CN1627105A - 光学元件及其成形方法 - Google Patents

光学元件及其成形方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1627105A
CN1627105A CNA2004101003906A CN200410100390A CN1627105A CN 1627105 A CN1627105 A CN 1627105A CN A2004101003906 A CNA2004101003906 A CN A2004101003906A CN 200410100390 A CN200410100390 A CN 200410100390A CN 1627105 A CN1627105 A CN 1627105A
Authority
CN
China
Prior art keywords
diameter
optical element
face
optical
optical function
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.)
Granted
Application number
CNA2004101003906A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1313843C (zh
Inventor
伊藤敬志
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.)
Fujinon Corp
Original Assignee
Fujinon Corp
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 Fujinon Corp filed Critical Fujinon Corp
Publication of CN1627105A publication Critical patent/CN1627105A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1313843C publication Critical patent/CN1313843C/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

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
    • G02B13/0035Miniaturised 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 three 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
    • G02B27/0018Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 with means for preventing ghost images
    • 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 -
    • G02B9/12Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having three components only
    • G02B9/14Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having three components only arranged + - +
    • G02B9/16Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having three components only arranged + - + all the components being simple
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/32Optical coupling means having lens focusing means positioned between opposed fibre ends
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S385/00Optical waveguides
    • Y10S385/901Illuminating or display apparatus
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S425/00Plastic article or earthenware shaping or treating: apparatus
    • Y10S425/808Lens mold

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lens Barrels (AREA)
  • Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)
  • Solid State Image Pick-Up Elements (AREA)

Abstract

本发明的课题是,在用于CCD和CMOS等传感器的光学元件中,提供能够防止重像的光学元件。而且,在由表面精度高的光学功能面和在其外周形成的凸缘构成的,为了确保有效直径中的高表面精度,形成了具有比上述有效直径大若干的光面直径的光学功能面的光学元件中,使成形模具的模具切开直径比上述光面直径大,将模具切开位置配置在光面直径的外侧。

