CN105892018B - 摄像镜头 - Google Patents

摄像镜头 Download PDF

Info

Publication number
CN105892018B
CN105892018B CN201610280581.8A CN201610280581A CN105892018B CN 105892018 B CN105892018 B CN 105892018B CN 201610280581 A CN201610280581 A CN 201610280581A CN 105892018 B CN105892018 B CN 105892018B
Authority
CN
China
Prior art keywords
lens
pick
curvature
radius
refracting power
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201610280581.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105892018A (zh
Inventor
寺冈弘之
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chengrui Optics Changzhou Co Ltd
Original Assignee
AAC Technologies Pte Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by AAC Technologies Pte Ltd filed Critical AAC Technologies Pte Ltd
Publication of CN105892018A publication Critical patent/CN105892018A/zh
Priority to US15/257,518 priority Critical patent/US9766435B1/en
Application granted granted Critical
Publication of CN105892018B publication Critical patent/CN105892018B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/001Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
    • G02B13/0015Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design
    • G02B13/002Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface
    • G02B13/0045Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface having five or more lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/0025Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for optical correction, e.g. distorsion, aberration
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B9/00Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
    • G02B9/60Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having five components only

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lenses (AREA)

Abstract

本发明提供了一种由5片透镜构成、具有优秀的光学特征,窄角、小型,且高通光量的摄像镜头,其由从物侧开始依次配置的正屈折力第1透镜、负屈折力第2透镜、正屈折力第3透镜、正屈折力第4透镜、负屈折力第5透镜构成,并具有满足所规定条件的特征。

