CN115836240A - 透镜单元以及摄像头模块 - Google Patents
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Abstract
本发明提供能够抑制水蒸气向位于最靠物体侧的透镜和与其相邻的透镜之间的透镜间空间内侵入而防止透镜表面结露的透镜单元以及摄像头模块。本发明的透镜单元(11)具备以使第一透镜(13)与第二透镜(14)一体化并从外侧覆盖第一透镜(13)与第二透镜(14)的接合部(70)的方式嵌合于第一透镜(13)及第二透镜(14)的外周的环状体(60)。环状体(60)具有嵌合于镜筒(12)的内周面且用于相对于外部将第一透镜(13)与第二透镜(14)之间的透镜间空间(S1)内进行密闭的密封部(40、42、44、60B)。
Description
技术领域
本发明涉及能够构成例如搭载于汽车等车辆的车载摄像头的透镜单元以及摄像头模块。
背景技术
一直以来,在汽车搭载车载摄像头,进行辅助驻车或者通过图像识别来实现防碰撞,再有也尝试了将其应用于自动驾驶。并且,这样的车载摄像头等摄像头模块一般具备透镜单元,该透镜单元具有:沿光轴排列多个透镜而构成的透镜组;收纳保持该透镜组的镜筒(barrel);以及配置在透镜组的至少一处透镜之间的光阑部件(例如参照专利文献1)。
并且,尤其在车载摄像头用的透镜单元中,在至少一部分设置于车外的情况下,为了进行防水以及防尘,如图3所示,以在镜筒102的内侧收纳空间S内装入透镜组L并对其进行收纳保持的状态,在透镜组L的位于最靠物体侧的第一透镜100与镜筒102之间插入O型圈104,以便水、尘埃不会侵入到镜筒102的内侧的透镜组L内。在该情况下,例如,在第一透镜100的外周侧面100a设有直径在该透镜100的像侧部分变小的台阶状的缩径部100b,在该缩径部100b装配O型圈104,在第一透镜100的外周侧面100a与镜筒102的内周面102a之间,O型圈104在径向上被压缩,从而成为镜筒102的物体侧端部被密封的状态。
再有,以在镜筒102的内侧收纳空间S内装入透镜组L并对其进行收纳保持的状态,将其物体侧的端部(图7中的上端部)的铆接部123向径向内侧铆接,从而在该铆接部123将第一透镜100固定于镜筒102的物体侧端部。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2013-231993号公报
发明内容
发明所要解决的课题
然而,即使如上所述地利用O型圈104进行防水对策,湿气(水蒸气)也会通过各种路径而侵入透镜单元内。因此,若外部气体温度与透镜单元内的温度之间的差变大,则透镜单元内的水蒸气冷凝而在透镜表面形成结露。尤其,在与外部的温度差的影响最大的第一透镜100和与其相邻的第二透镜101之间的透镜间空间S1内,尤其容易在第一透镜100的背面100c形成结露。
作为外部气体温度与透镜单元内的温度之间的差变大的主要原因,可举出如下情况:在外部气体较冷的冬季,透镜单元内的温度上升;透镜单元内的温度因从例如用于接受通过透镜单元而聚光的光并转换成电信号的始终通电的图像传感器(拍摄元件)传递的热而上升;或者在因来自上述图像传感器、周围环境(例如车辆的发动机)的热而透镜单元内的温度较高的状态下,第一透镜100的表面100d暴露在外部气体、雨等中而第一透镜100被冷却等。