Description

光学元件及其成形方法
技术领域
本发明涉及在CCD及CMOS等传感器中使用的光学元件,特别涉及能够防止重像的光学元件及其成形方法。
背景技术
近年来,随着在移动电话中安装的小型数码相机的高性能化、高精度化,希望在其中所使用的小型传感器透镜高精度化。
图1表示使用了在移动电话中安装的小型数码相机的传感器(CCD及CMOS等)的透镜的结构。
在图1所示的传感器透镜100中,用粘结剂104将第1至第3光学元件101~103固定在镜筒105上,同时,将带有该镜筒的光学元件安装在带有盖玻璃107的安装支架106上。在该传感器透镜100中,从镜筒105的聚光口105a入射的光由上述第1至第3透镜101~103聚焦,在传感器成像面108上成像。
在传感器透镜中使用的光学元件,例如有玻璃研磨透镜、玻璃模制透镜、塑料透镜等,这些光学元件由表面精度高的光学功能面和在其外周形成的凸缘构成。
在使用了由表面精度高的光学功能面和在其外周形成的凸缘构成的光学元件的传感器透镜中,由于入射到光学元件的光学功能面以外的光的散射等,对传感器成像面产生恶劣影响,并且发生重像和光斑。例如,由于镜筒等机械部件和光学元件等的内面反射,发生规定以外的光(散射光),该散射光到达传感器成像面,发生重像和光斑。因此,已知设置遮断因入射到凸缘等光学功能面以外的光线而引起的散射光行进到传感器成像面上的中止器109,防止因上述散射光而引起的重像和光斑的传感器透镜(例如,实开平2-107111号公报和特开2003-298885号公报)。
但是,即使在设置了遮断入射到凸缘等光学功能面以外的光的散射光的中止器109的传感器透镜中,也不能完全消除重像。而且,随着小型数码相机的高功能化、高精度化,即使微小的重像,也对它的功能和精度带来很大影响。
作为防止上述微小重像的对应措施,考虑减小中止器109的内径的方法。但是,在减小中止器109的内径的情况下,与中央光束相比周边光束的光通量降低,发生图像的角隅处变暗的弊端。
发明内容
因此,本发明的目的在于:提供不减小中止器的内径而能够防止重像的光学元件。
为达到上述目的,在由表面精度高的光学功能面和在其外周形成的凸缘构成的,为了确保有效直径中的优秀的表面精度,形成了具有比上述有效直径大若干的光面直径的光学功能面的光学元件中,本发明使成形模具的模具切开直径大于上述光面直径,将模具切开位置配置在光面直径的外侧。
按照本发明的光学元件,由于能够不减小中止器的内径而防止重像,所以不减小周边光束的光通量,没有图像角隅变暗的弊端。另外,能够不施加特殊的后加工而取得防止重像的光学元件,能够容易地使防止重像的光学元件成形。
附图说明
图1是表示使用了由现有技术制作的光学元件的传感器透镜的图。
图2是表示确保了有效直径中的优秀表面精度的光学元件的图。
图3是表示图2所示的光学元件的成形模具的图。
图4是表示由光学元件的面反射发生的重像的图。
图5是表示在研究重像发生原因的实验中使用的光学元件的图。
图6是表示在模具切开位置处发生的重像的发生图。
图7是说明本发明的光学元件及其成形模具的图。
图8是表示本发明的光学元件及其成形模具的图。
图9是表示使用了本发明的光学元件的传感器透镜的图。
具体实施方式
以下,参照附图说明本发明的实施例。
如图2所示,在由表面精度优秀的光学功能面1和在其外周形成的凸缘2构成的光学元件10中,为了确保有效直径中的优秀的表面精度,形成具有比上述有效直径大若干的光面直径的光学功能面1。
也就是说,当成形光学元件10时,形成将光面直径设计成比有效直径大若干的光学功能面,确保有效直径的精度。此外,为了确保有效直径的精度,对于上述有效直径,只要将光面直径设计成大0.1mm左右(对有效直径是2%左右)就是充分的。
图3表示在使具有表面精度高的光学功能面的光学元件10成形时使用的成形模具20。
当使由表面精度高的光学功能面1和在其外周形成的凸缘2构成的光学元件10成形时,使用由具备有表面精度高的复制面22A、24A的型芯22、24的一对金属模具(上模21和下模23)构成的成形模具20。而且,由上述型芯22、24的复制面22A、24A形成光学元件10的光学功能面1。
如图3(a)所示,树脂材料从铸口26流入到被具备型芯22的上模21和具备型芯24的下模23包围的模槽25中,使具有表面精度高的光学功能面的光学元件成形。
此外,如图3(b)所示,以往是使用与光学元件10的光学功能面的光面直径相同的模具切开直径(复制面直径)的型芯22、24,使具有表面精度高的光学功能面的光学元件成形。
本申请的发明人使用作为与光学元件的光学功能面的光面直径相同的模具切开直径(复制面直径)的型芯,在使用形成了表面精度高的光学功能面的光学元件的传感器透镜中,进行为了探明发生重像原因的以下的研究。
图4表示作为重像发生原因所考虑的光学元件的面反射。
如图1所示,在具备第1至第3光学元件101~103的传感器透镜100中,设想被认为是重像发生原因的光学元件的面反射包括:如图4(a)所示,在第2光学元件102的光学功能面102a上发生的情况;如图4(b)所示,在第2光学元件102的凸缘102b、102c上发生的情况;以及如图4(c)所示,在第3光学元件的凸缘103a上发生的情况。