Description

摄像镜头
【技术领域】
本发明是涉及摄像镜头的发明。尤其涉及对于使用高像素CCD、CMOS等摄像元件的手机相机组件、WEB摄像镜头等来说非常适合。本发明的摄像镜头包含5片透镜,具有优秀的光学特征;同时是,全画角(以下称为2ω)在52°以下窄角、高通光量(以下称为Fno)且F值2.2以下的摄像镜头。
【背景技术】
近年,使用CCD和CMOS等摄像原件的各种摄像装置广泛普及起来。随着摄像元件小型化、高性能化发展,社会更需求具有优秀的光学特征、窄角、小型且高通光量(Fno)的摄像镜头。
与具有优秀的光学特征,高通光量(Fno)的5片摄像镜头相关的技术开发在逐步推进。专利文献1、2提出方案为摄像镜头由5个透镜组成,从物侧开始依次是具有正屈折力的第1透镜、具有负屈折力的第2透镜、具有正屈折力的第3透镜、具有正屈折力的第4透镜、具有负屈折力的第5透镜。
专利文献1中实例1~4所公开的摄像镜头由上述5个透镜组成,但是第1透镜、第3透镜的屈折力分配不充分,所以为2ω≧74.4广角。
专利文献2中实例1、2所公开的摄像镜头由上述5个透镜组成,但是第1透镜、第3透镜的屈折力分配不充分,所以为2ω≧78.4广角。
【现有技术参考文献】
【专利文献1】特开2016-020973号公报
【专利文献2】专利第5843996号
【发明内容】
本发明的目的是提供由具有优秀的光学特征、窄角、小型且高通光量的5个透镜组成的摄像镜头。
为达成上述目的,在对第1透镜、第3透镜的屈折力分配,第1透镜、第3透镜的形状以及从第2透镜的像侧面到第3透镜的物侧面的轴上距离与摄像镜头整体的焦点距离之比进行认真研讨后,提出改善以往技术的摄像镜头方案,于是形成本发明。
根据上述需解决的技术问题,所述摄像镜头由从物侧开始依次配置的具有正屈折力的第1透镜、具有负屈折力的第2透镜、具有正屈折力的第3透镜、具有正屈折力的第4透镜、具有负屈折力的第5透镜构成,并且满足以下条件公式(1)~(5),
0.40≦f1/f≦0.60 (1);
2.50≦f3/f≦5.50 (2);
-1.35≦(R1+R2)/(R1-R2)≦-0.75 (3);
-5.00≦(R5+R6)/(R5-R6)≦-1.70 (4);
0.10≦d5/f≦0.25 (5);
其中,
f:摄像镜头整体的焦点距离;
f1:第1透镜的焦点距离;
f3:第3透镜的焦点距离;
R1:第1透镜的物侧面的曲率半径;
R2:第1透镜的像侧面的曲率半径;
R5:第3透镜的物侧面的曲率半径;
R6:第3透镜的像侧面的曲率半径;
d5:从第2透镜的像侧面到第3透镜的物侧面的轴上距离。
作为本发明的一种改进,所述摄像镜头还满足以下条件公式(6)~(7),
-1.00≦f2/f≦-0.50 (6);
0.05≦(R3+R4)/(R3-R4)≦1.80 (7);
其中,
f:摄像镜头整体的焦点距离;
f2:第2透镜的焦点距离;
R3:第2透镜的物侧面的曲率半径;
R4:第2透镜的像侧面的曲率半径。
本发明的有益效果在于:根据本发明的摄像镜头具有优秀的光学特性,窄角、小型且高通光量,尤其适用于由高像素用的CCD、CMOS等摄像元件构成的手机摄像镜头组件和WEB摄像镜头。
【附图说明】
图1为与本发明一种实施方式相关的摄像镜头LA的构成展示图。
图2为上述摄像镜头LA的具体实例1的构成展示图。
图3为实例1中摄像镜头LA的轴向像差展示图。
图4为实例1中摄像镜头LA的垂轴色差展示图
图5为实例1中摄像镜头LA中场曲和畸变展示图
图6为上述摄像镜头LA的具体实例2的构成展示图。
图7为实例2中摄像镜头LA的轴向像差展示图。
图8为实例2中摄像镜头LA的垂轴色差展示图
图9为实例2中摄像镜头LA中场曲和畸变展示图
【具体实施方式】
参考设计图来说明与本发明相关的摄像镜头的一种实施方式。图1示出本发明一实施方式的摄像镜头的构成图。该摄像镜头LA是由5个透镜组成,从物侧到成像面侧依次配置第1透镜L1、第2透镜L2、第3透镜L3、第4透镜L4、第5透镜L5。在第5透镜L5和成像面之间,配置有玻璃平板GF。该玻璃平板GF可以使用玻璃盖片或具有IR防止滤镜功能的。在第5镜头L5和成像面之间不设置玻璃平板GF也可以。
第1透镜L1具有正屈折力,第2透镜L2具有负屈折力,第3透镜L3具有正屈折力,第4透镜L4具有正屈折力,第5透镜L5具有负屈折力。为能较好补正像差问题,最好将这5个透镜表面设计为非球面形状。
摄像镜头LA是满足以下条件公式(1)~(5)的摄像镜头,
0.40≦f1/f≦0.60 (1);
2.50≦f3/f≦5.50 (2);