并且,作为允许水蒸气向透镜单元内侵入的路径,例如能够举出从镜筒102的铆接部123与第一透镜100之间的间隙通过O型圈104的周围的一部分以及第一透镜100与镜筒102和/或第二透镜101之间的间隙而到达透镜间空间S1等的路径、或者经由形成镜筒102的透湿性的树脂的路径等。再有,还存在如下路径:配置于透镜单元的像侧的图像传感器(拍摄元件)在动作时上升到100度前后,但此时,搭载有图像传感器的基板所包含的水分汽化,通过镜筒102与透镜组L的各透镜之间的间隙而到达透镜间空间S1。
无论如何,水蒸气都通过这样的路径而侵入透镜单元内,若因上述的主要原因在外部气体与透镜单元内之间产生温度差,则在透镜间空间S1内,尤其在第一透镜100的背面100c引起结露,拍摄图像模糊,无法得到期望的分辨率(可视性变差)。因此,需求更进一步确保透镜单元的气密性而抑制水蒸气向透镜间空间S1内侵入。
本发明是鉴于上述情况而完成的,其目的在于,提供能够抑制水蒸气向位于最靠物体侧的透镜和与其相邻的透镜之间的透镜间空间内侵入而能够防止透镜表面结露的透镜单元以及摄像头模块。
用于解决课题的方案
为了解决上述课题,本发明提供一种透镜单元,具备沿光轴排列多个透镜而构成的透镜组和具有用于收纳保持该透镜组的内侧收纳空间的筒状的镜筒,上述透镜组具有位于最靠物体侧的第一透镜和与该第一透镜在其像侧相邻的第二透镜,上述透镜单元的特征在于,
具备环状体,该环状体以使上述第一透镜与上述第二透镜一体化并从外侧覆盖上述第一透镜与上述第二透镜的接合部的方式嵌合于上述第一透镜及第二透镜的外周,
上述环状体具有嵌合于上述镜筒的内周面且用于相对于外部将上述第一透镜与上述第二透镜之间的透镜间空间内进行密闭的密封部。
根据本发明的上述结构,由于利用嵌合于第一透镜及第二透镜的外周的环状体,第一透镜与第二透镜一体化并从外侧覆盖(封闭)第一透镜与第二透镜的接合部,因此能够由环状体遮挡欲向从镜筒的外部朝向镜筒内的路径以及镜筒的内侧收纳空间内的路径、尤其通过从搭载配置于透镜单元的像侧的图像传感器(拍摄元件)的基板经由镜筒与透镜组L的各透镜之间的间隙而朝向物体侧的路径向第一透镜与第二透镜之间的透镜间空间侵入的水蒸气。而且,由于在环状体设有用于相对于外部将第一透镜与第二透镜之间的透镜间空间内进行密闭的密封部,所以即使在高湿环境下,也能够抑制水蒸气向透镜间空间内侵入(提高气密性),使透镜间空间内的水蒸气量减少,能够抑制透镜表面结露、尤其在第一透镜的像侧的表面(背面)产生结露。因此,能够防止拍摄图像模糊、无法得到期望的分辨率这样的可视性的恶化。并且,这样,若由环状体使第一透镜及第二透镜成为一体而单元化,则利用该单元单体,即,不是在透镜单元整体的组装后而是在组装前,也能够进行透镜间空间内的气密试验(确认密闭状态(防雾性能)的试验)。
此外,环状体也可以由金属或树脂形成,但优选为由金属形成。这是因为:若由树脂形成环状体,则因其吸湿性而担心防雾性能的劣化,但若由金属形成环状体,则能够抑制这样的防雾性能的劣化。
并且,在上述结构中,密封部优选为具有分别介于并插入环状体的内表面与第一透镜的外表面之间以及环状体的内表面与第二透镜的外表面之间而将其间保持为气密的密封部件和/或粘接剂。据此,能够有效且简单地实现密封部的气密状态,能够可靠地防止水蒸气通过环状体与第一透镜及第二透镜之间的间隙向透镜间空间侵入。此外,作为密封部件,例如能够举出O型圈、垫圈等,并且,作为粘接剂,能够举出用于确保气密性的粘接剂、例如环氧系粘接剂等。