因此,首先研究重像的发生原因是否是由第2光学元件102的光学功能面102a中的面反射引起的。
对使用于传感器透镜中的光学元件实施抗反射用的涂敷。但是,即使在实施了抗反射涂层的光学元件中,也发生2~4%的反射。必须验证这些微小的反射是不是发生重像的主要原因,在光学元件上涂敷其涂层特性不同的抗反射涂层,研究传感器透镜100的重像的位置和数量是否发生变化。(参照图1)
但是,即使在第2光学元件上涂敷其涂层特性不同的抗反射涂层,也未能看到重像的位置和数量发生变化。即,通过第2光学元件102的光学功能面102a中的面反射,验证了没有发生重像。
其次,研究重像发生原因是否是凸缘中的面反射所致。
在传感器透镜上设置中止器,进行设计使得利用上述中止器遮断因入射到凸缘上的光线引起的散射光行进到传感器成像面上。另外,凸缘的形状被设计成进行内面反射模拟,使之不发生重像。但是,凸缘中的内面反射也有可能不能100%模拟。因此,对第2光学元件102和第3光学元件103的凸缘进行粗面加工或者遮光加工,研究传感器透镜100的重像位置和数量是否发生变化。(参照图1)
在该实验中,当对光学元件的凸缘进行粗面加工或者遮光加工时,如图5(a)所示,对第2光学元件102的第1凸缘面102b或者第2凸缘面102c进行粗面加工或者遮光加工,研究在各自的凸缘中的内面反射(参照图4(b)。另外,如图5(b)所示,对第3光学元件103的凸缘面103a进行粗面加工或者遮光加工,研究在凸缘中的内面反射(参照图4(c))。
其结果是,在使用对第1凸缘面102b进行了粗面加工的第2光学元件102的情况下,传感器透镜100的重像的位置发生变化,另外,在使用对第1凸缘面102b进行了遮光加工的第2光学元件102的情况下,能够防止传感器透镜100的重像。
而且,本申请的发明人在使用作为与光学元件的光学功能面的光面直径相同的模具切开直径(复制面直径)的型芯、形成表面精度高的光学功能面的光学元件中,发现配置在光学功能面1与凸缘2的边界处的模具切开位置3发生毛刺,并探明该毛刺是传感器透镜的重像的原因。
即,在为了使表面精度高的光学功能面成形,使用复制面的表面精度高的型芯22、24而成形的光学元件中,树脂材料进入到上述型芯22、24和金属模具(上模21、下模23)的边界的些微间隙中,就发生毛刺,如图6所示,发现由于在光学元件的光学功能面1与凸缘2的边界(模具切开位置3)处所形成的毛刺而发生重像。
因此,在本发明中,相对于应确保表面精度高的有效直径而设计的光面直径,成形模具的模具切开直径增大,在由表面精度高的光学功能面1和在其外周形成的凸缘2构成的光学元件10中,在光面直径的外侧配置模具切开位置,提供了防止传感器透镜中的重像的光学元件。
现参照图7,说明本发明的光学元件及其成形方法。图7是表示光学元件及其成形模具(上模21和型芯22)的图。
如图7(a)所示,在由表面精度高的光学功能面和在其外周形成的凸缘构成的,为了确保有效直径中的高表面精度,使形成了具有比上述有效直径大若干的光面直径的光学功能面的光学元件10成形时,在使用与光学功能面的光面直径相同的模具切开直径(复制面直径)的型芯22成形的光学元件中,光面直径和模具切开直径是相同的,模具切开位置3配置在光学功能面1与凸缘2的边界处。
因此,在本发明中,在由表面精度高的光学功能面和在其外周形成的凸缘构成的,为了确保有效直径中的高表面精度,使形成了具有比上述有效直径大若干的光面直径的光学功能面的光学元件10成形时,如图7(b)所示,使用具有比光学功能面的光面直径大的模具切开直径(复制面直径)的型芯24,使成形模具的模具切开直径比光面直径大,使将模具切开位置3配置在光面直径的外侧的光学元件10成形。
此外,相对于光学功能面的有效直径,最好将模具切开直径设计成大10%以上。在图7(b)所示的实施例中,在透镜直径φ4~φ7的光学元件10中,相对于有效直径,将模具切开直径设计成大0.2~0.5mm左右。
图8表示本发明的光学元件及其成形模具(上模21和型芯22)。
当使用具有表面精度高的复制面22A的型芯22,使具有表面精度高的光学功能面的光学元件10成形时,使用增大了型芯22的模具切开直径(复制面直径)的型芯,使之延长光学功能面的终端形状,在进行设计使得模具切开位置配置在光学元件的光面直径的外侧的情况下,光学功能面的层厚和凸缘的形状大幅度改变。
因此,在图8所示的实施例中,在光学功能面的终端(光面直径的端部)处,附加与光学功能面的终端形状相反方向的R形状,使将模具切开位置配置在光面直径外侧的光学元件成形。据此,能够不大幅度地变更光学元件的形状设计,使模具切开直径比光面直径大,将模具切开位置配置在光面直径的外侧。
此外,也可不用与光学功能面的终端形状相反方向的R形状,而附加与光学功能面的终端形状相反方向的倾斜的直线形状。
图9表示使用了本发明的光学元件的传感器透镜100。
如图9所示,通过在光学功能面的终端(光面直径的端部)处附加与光学功能面的终端形状相反方向的R,通过将其模具切开位置3配置在光面直径外侧的光学元件用于传感器透镜中,将上述光学元件的模具切开位置3配置在传感器透镜的中止器109的内径的外侧,即使因在上述模具切开位置3处形成的毛刺而发生光的散射,散射光也被上述中止器109遮断,能够防止传感器透镜的重像。

