CN107065130B - 摄像镜头 - Google Patents
摄像镜头 Download PDFInfo
- Publication number
- CN107065130B CN107065130B CN201710059562.7A CN201710059562A CN107065130B CN 107065130 B CN107065130 B CN 107065130B CN 201710059562 A CN201710059562 A CN 201710059562A CN 107065130 B CN107065130 B CN 107065130B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- lens
- curvature
- radius
- focal length
- image
- 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
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B13/00—Optical objectives specially designed for the purposes specified below
- G02B13/001—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
- G02B13/0015—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design
- G02B13/002—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface
- G02B13/0045—Miniaturised 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
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B13/00—Optical objectives specially designed for the purposes specified below
- G02B13/06—Panoramic objectives; So-called "sky lenses" including panoramic objectives having reflecting surfaces
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B13/00—Optical objectives specially designed for the purposes specified below
- 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
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B9/00—Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
- G02B9/60—Optical 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
本发明提供一种具有优秀的光学特性,窄角、小型的5个透镜组成的摄像镜头,从物体侧开始依次配置有:具有正屈光度的第1透镜、具有负屈光度的第2透镜、具有正屈光度的第3透镜、具有负屈光度的第4透镜和具有负屈光度的第5透镜,并满足所规定的条件。
Description
【技术领域】
本发明涉及一种摄像镜头,尤其涉及一种适用于采用高像素CCD、CMOS等摄像元件的手机相机组件、WEB摄像头等的摄像镜头。本发明的摄像镜头由具有优秀光学特性、全画角(以下称为2ω)、50°以下的窄角、小型的5个透镜组成。
【背景技术】
近年,使用CCD和CMOS等摄像元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性、窄角、小型的摄像镜头。
与由具有优秀的光学特性,小型的5个透镜组成的摄像镜头相关的技术开发在逐步推进。提出方案为摄像镜头由5个透镜组成,从物体侧开始依次是具有正屈光度的第1透镜、具有负屈光度的第2透镜、具有正屈光度的第3透镜、具有负屈光度的第4透镜、具有负屈光度的第5透镜。
专利文献1中实施例所公开的摄像镜头为上述由5个透镜组成,但是第1透镜的屈光度分配与第4透镜、第5透镜的形状不充分,所以为2ω≧75.8的广角。
专利文献2中实施例2,3所公开的摄像镜头为上述由5个透镜组成,但是第1透镜的屈光度分配与第4透镜、第5透镜的形状不充分,所以为2ω≧64.0的广角。
【现有技术参考文献】
专利文献1】特开2015-121601号公报
【专利文献2】特开2015-165338号公报
【发明内容】
本发明的目的是提供具有优秀的光学特性、窄角、小型的由5个透镜组成的摄像镜头。
为达成上述目的,在对第1透镜的屈光度分配,第4透镜与第5透镜的形状进行认真研讨后,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,其特征在于,从物体侧开始依次配置有:具有正屈光度的第1透镜、具有负屈光度的第2透镜、具有正屈光度的第3透镜、具有负屈光度的第4透镜、具有负屈光度的第5透镜,所述摄像镜头满足所规定的条件公式