并且,在上述结构中,密封部优选为具有用于遮挡在内侧收纳空间内从像侧向物体侧流动的含有水蒸气的热气的环状的遮挡壁部。据此,由于由遮挡壁部遮挡在内侧收纳空间内从像侧向物体侧流动的含有水蒸气的热气,所以当然能够抑制水蒸气向透镜间空间内侵入而使透镜间空间内的水蒸气量减少,并且能够避免外部气体温度与透镜单元内的温度之间的差变大,尤其能够使透镜间空间的温度变化平缓,因此,能够有效地防止在透镜间空间内、尤其在第一透镜的背面产生结露。
并且,在上述结构中,遮挡壁部优选为兼作介于并插入第二透镜和在该第二透镜的像侧与该第二透镜相邻的第三透镜之间而将上述透镜彼此在光轴方向上隔开的垫片。据此,由于遮挡壁部兼作将第二透镜与第三透镜在光轴方向上隔开的垫片,所以能够仅由称作遮挡壁部的环状体的一个部位来实现上述的温度差抑制功能以及垫片功能这两个功能。这有助于透镜单元的构件数量的减少,在空间受到制约的内侧收纳空间内尤其有益。
并且,在上述结构中,密封部优选为具有介于并插入遮挡壁部与第二透镜和/或第三透镜之间而将其间保持为气密的密封部件和/或粘接剂。据此,也能够确保与第二透镜和/或第三透镜相关的水蒸气流通路径的气密,能够进一步提高抑制水蒸气向透镜间空间内侵入的气密性能。
并且,在上述结构中,优选为用于保持气密的粘接剂介于并插入环状体的外表面与上述镜筒的内表面之间。据此,利用气密性的粘接剂,能够同时遮挡从镜筒的外部朝向镜筒的内侧收纳空间内的水的流动、以及在内侧收纳空间内从像侧(图像传感器侧)朝向物体侧的热气的流动。
并且,本发明的摄像头模块的特征在于,具备上述透镜单元。
根据这样的结构,能够由摄像头模块得到上述的透镜单元的作用效果。
发明的效果如下。
根据本发明,利用嵌合于第一透镜及第二透镜的外周的环状体,第一透镜与第二透镜一体话并从外侧覆盖第一透镜与第二透镜的接合部,并且在环状体设有用于相对于外部将第一透镜与第二透镜之间的透镜间空间内进行密闭的密封部,因此能够抑制水蒸气向第一透镜与第二透镜之间的透镜间空间内侵入而防止透镜表面结露。
附图说明
图1是本发明的一个实施方式的透镜单元的简要半剖图。
图2是具有图1的透镜单元的摄像头模块的简要半剖图。
图3是示出现有的透镜单元的一例的简要剖视图。
具体实施方式
以下,参照附图,对本发明的实施方式进行说明。
此外,以下说明的本实施方式的透镜单元尤其用于车载摄像头等摄像头模块,例如固定地设置于汽车的外表面侧,向汽车内引入布线而与显示器、其它装置连接。并且,图1~图3中,关于多个透镜省略了阴影线。
图1示出本发明的一个实施方式的透镜单元11。如附图所示,本实施方式的透镜单元11具备例如金属制的圆筒状(在本实施方式中,内周面呈圆形)的镜筒(barrel)12、以及配置在镜筒12的内侧收纳空间S内的多个透镜(外周面呈圆形),例如是从物体侧起由第一透镜13、第二透镜14、第三透镜15、第四透镜16、第五透镜17、以及第六透镜18构成的六个透镜。上述透镜13~18以在这些透镜的一部分彼此之间经由垫片20A、20B、20C叠置的方式装入到镜筒12内。具备这样的透镜单元11的车载摄像头具备透镜单元11、具有未图示的图像传感器的基板、以及将该基板设置于汽车等车辆的未图示的设置部件。此外,在本实施方式中,垫片20A、20B、20C也可以兼备作为遮挡成为重影的原因的光线、成为像差的原因的光线的“遮光光阑”、限制透射光量并决定成为明亮度的指标的F值的“孔径光阑”的功能。