Claims (3)

1.一种光学元件,它是由表面精度高的光学功能面和在其外周形成的凸缘构成的,为了确保有效直径中的高表面精度,形成了具有比上述有效直径大若干的光面直径的光学功能面的光学元件,其特征在于:
使成形模具的模具切开直径大于上述光面直径,将模具切开位置配置在光面直径的外侧。
2.如权利要求1所述的光学元件,其特征在于:
相对于光学功能面的有效直径,模具切开直径大10%以上。
3.一种光学元件的成形方法,其特征在于:
当使用具备其复制面的表面精度高的型芯的一对金属模具、使光学元件成形时,使用具有比光学功能面的光面直径大的模具切开直径的型芯,使将模具切开位置配置在光面直径的外侧的光学元件成形。
CNB2004101003906A 2003-12-09 2004-12-09 光学元件及其成形方法 Active CN1313843C (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2003410661A JP2005170711A (ja) 2003-12-09 2003-12-09 光学素子及びその成形方法
JP410661/2003 2003-12-09
JP410661/03 2003-12-09

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1627105A true CN1627105A (zh) 2005-06-15
CN1313843C CN1313843C (zh) 2007-05-02

Family

ID=34631838

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2004101003906A Active CN1313843C (zh) 2003-12-09 2004-12-09 光学元件及其成形方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US7406223B2 (zh)
JP (1) JP2005170711A (zh)
CN (1) CN1313843C (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7672064B2 (en) 2007-01-17 2010-03-02 Fujinon Corporation Optical element and optical unit
CN105467476A (zh) * 2014-09-05 2016-04-06 三星电机株式会社 透镜和包括该透镜的透镜模块
CN107561822A (zh) * 2016-06-30 2018-01-09 佳能株式会社 光学部件、光学部件制造方法和相机

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100772593B1 (ko) * 2006-05-17 2007-11-02 삼성전기주식회사 비구면 플라스틱 렌즈 및 이의 제조 금형
JP4694415B2 (ja) * 2006-05-25 2011-06-08 オリンパス株式会社 光学素子
JP4694416B2 (ja) * 2006-05-26 2011-06-08 オリンパス株式会社 光学素子
JP2008026501A (ja) * 2006-07-20 2008-02-07 Fujinon Corp 成形レンズ
JP2008175992A (ja) * 2007-01-17 2008-07-31 Fujinon Corp 光学素子および光学ユニット
JP5097086B2 (ja) * 2008-11-13 2012-12-12 パナソニック株式会社 結像光学系及びそれを用いた撮像装置
JP2010164755A (ja) 2009-01-15 2010-07-29 Fujinon Corp 光学素子、撮影光学系及びカメラモジュール
KR20110117117A (ko) * 2009-01-30 2011-10-26 코니카 미놀타 옵토 인코포레이티드 렌즈 및 성형 금형
US20120314309A1 (en) * 2010-02-19 2012-12-13 Keisuke Tatebayashi Image-Capturing Lens Unit
TW201207437A (en) * 2010-08-12 2012-02-16 Hon Hai Prec Ind Co Ltd Manufacturing method of lens
JP2012073590A (ja) * 2010-08-31 2012-04-12 Canon Inc 光学部材、その製造方法及び光学系
JP2013068857A (ja) * 2011-09-26 2013-04-18 Sony Corp 光学素子、撮像レンズ群および撮像装置
JP6116417B2 (ja) * 2013-07-12 2017-04-19 富士フイルム株式会社 光学レンズ、レンズユニット、撮像モジュール、電子機器
CN106094155B (zh) * 2016-07-20 2018-10-30 瑞声科技(新加坡)有限公司 成像镜头
US11506850B2 (en) * 2018-12-13 2022-11-22 Sony Group Corporation Optical connector, optical cable, and electronic device