-1.35≦(R1+R2)/(R1-R2)≦-0.75 (3);
-5.00≦(R5+R6)/(R5-R6)≦-1.70 (4);
0.10≦d5/f≦0.25 (5);
其中,
f:摄像镜头整体的焦点距离;
f1:第1透镜L1的焦点距离;
f3:第3透镜L3的焦点距离;
R1:第1透镜L1的物侧面的曲率半径;
R2:第1透镜L1的像侧面的曲率半径;
R5:第3透镜L3的物侧面的曲率半径;
R6:第3透镜L3的像侧面的曲率半径;
d5:第2透镜L2的像侧面到第3透镜L3的物侧面的轴上距离。
条件公式(1)规定了第1透镜L1的正屈折力。在条件公式(1)的范围外,难以向具有优秀的光学特征的窄角、小型化发展。
在此,最好是将条件公式(1)的数值范围设定在以下条件公式(1-A)的数值范围内,
0.47≦f1/f≦0.53 (1-A)。
条件公式(2)规定了第3透镜L3的正屈折力。在条件公式(2)的范围外,难以向具有优秀的光学特征的窄角、小型化发展。
在此,最好是将条件公式(2)的数值范围设定在以下条件公式(2-A)的数值范围内,
3.00≦f3/f≦4.50 (2-A)。
条件公式(3)规定了第1透镜L1的形状。在条件公式(3)的范围外,难以向窄角、小型且高通光量发展。
在此,最好是将条件公式(3)的数值范围设定在以下条件公式(3-A)的数值范围内,
-1.20≦(R1+R2)/(R1-R2)≦-0.90 (3-A)。
条件公式(4)规定了第3透镜L3的形状。在条件公式(4)的范围外,难以向窄角、小型且高通光量发展。
在此,最好是将条件公式(4)的数值范围设定在以下条件公式(4-A)的数值范围内,
-4.20≦(R5+R6)/(R5-R6)≦-2.00 (4-A)。
条件公式(5)规定了从第2透镜L2的像侧面到第3透镜L3的物侧面的轴上距离与摄像镜头整体的焦点距离之比。在条件公式(5)的范围外,难以向窄角、小型且高通光量发展。
在此,最好是将条件公式(5)的数值范围设定在以下条件公式(5-A)的数值范围内,
0.12≦d5/f≦0.20 (5-A)。
第2透镜L2是具有负屈折力的透镜,满足下列条件公式(6)~(7)。
-1.00≦f2/f≦-0.50 (6);
0.05≦(R3+R4)/(R3-R4)≦1.80 (7);
其中,
f:摄像镜头整体的焦点距离;
f2:第2透镜L2的焦点距离;
R3:第2透镜L2的物侧面的曲率半径;
R4:第2透镜L2的像侧面的曲率半径。
条件公式(6)规定了第2透镜L2的负屈折力。在条件公式(6)的范围外,难以向窄角、小型化的色像差补正发展。
在此,最好是将条件公式(6)的数值范围设定在以下条件公式(6-A)的数值范围内,
-0.85≦f2/f≦-0.70 (6-A)。
条件公式(7)规定了第2透镜L2的形状。在条件公式(7)的范围外,难以补正窄角、小型化的色像差。
在此,最好是将条件公式(7)的数值范围设定在以下条件公式(7-A)的数值范围内,
0.15≦(R3+R4)/(R3-R4)≦1.50 (7-A)
由于构成摄像镜头LA的5个透镜都具有前面所述的构成且满足所有条件公式,所以制造出具有优秀的光学特征、窄角、小型且高通光量的由5个透镜组成的摄像镜头成为可能。
下面将用实例进行说明本发明的摄像镜头LA。各实例中所记载的符号如下所示。距离、半径与中心厚度的单位为mm。
f:摄像镜头LA整体的焦点距离;
f1:第1透镜L1的焦点距离;
f2:第2透镜L2的焦点距离;
f3:第3透镜L3的焦点距离;
f4:第4透镜L4的焦点距离;
f5:第5透镜L5的焦点距离;
Fno:F值;
2ω:全画角;
S1:光圈;
R:光学面的曲率半径、透镜时为中心曲率半径;
R1:第1透镜L1的物侧面的曲率半径;
R2:第1透镜L1的像侧面的曲率半径;
R3:第2透镜L2的物侧面的曲率半径;
R4:第2透镜L2的像侧面的曲率半径;
R5:第3透镜L3的物侧面的曲率半径;
R6:第3透镜L3的像侧面的曲率半径;
R7:第4透镜L4的物侧面的曲率半径;
R8:第4透镜L4的像侧面的曲率半径;
R9:第5透镜L5的物侧面的曲率半径;
R10:第5透镜L5的像侧面的曲率半径;
R11:玻璃平板GF的物侧面的曲率半径;
R12:玻璃平板GF的像侧面的曲率半径;
d:透镜的中心厚度与透镜之间的距离;
d1:第1透镜L1的中心厚度;
d2:第1透镜L1的像侧面到光圈S1的轴上距离;
d3:光圈S1到第2透镜L2的物侧面的轴上距离;
d4:第2透镜L2的中心厚度;
d5:第2透镜L2的像侧面到第3透镜L3的物侧面的轴上距离;