组装到镜筒12的内侧收纳空间S内并被收纳保持的多个透镜13、14、15、16、17、18以使各自的光轴一致的状态叠置地配置,成为各透镜13、14、15、16、17、18沿一个光轴O排列的状态,构成用于拍摄的一组透镜组L。在该情况下,构成透镜组L的上述透镜13、14、15、16、17、18全部由玻璃制成,但这不是必须的,也可以一部分由玻璃制成一部分由树脂制成,或者全部由树脂制成。并且,在本实施方式中,位于像侧的两个第四透镜16及第五透镜17是复合透镜(粘合透镜),但这也不是必须的。并且,在本实施方式中,镜筒12如上所述地由金属制成,但也可以由树脂形成。此外,根据需要,在上述透镜13、14、15、16、17、18的表面设置防反射膜、亲水膜、憎水膜等。
在镜筒12的物体侧端部12b(图1中的上端部)螺纹固定有作为紧固固定部件的大致圆筒状的盖23,位于最靠物体侧的第一透镜13由该盖23而固定于镜筒12的物体侧端部12b。具体而言,盖23的形成于周侧壁的内周面的内螺纹部23a与形成于镜筒12的物体侧端部12b的外周面的外螺纹部12a螺纹结合,其凸缘状的上端的径向内侧的周端缘部23b的锥形端面29抵靠于第一透镜13的面向物体侧的表面13b,通过紧固该盖23,来将第一透镜13固定于物体侧端部12b而在镜筒12内沿光轴方向保持透镜组L。
并且,在镜筒12的像侧的端部(图1中的下端部)设有具有与第六透镜18相比外径较小的开口部的内侧凸缘部24,在该内侧凸缘部24与盖23之间,在光轴方向上夹持并保持构成透镜组L的多个透镜13、14、15、16、17、18和垫片20A、20B、20C。此外,在镜筒12的像侧的外周面呈凸边状地设有在将镜筒12设置于车载摄像头时使用的外侧凸缘部25。
图2是具有构成以上的结构的透镜单元11的本实施方式的摄像头模块300的简要剖视图。如附图所示,该摄像头模块300构成为包含装配有滤光器99的图1的透镜单元11。
摄像头模块300具备作为外装构件的上壳(摄像头壳体)301和保持透镜单元11的支座(台座)302。并且,摄像头模块300具备密封部件303以及被封装后的图像传感器(拍摄元件)304。
上壳301是使透镜单元11的物体侧的端部露出且覆盖其它部分的部件。支座302配置于上壳301的内部,具有与透镜单元11的外螺纹11a螺纹结合的内螺纹302a。密封部件303是介于并插入在上壳301的内表面301a与透镜单元11的镜筒12的外周面12c之间的部件,且是用于保持上壳301的内部的气密性的部件。
图像传感器304配置于支座302的内部,而且配置于接受由透镜单元11形成的物体的像的位置。并且,图像传感器304具备CCD、CMOS等,将通过透镜单元11聚光并到达的光转换成电信号。转换后的电信号转换为作为由摄像头拍摄到的图像数据的构成要素的模拟数据、数字数据。
在构成以上的结构的透镜单元11以及摄像头模块300中,位于最靠物体侧的第一透镜13以及与该第一透镜13在其像侧相邻的第二透镜14分别具有在光轴方向上相互对置地抵接的圆环状的抵接面(对置面)13a、14a,由上述抵接面13a、14a形成第一透镜13与第二透镜14的接合部70。并且,第一透镜13以及第二透镜14在其间形成有透镜间空间S1。此处,如上所述,作为允许水蒸气向透镜间空间S1内侵入的路径,有各种路径,但在透镜间空间S1内,尤其在第一透镜13的背面13d引起结露,拍摄图像模糊,无法得到期望的分辨率,为了防止这样的可视性的恶化,需求抑制水蒸气向透镜间空间S1内侵入。