[发明专利]光学成像模块有效
申请号: | 201811026807.7 | 申请日: | 2018-09-04 |
公开(公告)号: | CN110837160B | 公开(公告)日: | 2023-01-24 |
发明(设计)人: | 张永明;赖建勋;刘燿维 | 申请(专利权)人: | 先进光电科技股份有限公司 |
主分类号: | G02B13/18 | 分类号: | G02B13/18;G02B5/20;G02B7/00;G02B7/02;G02B7/08;G02B7/10;G03B17/12 |
代理公司: | 北京科龙寰宇知识产权代理有限责任公司 11139 | 代理人: | 孙皓晨;侯奇慧 |
地址: | 中国台*** | 国省代码: | 台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光学 成像 模块 | ||
1.一种光学成像模块,其特征在于,包含:
一电路元件,包含有一电路基板及一影像感测元件;该电路基板上具有多个电路接点,该影像感测元件具有一第一表面与一第二表面,该第一表面与该电路基板连接,而该第二表面上具有一感测面以及多个影像接点,且该多个影像接点通过多个信号传导元件分别电性连接该电路基板上的该多个电路接点;
一透镜元件,包含有一固定基座、一移动基座及一透镜组;该固定基座以不透光材质制成,并具有一对焦孔贯穿该固定基座两端而使该固定基座呈中空,且该固定基座设置于该电路基板上,从而使该影像感测元件位于该对焦孔中;该移动基座设置于该固定基座中且位于该对焦孔内而位于该影像感测元件上方,并能够受控制地于该对焦孔中沿该对焦孔的中轴线方向相对该固定基座移动,且该移动基座具有一容置孔贯穿该移动基座两端而使该移动基座呈中空;该透镜组包含有至少两片具有屈光力的透镜,且设置于该移动基座上并位于该容置孔中;另外,该透镜组的成像面能够随该移动基座的移动而调整位于该感测面,且该透镜组的光轴与该感测面的中心法线重迭,使光线能够通过该容置孔中的该透镜组并投射至该感测面;
此外,该光学成像模块更满足下列条件:
1.0≦f/HEP≦10.0;
0degHAF≦150deg;
0mmPhiD≦18mm;
0PhiA/PhiD≦0.99;及
0.9≦2(ARE/HEP)≦2.0
其中,f为该透镜组的焦距;HEP为该透镜组的入射瞳直径;HAF为该透镜组的最大可视角度的一半;PhiD为该固定基座的外周缘且垂直于该透镜组的光轴的平面上的最小边长的最大值;PhiA为该透镜组最接近该成像面的透镜表面的最大有效直径;ARE为以该透镜组中任一透镜的任一透镜表面与光轴的交点为起点,并以距离光轴1/2入射瞳直径的垂直高度处的位置为终点,沿着该透镜表面的轮廓所得的轮廓曲线长度;
其中,该移动基座包含有一内支架以及一镜筒;该内支架设置于该固定基座中且位于该对焦孔内,并能够受控制地相对该固定基座移动,且该内支架具有一贯穿该内支架两端的内通孔而呈中空;该镜筒设置于该内支架中且位于该内通孔内,并能够被该内支架带动而相对该固定基座移动,且该镜筒具有该容置孔贯穿该镜筒两端使该镜筒呈中空,而该透镜组设置于该镜筒中以正对该影像感测元件;
其中,该固定基座的两端为一第一端与一第二端,该第二端较该第一端靠近该电路基板;该固定基座的对焦孔由该第一端至该第二端具有一第一孔段、一第二孔段与一第三孔段,该第一孔段用以容纳该移动基座的内支架的一端,该第二孔段的孔径大于该第一孔段的孔径且具有一环形槽,且该第二孔段的环形槽用以容纳该移动基座的镜筒,该第三孔段的孔径小于该第一孔段与该第二孔段的孔径且往该对焦孔的中轴线凸出形成有一体成型的一环形挡块,该内支架与该镜筒靠近该电路基板的一端受该环形挡块限制于该第二孔段中;
其中,该内支架与该镜筒靠近该电路基板的一端抵于该环形挡块时,该内支架与该镜筒是共同抵于该环形挡块,且该镜筒的内壁相对不凸出该环形 挡块的内壁;
其中,该透镜组远离该影像感测元件的一侧未被该镜筒远离该环形挡块的一端所遮蔽;
另外,该光学成像模块更满足下列条件:
0mmTH1+TH2≤1mm;及
MTFQ0≧0.2;MTFQ3≧0.01;以及MTFQ7≧0.01;
其中,TH1为该固定基座的一端远离该电路基板的最大厚度,TH2为该镜筒的最小厚度,该固定基座的最大厚度由该固定基座的外周缘至该环形 挡块的内周缘于垂直该透镜组光轴方向上的距离即以大于TH1+TH2表示;先定义HOI为该成像面上垂直于光轴的最大成像高度;MTFQ0为可见光在该成像面上的光轴处于空间频率110cycles/mm时的调制转换对比转移率;MTFQ3为可见光在该成像面上的0.3HOI处于空间频率110cycles/mm时的调制转换对比转移率;MTFQ7为可见光在该成像面上的0.7HOI处于空间频率110cycles/mm时的调制转换对比转移率。
2.如权利要求1所述的光学成像模块,其特征在于,更满足下列条件:
0.9≦ARS/EHD≦2.0;其中,ARS为以该透镜组中任一透镜的任一透镜表面与光轴的交点为起点,并以该透镜表面的最大有效半径处为终点,沿着该透镜表面的轮廓所得的轮廓曲线长度;EHD为该透镜组中任一透镜的任一表面的最大有效半径。
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