d6:第3透镜L3的中心厚度;
d7:第3透镜L3的像侧面到第4透镜L4的物侧面的轴上距离;
d8:第4透镜L4的中心厚度;
d9:第4透镜L4的像侧面到第5透镜L5的物侧面的轴上距离;
d10:第5透镜L5的中心厚度;
d11:第5透镜L5的像侧面到玻璃平板GF的物侧面的轴上距离;
d12:玻璃平板GF的中心厚度;
d13:玻璃平板GF的像侧面到成像面的轴上距离;
nd:d线的折射率;
nd1:第1透镜L1的d线的折射率;
nd2:第2透镜L2的d线的折射率;
nd3:第3透镜L3的d线的折射率;
nd4:第4透镜L4的d线的折射率;
nd5:第5透镜L5的d线的折射率;
nd6:玻璃平板GF的d线的折射率;
νd:阿贝数;
ν1:第1透镜L1的阿贝数;
ν2:第2透镜L2的阿贝数;
ν3:第3透镜L3的阿贝数;
ν4:第4透镜L4的阿贝数;
ν5:第5透镜L5的阿贝数;
ν6:玻璃平板GF的阿贝数;
TTL:光学长度(第1透镜L1的物侧面到成像面的轴上距离);
LB:第5透镜L5的像侧面到成像面的轴上距离(包含玻璃平板GF的厚度);
IH:像高
y=(x2/R)/[1+{1-(k+1)(x2/R2)}1/2]+A4x4+A6x6+A8x8+A10x10+A12x12+A14x14+A16x16 (8)
其中,R是轴上的曲率半径,k是圆锥系数,A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16是非球面系数。
为方便起见,各个透镜面的非球面使用公式(8)中所示的非球面。但是,本发明不限于该公式(8)表示的非球面多项式形式。
(实例1)
图2是实例1中摄像镜头LA的配置构成图。表1的数据有:实例1中构成摄像镜头LA的第1透镜L1~第5透镜L5的物侧面以及像侧面的曲率半径R、透镜的中心厚度以及透镜间的距离d、折射率nd、阿贝数νd。表2中的数据有:圆锥系数k、非球面系数。
【表1】
【表2】
后出现的表5示出各实例1、2中各种数值与条件公式(1)~(7)中已规定的参数所对应的值。
如表5所示,实例1满足条件公式(1)~(7)。
实例1中摄像镜头LA的轴向像差见图3,垂轴色差见图4,场曲和畸变见图5所示。另外,图5的场曲S是弧矢方向的场曲,T是子午方向的场曲。在实例2中也是如此。如图3~5所示,实例1中摄像镜头LA的Fno=2.04、2ω=49.8°、TTL=5.271,且镜头为窄角、小型、高通光量的摄像镜头,这就不难理解为何其具有优秀的光学特征。
(实例2)
图6是实例2中摄像镜头LA的配置构成图。表3显示的是构成实例2中摄像镜头LA的第1透镜L1~第5透镜L5各个透镜的物侧面以及像侧面的曲率半径R、透镜的中心厚度以及透镜间的距离d、折射率nd、阿贝数νd。表4显示的是圆锥系数k和非球面系数。
【表3】
【表4】
如表5所示,实例2满足条件公式(1)~(7)。
实例2中摄像镜头LA的轴向像差见图7,垂轴色差见图8,场曲和畸变见图9所示。如图7~9所示,实例2中摄像镜头LA的Fno=2.16、2ω=49.8°、TTL=5.259,且镜头为窄角、小型、高通光量的摄像镜头,这就不难理解为何其具有优秀的光学特征。
表5示出各实例的各种数值与条件公式(1)~(7)中已规定的参数所对应的值。另外、表5中所示的单位分别是2ω(°)、f(mm)、f1(mm)、f2(mm)、f3(mm)、f4(mm)、f5(mm)、TTL(mm)、LB(mm)、IH(mm)。
【表5】
实例1 实例2 备注
f1/f 0.516 0.516 条件式(1)
f3/f 3.939 3.727 条件式(2)
(R1+R2)/(R1-R2) -1.180 -1.155 条件式(3)
(R5+R6)/(R5-R6) -3.978 -3.975 条件式(4)
d5/f 0.133 0.133 条件式(5)
f2/f -0.812 -0.823 条件式(6)
(R3+R4)/(R3-R4) 0.186 0.158 条件式(7)
Fno 2.04 2.16
49.8 49.8
f 5.511 5.509
f1 2.843 2.843
f2 -4.477 -4.535
f3 21.708 20.530
f4 7.156 7.732
f5 -3.485 -3.530
TTL 5.271 5.259
LB 1.371 1.399
IH 2.619 2.619
本发明的保护范围并不以上述实施方式为限,但凡本领域普通技术人员根据本发明所揭示内容所作的等效修饰或变化,皆应纳入权利要求书中记载的保护范围内。

