの移動による前記レンズ装置の重心の移動方向の反対方向に移動する第1カム環
    を備えるレンズ装置。
  2. 前記1又は複数の第1レンズを保持する第1レンズ保持部材
    をさらに備え、
    前記第1カム環は、第1カム部を有し
    前記第1レンズ保持部材、前記第1カム部のカム面に沿って移動することにより前記第1レンズ保持部材と前記カム環とを相対的に移動させる第1フォロア部有する、請求項1に記載のレンズ装置。
  3. 前記第1カム環は、前記1又は複数の第1レンズより比重が大きな材料である、請求項1または2に記載のレンズ装置。
  4. 前記第1カム環は、金属である、請求項1から3の何れか1つに記載のレンズ装置。
  5. 前記第2レンズ系は、単焦点レンズ系である、請求項1から4のいずれか1つに記載のレンズ装置。
  6. 前記第2レンズ系は、ズームレンズ系であり、
    前記レンズ装置は、
    前記1又は複数の第2レンズの光軸方向に移動可能な第2移動部材と、
    前記1又は複数の第2レンズを前記光軸方向に移動させるとともに、前記1又は複数の第2レンズを含む物体系の重心の移動方向の反対方向に前記第2移動部材を移動させる第2物理的構造体と
    を備える、請求項1から4のいずれか1つに記載のレンズ装置。
  7. 前記第1レンズ系は、前記第2レンズ系の前記光軸方向への移動とは独立して、前記光軸方向に移動する、請求項6に記載のレンズ装置。
  8. 前記1又は複数の第2レンズを保持する第2レンズ保持部材
    をさらに備え、
    前記第2物理的構造体は、
    前記第2レンズ保持部材及び前記第2移動部材の一方に設けられた第2カム部と、
    前記第2レンズ保持部材及び前記第移動部材の他方に設けられ、前記第2カム部のカム面に沿って移動することにより前記第2レンズ保持部材と前記第2移動部材とを相対的に移動させる第1フォロア部と
    を有する、請求項7に記載のレンズ装置。
  9. 前記第2移動部材は、第2カム環である、請求項8に記載のレンズ装置。
  10. 前記第2移動部材は、前記1又は複数のレンズより比重が大きな材料である、請求項7から9の何れか1つに記載のレンズ装置。
  11. 前記第2移動部材は、金属である、請求項7から10の何れか1つに記載のレンズ装置。
  12. 前記1又は複数の第1レンズのうちの一部のレンズとともに移動し、前記1又は複数の第1レンズを通過する光量を調整する光量調整機構
    をさらに備え、
    前記第2物理的構造体は、前記光量調整機構をさらに含む物体系の重心の移動方向の反対方向に前記移動部材を移動させる、請求項7から11の何れか1つに記載のレンズ装置。
  13. 前記光量調整機構は、
    開口径が変更可能な絞りと、
    前記絞りを駆動して前記開口径を変更するアクチュエータと
    を有する、請求項12に記載のレンズ装置。
  14. 請求項1から13の何れか1つに記載のレンズ装置と、
    前記レンズ装置によって結像された光を撮像する撮像装置と
    を備える撮像システム。
  15. 前記レンズ装置及び前記撮像装置の少なくとも一方を支持する支持機構
    をさらに備える請求項14に記載の撮像システム。
  16. 前記支持機構は、前記レンズ装置及び前記撮像装置を、前記レンズ装置及び前記撮像装置を含む物体系の重心から予め定められた距離の範囲内を通る回転軸で回転可能に支持する、請求項15に記載の撮像システム。
  17. 前記支持機構は、前記レンズ装置及び前記撮像装置を、前記レンズ装置及び前記撮像装置を含む物体系の重心を通る回転軸で回転可能に支持する、請求項16に記載の撮像システム。
  18. 請求項15から17の何れか1つに記載の撮像システムを備えて移動する移動体。
  19. 前記移動体は無人航空機である、請求項18に記載の移動体。
  20. 前記支持機構に取り付けられている持ち手部
    をさらに備える、請求項15から17の何れか1つに記載の撮像システム。
  21. 1又は複数の第1レンズを含み、焦点距離を調整する第1レンズ系と、1又は複数の第2レンズを含む第2レンズ系、前記1又は複数の第1レンズの光軸方向に移動可能な第1カム環とを備えるレンズ装置の制御方法であって、
    前記第1カム環が、前記1又は複数の第1レンズを前記光軸方向に移動させるとともに、前記1又は複数の第1レンズの移動による前記レンズ装置の重心の移動方向の反対方向移動する段階
    を備えるレンズ装置の制御方法。
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