0.436≦f1/f≦0.50 (1)
-3.50≦(R7+R8)/(R7-R8)≦-1.00 (2)
-3.50≦(R9+R10)/(R9-R10)≦-1.50 (3)
1.20≦f3/f≦2.40 (5)
其中,
f:摄像镜头整体的焦距
f1:第1透镜的焦距
f3:第3透镜的焦距
R7:第4透镜的物侧面的曲率半径
R8:第4透镜的像侧面的曲率半径
R9:第5透镜的物侧面的曲率半径
R10:第5透镜的像侧面的曲率半径。
优选地,所述的摄像镜头,满足以下条件式(4)
-1.00≦f2/f≦-0.50 (4)
其中,
f:摄像镜头整体的焦距
f2:第2透镜的焦距
优选地,所述的摄像镜头,满足以下条件式(6)
-2.50≦f4/f≦-1.00 (6)
其中,
f:摄像镜头整体的焦距
f4:第4透镜的焦距。
优选地,所述的摄像镜头,满足以下条件式(7)
-2.50≦f5/f≦-1.00 (7)
其中,
f:摄像镜头整体的焦点距离
f5:第5透镜的焦点距离。
本发明涉及一种摄像镜头,尤其涉及一种适用于采用高像素CCD、CMOS等摄像元件的手机相机组件、WEB摄像头等的摄像镜头。本发明的摄像镜头由具有优秀光学特性、窄角、小型的5个透镜组成。
【附图说明】
【图1】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】为与实例1相关的摄像镜头的构成示意图。
【图3】为实例1的摄像镜头LA的轴向像差展示图。
【图4】实例1中摄像镜头LA的垂轴色差展示图。
【图5】实例1中摄像镜头LA中场曲和畸变展示图。
【图6】为与实例2相关的摄像镜头的构成示意图。
【图7】为实例2的摄像镜头LA的轴向像差展示图。
【图8】实例2中摄像镜头LA的垂轴色差展示图。
【图9】实例2中摄像镜头LA中场曲和畸变展示图。
【具体实施方式】
参考附图对本发明相关的摄像镜头的一种实施方式进行说明。图1所示为与本发明一种实施方式相关的摄像镜头的构成图。该摄像镜头LA是由5个透镜组成,从物体侧到像面侧依次配置第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防止滤镜功能的滤光片。在第5镜头L5和像面之间不设置玻璃平板GF也可以。
第1透镜L1具有正屈光度,第2透镜L2具有负屈光度,第3透镜L3具有正屈光度,第4透镜L4具有负屈光度,第5透镜L5具有负屈光度。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。
一种摄像镜头LA,满足下列条件公式(1)~(3)
0.30≦f1/f≦0.50 (1)
-3.50≦(R7+R8)/(R7-R8)≦-1.00 (2)
-3.50≦(R9+R10)/(R9-R10)≦-1.50 (3)
其中,
f:摄像镜头整体的焦距
f1:第1透镜的焦距
R7:第4透镜的物侧面的曲率半径
R8:第4透镜的像侧面的曲率半径
R9:第5透镜的物侧面的曲率半径
R10:第5透镜的像侧面的曲率半径。
条件公式(1)规定了第1透镜L1的正屈光度。在条件公式(1)的范围外、难以实现具有优秀的光学特征的窄角、小型化。
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。
0.40≦f1/f≦0.47 (1-A)
条件公式(2)规定了第4透镜L4的形状。在条件公式(2)的范围外、难以实现具有优秀的光学特征的窄角、小型化。
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。
-2.80≦(R7+R8)/(R7-R8)≦-1.70 (2-A)
条件公式(3)规定了第5透镜L5的形状。在条件公式(3)的范围外、难以实现具有优秀的光学特征的窄角、小型化。
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。
-3.00≦(R9+R10)/(R9-R10)≦-1.75 (3-A)
第2透镜L2、具有负屈光度、并满足以下条件公式(4)。
-1.00≦f2/f≦-0.50 (4)
其中,
f:摄像镜头整体的焦距
f2:第2透镜的焦距。
条件公式(4)规定了第2透镜L2的负屈光度。在条件公式(4)的范围外,难以补正窄角、小型化时的色像差。
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。
-0.75≦f2/f≦-0.60 (4-A)
第3透镜L3、具有正屈光度、并满足以下条件公式(5)。
1.20≦f3/f≦3.50 (5)
其中,
f:摄像镜头整体的焦距
f3:第3透镜的焦距。
条件公式(5)规定了第3透镜L3的正屈光度。在条件公式(5)的范围外,难以向窄角、小型化发展。
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。
1.60≦f3/f≦2.40 (5-A)
第4透镜L4、具有负屈光度、并满足以下条件公式(6)
-2.50≦f4/f≦-1.00 (6)
其中,
f:摄像镜头整体的焦距
f4:第4透镜的焦距。
条件公式(6)规定了第4透镜L4的负屈光度。在条件公式(6)的范围外、难以实现具有优秀的光学特征的窄角、小型化。
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。
-2.00≦f4/f≦-1.35 (6-A)
第5透镜L5、具有负屈光度、并满足以下条件公式(7)。
-2.50≦f5/f≦-1.00 (7)
其中,
f:摄像镜头整体的焦距
f5:第5透镜的焦距。
条件公式(7)规定了第5透镜L5的负屈光度。在条件公式(7)的范围外、难以实现具有优秀的光学特征的窄角、小型化。
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。
-2.00≦f5/f≦-1.10 (7-A)
由于组成摄像镜头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性、窄角,小型的摄像镜头成为可能。
【实施例】
f:摄像镜头LA整体的焦距
f1:第1透镜L1的焦距
f2:第2透镜L2的焦距
f3:第3透镜L3的焦距
f4:第4透镜L4的焦距
f5:第5透镜L5的焦距
Fno:F值
2ω:全画角
S1:开口光圈
R:光学面的曲率半径,若是透镜R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
d0:从开口光圈S1到第1透镜L1的物侧面的轴上距离
d1:第1透镜L1的中心厚度
d2:第1透镜L1的像侧面到第2透镜L2的物侧面的轴上距离
d3:第2透镜L2的中心厚度
d4:第2透镜L2的像侧面到第3透镜L3的物侧面的轴上距离
d5:第3透镜L3的中心厚度
d6:第3透镜L3的像侧面到第4透镜L4的物侧面的轴上距离
d7:第4透镜L4的中心厚度
d8:第4透镜L4的像侧面到第5透镜L5的物侧面的轴上距离
d9:第5透镜L5的中心厚度
d10:第5透镜L5的像侧面到玻璃平板GF的物侧面的轴上距离
d11:玻璃平板GF的中心厚度
d12:玻璃平板GF的像侧面到像面的轴上距离
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的物侧面到像面的轴上距离)
LB:第5透镜L5的像侧面到像面的轴上距离(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。
(实施例1)
图2是实施例1中摄像镜头LA的构成展示图。表1的数据有:实施例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轴上距离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】
后续的表5列出实施例1、2中各数值与条件公式(1)~(7)中所规定的参数对应的数值。
如表5所示,实施例1满足条件公式(1)~(7)。
实施例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是与弧矢方向的场曲,T是子午方向的场曲。在实施例2中也是如此。如图3~5所示,实施例1中摄像镜头LA的Fno=2.80、2ω=47.3°、TTL=5.282mm,且镜头为窄角、小型的镜头,这就不难理解为何其具有优秀的光学特性。
(实施例2)
图6是实施例2中摄像镜头LA的构成展示图。表3的数据有:实施例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轴上距离d、折射率nd、阿贝数νd。表4中的数据有:圆锥系数k、非球面系数。
【表3】
【表4】
如表5所示,实施例2满足条件公式(1)~(7)。
实施例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,实施例2中摄像镜头LA的Fno=2.60、2ω=47.3°、TTL=5.280,且镜头为窄角、小型的镜头,这就不难理解为何其具有优秀的光学特性。
表5示出各实施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所示的各种数值单位分别是2ω(°)、f(mm)、f1(mm)、f2(mm)、f3(mm)、f4(mm)、f5(mm)、f6(mm)、TTL(mm)、LB(mm)、IH(mm)。
【表5】
实施例1 | 实施例2 | 备注 | |
f1/f | 0.436 | 0.441 | 条件公式(1) |
(R7+R8)/(R7-R8) | -2.647 | -2.682 | 条件公式(2) |
(R9+R10)/(R9-R10) | -2.900 | -2.902 | 条件公式(3) |
f2/f | -0.609 | -0.608 | 条件公式(4) |
f3/f | 2.300 | 2.303 | 条件公式(5) |
f4/f | -1.830 | -1.902 | 条件公式(6) |
f5/f | -1.819 | -1.838 | 条件公式(7) |
Fno | 2.80 | 2.60 | |
2ω | 47.3 | 47.3 | |
f | 5.857 | 5.829 | |
f1 | 2.553 | 2.569 | |
f2 | -3.569 | -3.546 | |
f3 | 13.472 | 13.422 | |
f4 | -10.716 | -11.086 | |
f5 | -10.655 | -10.711 | |
TTL | 5.282 | 5.280 | |
LB | 0.906 | 0.898 | |
IH | 2.619 | 2.619 |