Claims (2)

1.一种摄像镜头,其特征在于:由从物侧开始依次配置的具有正屈折力的第1透镜、具有负屈折力的第2透镜、具有正屈折力的第3透镜、具有正屈折力的第4透镜、具有负屈折力的第5透镜构成,并且满足以下条件公式(1)~(5),
0.40≦f1/f≦0.60 (1);
2.50≦f3/f≦5.50 (2);
-1.35≦(R1+R2)/(R1-R2)≦-0.75 (3);
-5.00≦(R5+R6)/(R5-R6)≦-1.70 (4);
0.10≦d5/f≦0.25 (5);
其中,
f:摄像镜头整体的焦点距离;
f1:第1透镜的焦点距离;
f3:第3透镜的焦点距离;
R1:第1透镜的物侧面的曲率半径;
R2:第1透镜的像侧面的曲率半径;
R5:第3透镜的物侧面的曲率半径;
R6:第3透镜的像侧面的曲率半径;
d5:从第2透镜的像侧面到第3透镜的物侧面的轴上距离。
2.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于:满足下列条件公式(6)~(7),
-1.00≦f2/f≦-0.50 (6);
0.05≦(R3+R4)/(R3-R4)≦1.80 (7);
其中,
f:摄像镜头整体的焦点距离;
f2:第2透镜的焦点距离;
R3:第2透镜的物侧面的曲率半径;
R4:第2透镜的像侧面的曲率半径。
CN201610280581.8A 2016-03-25 2016-04-30 摄像镜头 Active CN105892018B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/257,518 US9766435B1 (en) 2016-03-25 2016-09-06 Camera lens

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016061103A JP5939725B1 (ja) 2016-03-25 2016-03-25 撮像レンズ
JP2016-061103 2016-03-25

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105892018A CN105892018A (zh) 2016-08-24
CN105892018B true CN105892018B (zh) 2018-10-30

Family

ID=56184739

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610280581.8A Active CN105892018B (zh) 2016-03-25 2016-04-30 摄像镜头

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9766435B1 (zh)
JP (1) JP5939725B1 (zh)
CN (1) CN105892018B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106154494B (zh) * 2016-03-18 2019-03-22 玉晶光电(厦门)有限公司 光学镜片组
CN108957708B (zh) * 2017-05-19 2021-06-11 信泰光学(深圳)有限公司 望远镜头
CN110161654B (zh) * 2019-05-08 2021-09-28 诚瑞光学(常州)股份有限公司 摄像光学镜头

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102317834A (zh) * 2009-10-30 2012-01-11 株式会社光学逻辑 摄像镜头
CN102369470A (zh) * 2009-03-31 2012-03-07 康达智株式会社 固体摄像元件用摄像镜头
CN102466867A (zh) * 2010-11-19 2012-05-23 大立光电股份有限公司 光学摄像透镜组
JP2014092781A (ja) * 2012-10-31 2014-05-19 Genius Electronic Optical Co 携帯機器ならびにその光学撮像レンズ
CN203759341U (zh) * 2013-03-29 2014-08-06 富士胶片株式会社 成像透镜和包括该成像透镜的成像装置

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI457594B (zh) * 2011-08-26 2014-10-21 Largan Precision Co Ltd 影像鏡頭
KR102216374B1 (ko) * 2012-12-12 2021-02-17 엘지이노텍 주식회사 촬상 렌즈
JP5513648B1 (ja) * 2013-03-19 2014-06-04 エーエーシーアコースティックテクノロジーズ(シンセン)カンパニーリミテッド 撮像レンズ
JP2015079175A (ja) 2013-10-18 2015-04-23 コニカミノルタ株式会社 撮像レンズ、撮像装置及び携帯端末
JP6324830B2 (ja) 2014-07-14 2018-05-16 カンタツ株式会社 撮像レンズ

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102369470A (zh) * 2009-03-31 2012-03-07 康达智株式会社 固体摄像元件用摄像镜头
CN102317834A (zh) * 2009-10-30 2012-01-11 株式会社光学逻辑 摄像镜头
CN102466867A (zh) * 2010-11-19 2012-05-23 大立光电股份有限公司 光学摄像透镜组
JP2014092781A (ja) * 2012-10-31 2014-05-19 Genius Electronic Optical Co 携帯機器ならびにその光学撮像レンズ
CN203759341U (zh) * 2013-03-29 2014-08-06 富士胶片株式会社 成像透镜和包括该成像透镜的成像装置

Also Published As

Publication number Publication date
JP5939725B1 (ja) 2016-06-22
CN105892018A (zh) 2016-08-24
US9766435B1 (en) 2017-09-19
JP2017173649A (ja) 2017-09-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105866921B (zh) 摄像镜头
CN105866925B (zh) 摄像镜头
CN105866924B (zh) 摄像镜头
CN105911675B (zh) 摄像镜头
CN104950422B (zh) 摄像镜头
CN105911674B (zh) 摄像镜头
CN106959504B (zh) 摄像镜头
CN105892016B (zh) 摄像镜头
CN105892013B (zh) 摄像镜头
CN105487203B (zh) 摄像镜头
CN105866922B (zh) 摄像镜头
CN105892014B (zh) 摄像镜头
CN106959503B (zh) 摄像镜头
CN107065129B (zh) 摄像镜头
CN106054356B (zh) 摄像镜头
CN106772948B (zh) 摄像镜头
CN106997087B (zh) 摄像镜头
CN105892012B (zh) 摄像镜头
CN106842501B (zh) 摄像镜头
CN107065131A (zh) 摄像镜头
CN105892023A (zh) 摄像镜头
CN105487204B (zh) 摄像镜头
CN105467556B (zh) 摄像镜头
CN105467557B (zh) 摄像镜头
CN105278078B (zh) 摄像镜头

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20190827

Address after: 213000 Xinwei Road, Changzhou Export Processing Zone, Jiangsu Province

Patentee after: Ruisheng Communication Technology (Changzhou) Co., Ltd.

Address before: Hong Mao bridge 10 Road 65

Patentee before: AAC Technologies (Singapore) Co., Ltd.

TR01 Transfer of patent right
CP03 Change of name, title or address

Address after: 213000 Xinwei 1st Road, Changzhou Comprehensive Bonded Zone, Jiangsu Province

Patentee after: Chengrui optics (Changzhou) Co., Ltd

Address before: 213000 Xinwei Road, Changzhou Export Processing Zone, Jiangsu Province

Patentee before: Ruisheng Communication Technology (Changzhou) Co.,Ltd.

CP03 Change of name, title or address