然而,有可能水分通过从镜筒12的外部朝向镜筒12内的路径、尤其镜筒12与第一透镜13之间的间隙向镜筒12内侵入,并且,在如本实施方式那样在金属制的镜筒12内嵌入玻璃制的透镜13、14、15、16、17、18的组装形态的情况下,在由于在镜筒12与透镜13、14、15、16、17、18之间存在用于能够进行嵌合的少许的间隙,所以通过这样的间隙或者作为未图示的其它实施方式而透镜在与光轴方向垂直的剖面内与镜筒12在周向上点接触(即,在与光轴方向垂直的剖面中,镜筒12的内周面呈多边形且透镜呈圆形或者因设于镜筒12的内周的突起状的肋而点接触)从而在径向上在与镜筒12的内表面之间形成有间隙(因此,沿光轴方向连续地延伸的连通路)的情况下,通过这样的间隙,始终通电的图像传感器304(参照图2)的基板所包含的水分因基板的加热汽化而会向内侧收纳空间S内侵入。
因此,在本实施方式中,提供能够遮挡欲通过这样的可想到的各种路径向透镜间空间S1内侵入的水蒸气的构造。以下,详细地对此进行说明。
上述结构的透镜单元11以及摄像头模块300具备金属制的环状体60,该环状体60使第一透镜13与第二透镜14一体化并以从外侧覆盖第一透镜13与第二透镜14的接合部70的方式嵌合于第一透镜13及第二透镜14的外周。即,在本实施方式中,第一透镜13、第二透镜14、以及环状体60构成为一个单元。在该情况下,环状体60由第一延伸部60A和第二延伸部60B构成,第一延伸部60A以相对于外部封闭形成接合部70的抵接面13a、14a的径向外侧端缘的方式沿第一透镜13及第二透镜14的外周侧面在光轴方向上延伸,第二延伸部60B以形成上述的垫片20C的方式从第一延伸部60A的像侧端部向径向内侧延伸,上述的垫片20C介于并插入第二透镜14和与该第二透镜14在其像侧相邻的第三透镜15之间而将上述透镜14、15彼此在光轴方向上隔开,环状体60具有嵌合于镜筒12的内周面12d且用于相对于外部将第一透镜13与第二透镜14之间的透镜间空间S1内进行密闭的多个密封部。
具体而言,第一密封部由兼作垫片20C的第二延伸部60B形成。该第二延伸部60B沿第二透镜14的面向像侧的表面14b在径向上延伸,形成有环状的遮挡壁部,该遮挡壁部用于遮挡在内侧收纳空间S内通过镜筒12与透镜之间的间隙从像侧向物体侧流动的含有水蒸气的热气。并且,该遮挡壁部具有抵接于第二透镜14的表面14b的抵接部60Ba。
并且,第二密封部40具有介于并插入环状体60的内表面60a与第一透镜13的外周侧面13c之间并将其间保持为气密的作为密封部件的O型圈50。在该情况下,O型圈50嵌入形成于环状体60的第一延伸部60A的内表面60a的物体侧端部的台阶部60c,在第一透镜13的外周侧面13c与环状体60的内表面60a之间在径向上被压缩,由此将其间密封,由此防止水、尘埃等微粒子从透镜单元11的物体侧的端部向环状体60内侵入。此外,也可以使用气密性的粘接剂来代替O型圈50。
并且,第三密封部42具有介于并插入环状体60的内表面60a与第二透镜14的外表面(面向像侧的表面)14b之间而将其间保持为气密的粘接剂52。在该情况下,粘接剂52被填充在形成于环状体60的第二延伸部60B的内表面60a的凹部60ab内。此外,也可以使用O型圈等密封部件来代替粘接剂52。并且,粘接剂52也可以介于并插入第二透镜14的外周侧面与环状体60的第一延伸部60A的内表面60a之间。
并且,第四密封部44具有介于并插入遮挡壁部以及亦作为垫片20C的第二延伸部60B与面向像侧的第二透镜14的表面14b之间而将其间保持为气密的作为密封部件的O型圈54。在该情况下,O型圈54嵌入形成于环状体60的第二延伸部60B的内表面(面向物体侧的表面)的台阶部60Bb。并且,虽未图示,但也可以代替地或者在此基础上,作为第四密封部或更进一步的密封部而设置介于并插入第二延伸部60B与面向物体侧的第三透镜15的表面15a之间而将其间保持为气密的作为密封部件的O型圈。在该情况下,O型圈嵌入形成于环状体60的第二延伸部60B的外表面(面向像侧的表面)的台阶部。此外,也可以使用气密性的粘接剂来代替O型圈54。
并且,在本实施方式中,在环状体60的外表面60b与镜筒12的内周面12d之间介入并插入用于保持气密的粘接剂80。据此,利用气密性的粘接剂80,能够同时遮挡从镜筒12的外部朝向镜筒12的内侧收纳空间S内的水的流动以及在内侧收纳空间S内从像侧(图像传感器304侧)朝向物体侧的热气的流动。此外,除了这样的粘接剂80之外,还以使从镜筒12的外部朝向镜筒12的内侧收纳空间S内的水的流动再次向外部逸出的方式,在作为盖23与镜筒12的螺纹结合部的螺纹部12a、23a形成有排水路46。
如上所述,根据本实施方式,利用嵌合于第一透镜13及第二透镜14的外周的环状体60,第一透镜13与第二透镜14被一体化并从外侧覆盖(封闭)第一透镜13与第二透镜14的接合部70,因此能够由环状体60遮挡欲向从镜筒12的外部朝向镜筒12内的路径以及镜筒12的内侧收纳空间S内的路径、尤其向从搭载配置于透镜单元11的像侧的图像传感器(拍摄元件)304的基板经由镜筒12与透镜组L的各透镜之间的间隙而朝向物体侧的路径向第一透镜13与第二透镜14之间的透镜间空间S1侵入的水蒸气。而且,由于在环状体60设有用于相对于外部将第一透镜13与第二透镜14之间的透镜间空间S1内进行密闭的密封部40、42、44、60B,所以即使在高湿环境下,也能够抑制水蒸气向透镜间空间S1内侵入(提高气密性),使透镜间空间S1内的水蒸气量减少,能够抑制透镜表面结露、尤其在第一透镜13的像侧的表面(背面)13d产生结露。因此,能够防止拍摄图像模糊、无法得到期望的分辨率这样的可视性的恶化。并且,这样,若由环状体60使第一透镜13及第二透镜14成为一体而单元化,则利用该单元单体,即不是在透镜单元11整体的组装后而是在组装前,也能够进行透镜间空间S1内的气密试验(确认密闭状态(防雾性能)的试验)。
并且,在本实施方式中,由于环状体60由金属形成,所以能够抑制由树脂之类的吸湿性引起的防雾性能的劣化。
并且,在本实施方式中,由于环状体60具备分别介于并插入环状体60的内表面60a与第一透镜13的外表面之间以及环状体60的内表面60a与第二透镜14的外表面之间而其间保持为气密的密封部件50和/或具有粘接剂52的第二密封部40及第三密封部42,所以能够有效且简单地实现气密状态,能够可靠地防止水蒸气通过环状体60与第一透镜13及第二透镜14之间的间隙向透镜间空间S1侵入。
并且,在本实施方式中,由于环状体60具有用于遮挡在内侧收纳空间S内从像侧向物体侧流动的含有水蒸气的热气的作为第一密封部的环状的遮挡壁部60B,所以当然能够抑制水蒸气向透镜间空间S1内侵入而使透镜间空间S1内的水蒸气量减少,并且能够避免外部气体温度与透镜单元11内的温度之间的差变大,尤其能够使透镜间空间S1的温度变化平缓,因此,能够有效地防止在透镜间空间S1内、尤其在第一透镜13的背面13d产生结露。
并且,在本实施方式中,由于遮挡壁部60B兼作介于并插入第二透镜14与第三透镜15之间而将上述透镜14、15彼此在光轴方向上隔开的垫片20C,所以能够仅由称作遮挡壁部的环状体60的一个部位来实现上述的温度差抑制功能以及垫片功能这两个功能。这有助于透镜单元11的构件数量的减少,在空间受到制约的内侧收纳空间S内尤其有益。
并且,在本实施方式中,由于环状体60具备第四密封部44,该第四密封部44具有介于并插入遮挡壁部60B与第二透镜14(在未图示的其它实施方式中,第二透镜14和/或第三透镜15)之间而将其间保持为气密的密封部件54,所以也能够确保与第二透镜14(和/或第三透镜15)相关的水蒸气流通路径的气密,能够进一步提高抑制水蒸气向透镜间空间S1内侵入的气密性能。
此外,本发明不限定于上述的实施方式,在不脱离其主旨的范围内能够进行各种变形来实施。例如,在本发明中,透镜、镜筒以及环状体等的形状不限定于上述的实施方式。并且,在上述的实施方式中,由作为紧固部件的盖将第一透镜固定于镜筒的物体侧,但在镜筒由树脂形成的情况下,也可以利用铆接于径向内侧的镜筒的物体侧端部的铆接部来将第一透镜固定于镜筒的物体侧。并且,在不脱离本发明的主旨的范围内,也可以将上述的实施方式的一部分或全部组合,或者也可以从上述的实施方式中的一个实施方式省略结构的一部分。
符号说明
11—透镜单元,12—镜筒,13—第一透镜,14—第二透镜,15—第三透镜,40、42、44—密封部,50、54—密封部件,52、80—粘接剂,60—环状体,60B—遮挡壁部(垫片、密封部),70—接合部,300—摄像头模块,L—透镜组,O—光轴,S—内侧收纳空间,S1—透镜间空间。
Claims (7)
1.一种透镜单元,具备沿光轴排列多个透镜而构成的透镜组和具有用于收纳保持该透镜组的内侧收纳空间的筒状的镜筒,上述透镜组具有位于最靠物体侧的第一透镜和与该第一透镜在其像侧相邻的第二透镜,
上述透镜单元的特征在于,
具备环状体,该环状体以使上述第一透镜与上述第二透镜一体化并从外侧覆盖上述第一透镜与上述第二透镜的接合部的方式嵌合于上述第一透镜及第二透镜的外周,
上述环状体具有嵌合于上述镜筒的内周面且用于相对于外部将上述第一透镜与上述第二透镜之间的透镜间空间内进行密闭的密封部。
2.根据权利要求1所述的透镜单元,其特征在于,
上述密封部具有分别介于并插入上述环状体的内表面与上述第一透镜的外表面之间以及上述环状体的内表面与上述第二透镜的外表面之间而将上述部件之间保持为气密的密封部件和/或粘接剂。
3.根据权利要求1或2所述的透镜单元,其特征在于,
上述密封部具有用于遮挡在上述内侧收纳空间内从像侧向物体侧流动的含有水蒸气的热气的环状的遮挡壁部。
4.根据权利要求3所述的透镜单元,其特征在于,
上述遮挡壁部兼作介于并插入上述第二透镜和在该第二透镜的像侧与该第二透镜相邻的第三透镜之间并将上述透镜彼此在光轴方向上隔开的垫片。
5.根据权利要求4所述的透镜单元,其特征在于,
上述密封部具有介于并插入上述遮挡壁部与上述第二透镜和/或上述第三透镜之间而将上述部件之间保持为气密的密封部件和/或粘接剂。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的透镜单元,其特征在于,
用于保持气密的粘接剂介于并插入上述环状体的外表面与上述镜筒的内表面之间。
7.一种摄像头模块,其特征在于,具备权利要求1至6中任一项所述的透镜单元。
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