【符号的说明】
LA:摄像镜头
S1:开口光圈
L1:第1透镜
L2:第2透镜
L3:第3透镜
L4:第4透镜
L5:第5透镜
GF:玻璃平板
R:光学面的曲率半径,若是透镜R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
d0:从开口光圈S1到第1透镜L1的物侧面的轴上距离
d1:第1透镜L1的中心厚度
d2:第1透镜L1的像侧面到第2透镜L2的物侧面的轴上距离
d3:第2透镜L2的中心厚度
d4:第2透镜L2的像侧面到第3透镜L3的物侧面的轴上距离
d5:第3透镜L3的中心厚度
d6:第3透镜L3的像侧面到第4透镜L4的物侧面的轴上距离
d7:第4透镜L4的中心厚度
d8:第4透镜L4的像侧面到第5透镜L5的物侧面的轴上距离
d9:第5透镜L5的中心厚度
d10:第5透镜L5的像侧面到玻璃平板GF的物侧面的轴上距离
d11:玻璃平板GF的中心厚度
d12:玻璃平板GF的像侧面到像面的轴上距离
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 (3)
1.一种摄像镜头,其特征在于,从物体侧开始依次配置有:具有正屈光度的第1透镜、具有负屈光度的第2透镜、具有正屈光度的第3透镜、具有负屈光度的第4透镜、具有负屈光度的第5透镜,所述摄像镜头满足以下条件公式
0.436≦f1/f≦0.50 (1)
-3.50≦(R7+R8)/(R7-R8)≦-1.70 (2)
-3.50≦(R9+R10)/(R9-R10)≦-1.50 (3)
-0.609≦f2/f≦-0.50 (4)
1.20≦f3/f≦2.40 (5)
其中,
f:摄像镜头整体的焦距
f1:第1透镜的焦距
f2:第2透镜的焦距
f3:第3透镜的焦距
R7:第4透镜的物侧面的曲率半径
R8:第4透镜的像侧面的曲率半径
R9:第5透镜的物侧面的曲率半径
R10:第5透镜的像侧面的曲率半径。
2.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,所述摄像镜头满足下列条件公式(6)
-2.50≦f4/f≦-1.00 (6)
其中,
f:摄像镜头整体的焦距
f4:第4透镜的焦距。
3.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,所述摄像镜头满足下列条件公式(7)
-2.50≦f5/f≦-1.00 (7)
其中,
f:摄像镜头整体的焦距
f5:第5透镜的焦距。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2016194087A JP6118448B1 (ja) | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 撮像レンズ |
JP2016-194087 | 2016-09-30 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN107065130A CN107065130A (zh) | 2017-08-18 |
CN107065130B true CN107065130B (zh) | 2020-06-16 |
Family
ID=58666814
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201710059562.7A Active CN107065130B (zh) | 2016-09-30 | 2017-01-24 | 摄像镜头 |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10054770B2 (zh) |
JP (1) | JP6118448B1 (zh) |
CN (1) | CN107065130B (zh) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107976787B (zh) * | 2018-01-02 | 2023-05-09 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像镜头 |
JP6686240B1 (ja) * | 2020-02-25 | 2020-04-22 | エーエーシー オプティックス ソリューションズ ピーティーイー リミテッド | 撮像レンズ |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1213085A (zh) * | 1997-07-11 | 1999-04-07 | 三星航空产业株式会社 | 小型变焦透镜系统 |
CN1258853A (zh) * | 1998-12-28 | 2000-07-05 | 美能达株式会社 | 摄像透镜系统 |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH07318798A (ja) * | 1994-05-23 | 1995-12-08 | Canon Inc | 撮影レンズ |
TW522646B (en) * | 2002-03-11 | 2003-03-01 | Via Tech Inc | Output buffer capable of reducing power/ground bounce noise and method for reducing power/ground bounce noise |
TWI443370B (zh) * | 2012-03-08 | 2014-07-01 | Largan Precision Co Ltd | 單焦點光學鏡片系統 |
TWI531815B (zh) * | 2014-12-30 | 2016-05-01 | 大立光電股份有限公司 | 攝像光學鏡片組、取像裝置及電子裝置 |
TWI541539B (zh) * | 2014-12-30 | 2016-07-11 | 大立光電股份有限公司 | 成像光學鏡片組、取像裝置及電子裝置 |
TWI545365B (zh) * | 2015-02-17 | 2016-08-11 | 大立光電股份有限公司 | 取像鏡頭組、取像裝置及電子裝置 |
TWI522646B (zh) * | 2015-04-29 | 2016-02-21 | 大立光電股份有限公司 | 成像鏡片系統、取像裝置及電子裝置 |
-
2016
- 2016-09-30 JP JP2016194087A patent/JP6118448B1/ja active Active
-
2017
- 2017-01-24 CN CN201710059562.7A patent/CN107065130B/zh active Active
- 2017-01-26 US US15/416,066 patent/US10054770B2/en active Active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1213085A (zh) * | 1997-07-11 | 1999-04-07 | 三星航空产业株式会社 | 小型变焦透镜系统 |
CN1258853A (zh) * | 1998-12-28 | 2000-07-05 | 美能达株式会社 | 摄像透镜系统 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN107065130A (zh) | 2017-08-18 |
JP6118448B1 (ja) | 2017-04-19 |
JP2018055041A (ja) | 2018-04-05 |
US10054770B2 (en) | 2018-08-21 |
US20180095248A1 (en) | 2018-04-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN109521550B (zh) | 摄像镜头 | |
CN109358413B (zh) | 摄像镜头 | |
CN109375346B (zh) | 摄像镜头 | |
CN108254879B (zh) | 摄像镜头 | |
CN110542989B (zh) | 摄像镜头 | |
JP6093080B1 (ja) | 撮像レンズ | |
JP5953449B1 (ja) | 撮像レンズ | |
CN111025531B (zh) | 摄像镜头 | |
JP6017085B1 (ja) | 撮像レンズ | |
CN109031595B (zh) | 摄像镜头 | |
JP6014783B1 (ja) | 撮像レンズ | |
JP5965563B1 (ja) | 撮像レンズ | |
CN109375345B (zh) | 摄像镜头 | |
JP5922853B1 (ja) | 撮像レンズ | |
CN109375347B (zh) | 摄像镜头 | |
JP2018013539A (ja) | 撮像レンズ | |
JP2018072762A (ja) | 撮像レンズ | |
JP2017090639A (ja) | 撮像レンズ | |
CN106950680B (zh) | 摄像镜头 | |
CN108873263B (zh) | 摄像镜头 | |
CN109239888B (zh) | 摄像镜头 | |
JP2017026731A (ja) | 撮像レンズ | |
JP2017026869A (ja) | 撮像レンズ | |
JP5905634B1 (ja) | 撮像レンズ | |
JP5843996B1 (ja) | 撮像レンズ |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
TA01 | Transfer of patent application right | ||
TA01 | Transfer of patent application right |
Effective date of registration: 20200423 Address after: No. 8, 2 floor, 85 Cavendish Science Park Avenue, Singapore Applicant after: Raytheon solutions Pte Ltd Address before: Singapore Ang Mo Kio 10 Road 65 Applicant before: Raytheon Technology (Singapore) Co., Ltd |
|
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |