[发明专利]减少接触电阻影响的测试焊点设计有效
| 申请号: | 200810198317.5 | 申请日: | 2009-08-24 |
| 公开(公告)号: | CN101661924A | 公开(公告)日: | 2010-03-10 |
| 发明(设计)人: | 董易谕;罗增锦;李建昌;邵志杰 | 申请(专利权)人: | 台湾积体电路制造股份有限公司 |
| 主分类号: | H01L23/544 | 分类号: | H01L23/544;H01L23/52;G01R31/27 |
| 代理公司: | 北京市德恒律师事务所 | 代理人: | 马铁良 |
| 地址: | 中国台*** | 国省代码: | 中国台湾;71 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 减少 接触 电阻 影响 测试 设计 | ||
【技术领域】
本发明涉及一种光学系统,尤其涉及一种应用于监控、照相、车 载系统的小畸变、小体积、高照度、高分辨率的光学系统。
【背景技术】
目前照相、安防、车载用的大视场或中等视场镜头普遍存在这样 的缺点:镜头畸变大;外形尺寸较大;边缘相对照度底;分辨率低。 现在只有少数镜头,在牺牲其它方面的情况下改善某个方面,比如为 了实现边缘照度高,就要把畸变做得大,体积做的大。现在还没有克 服以上全部缺点的镜头。所以现在市场上流行的照相、安防、车载用 的中等视场或大视场镜头,在成本高的同时,体积、畸变较大,且边 缘相对照度不高。这在使用上有很大的不方便,不能满足消费者的方 便观察、体积小、物美价廉等需要。
【发明内容】
本发明克服了现有技术的畸变大、体积大、照度低等不足,而提 供了一种小畸变、小体积、高照度、高分辨率的光学系统。
为了解决上述存在的技术问题,本发明采用下列技术方案:
一种小畸变、小体积、高照度、高分辨率的光学系统,其特征在 于从被摄物体到像面依次设置为:第一透镜1、第二透镜2、第三透 镜3、光阑6、第四透镜4、滤光片7和像面即感光芯片5;所述第一 透镜1和第三透镜3为球面透镜,所述第二透镜2和第四透镜4为非 球面透镜;所述第一透镜1和第三透镜3的材质为玻璃,第二透镜2 和第四透镜4的材质为塑料;所述第一透镜1、第三透镜3和第四透 镜4的焦距为正,第二透镜2的焦距为负且第二透镜的靠近像面的面 即第二面8向该透镜内部凹进去。
本发明与现有技术相比具有如下的优点:
1、现有变焦镜头畸变普遍较大;本实用新型的镜头畸变很小, 可实现4%以下的畸变;2、现有大视场或中等视场镜头体积普遍较大; 本实用新型的镜头体积小;3、现有大视场或中等视场镜头普遍边缘 相对照度低,本实用新型的镜头边缘照度高;4、现有大视场或中等 视场镜头,边缘分辨率低;本实用新型的镜头边缘分辨率高,在整个 像面上都能成清晰像。
【附图说明】
图1是本发明的示意图。
【具体实施方式】
下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述:
一种小畸变、小体积、高照度、高分辨率的光学系统,从被摄物 体到像面依次设置为:第一透镜1、第二透镜2、第三透镜3、光阑6、 第四透镜4、滤光片7和像面即感光芯片5;所述第一透镜1和第三 透镜3为球面透镜,所述第二透镜2和第四透镜4为非球面透镜;所 述第一透镜1和第三透镜3的材质为玻璃,第二透镜2和第四透镜4 的材质为塑料;所述第一透镜1、第三透镜3和第四透镜4的焦距为 正,第二透镜2的焦距为负且第二透镜的靠近像面的面即第二面8向 该透镜内部凹进去,如图所示。
小畸变主要通过以下四种方法实现:1、第二透镜2采用曲率较 大的负透镜;2、使用非球面;3、光阑设在第三透镜和第四透镜之间。 通过以上三种措施可设计出畸变很小的镜头。而本案例第二透镜2的 曲率较大见后面的设计案例,再有第二透镜2和第四透镜4使用了非 球面透镜,使畸变得到进一步的控制,最后光阑6设在第三透镜3和 第四透镜4之间,使之实现小畸变。
体积小主要通过以下方法实现:采用塑料非球面与玻璃透镜搭配 使用,这样就减少了透镜数量,减小长度的同时也减小了口径;由于 塑料非球面透镜比玻璃透镜便宜,所以也同时降低了成本,而本案例 则采用塑料非球面与玻璃透镜搭配使用。
其高照度主要是通过以下两种途径实现的:1、根据照度要求, 可减少渐晕,直至不设渐晕,这样保证了边缘尽可能多的光线到达像 面;2、边缘光线不进行角度很大的折射,减小了光线的损失。而本 案例不设渐晕,而且边缘光线损失小,所以能达到照度高。
其高分辨率主要通过以下方法实现:1、采用宽光谱,而本案例 外界的光线可以直接进入光学系统,光谱宽;2、设计时校正好视场 边缘的像差,在中心分辨率高的同时,充分考虑边缘分辨率;3、设 计的理论解像力适当高于理论需要值,这样就保证了图像是清晰的。
在第四透镜4后面设有感光芯片5,为实现最佳的像面效果,在 第四透镜4与感光芯片5之间设有滤光片7,以过滤掉杂光。
下面举一畸变为-3%、光学长度为10毫米、照度65%、80万像 素的实际设计案例:
非球面系数:
第二透镜第一面系数:
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