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5841532Y2 (ja) * 1977-09-16 1983-09-20 旭光学工業株式会社 引伸しレンズ鏡胴
US4461547A (en) * 1981-03-13 1984-07-24 Olympus Optical Company, Ltd. Lens hood with an eccentrically disposed light intercepting body for a camera
CN1046741A (zh) * 1988-04-30 1990-11-07 三井东圧化学株式会社 以多硫化物为基础的树脂,含有该树脂的塑料透镜以及制造该种透镜的方法
JPH02107111U (zh) 1989-02-09 1990-08-27
US5581412A (en) * 1993-12-27 1996-12-03 Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha Flexible printed circuit board supporting structure of lens barrel
JP3681812B2 (ja) * 1996-04-04 2005-08-10 オリンパス株式会社 複合型光学素子とその製造方法
JP3354406B2 (ja) * 1996-09-02 2002-12-09 富士写真光機株式会社 撮影レンズの駆動機構
US6144500A (en) * 1997-03-05 2000-11-07 Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha Plastic lens
US5995304A (en) * 1997-07-02 1999-11-30 Fuji Photo Optical Co., Ltd. Plastic lens
JPH11167143A (ja) * 1997-12-03 1999-06-22 Nitto Kogaku Kk カメラの変倍ファインダーおよびレンズ
JP4494669B2 (ja) * 2001-05-10 2010-06-30 株式会社リコー プラスティック成形品の製造方法
JP4050925B2 (ja) 2002-04-04 2008-02-20 シチズン電子株式会社 撮像モジュール及び撮像装置

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7672064B2 (en) 2007-01-17 2010-03-02 Fujinon Corporation Optical element and optical unit
CN105467476A (zh) * 2014-09-05 2016-04-06 三星电机株式会社 透镜和包括该透镜的透镜模块
CN107561822A (zh) * 2016-06-30 2018-01-09 佳能株式会社 光学部件、光学部件制造方法和相机

Also Published As

Publication number Publication date
CN1313843C (zh) 2007-05-02
US20050123238A1 (en) 2005-06-09
JP2005170711A (ja) 2005-06-30
US7406223B2 (en) 2008-07-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1313843C (zh) 光学元件及其成形方法
US7894139B2 (en) Imaging apparatus and method for manufacturing microlens array
CN1734306A (zh) 遮光片、光学仪器及遮光片的制造方法
KR20080067954A (ko) 광학 소자 및 광학 유닛
CN1910399A (zh) 反射器以及背光装置
US6738569B1 (en) Omnidirectional visual camera
CN101226248B (zh) 光学元件及光学单元
JP2004139035A5 (zh)
US7868284B2 (en) Optical semiconductor package having an optical module with a progressively varying refractive index
US7894143B2 (en) Image capture lens
US20080170305A1 (en) Lens module and method for making same
CN1501103A (zh) 衍射光学元件
CN1979321A (zh) 光圈及其制作方法
CN1992322A (zh) Cmos图像传感器及其制造方法
TW201106037A (en) An optical design for reducing the stray light
CN2763823Y (zh) 复合透镜系统
CN1961257A (zh) 菲涅耳透镜片、背投型屏幕以及背投型图像显示装置
CN210270346U (zh) 镜头模组
CN1690752A (zh) 摄像用光学单元
CN1145818C (zh) 摄影镜头和装有该摄影镜头的摄影机
JP2019012112A (ja) プラスチックレンズの製造方法
CN2725917Y (zh) 短焦大视场摄像镜头
CN2725920Y (zh) 短焦大视场摄像镜头
CN2831167Y (zh) 广角摄像镜头
CN2725922Y (zh) 短焦大视场摄像镜头

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant