CN204389774U - 相机模块及电子装置 - Google Patents

相机模块及电子装置 Download PDF

Info

Publication number
CN204389774U
CN204389774U CN201520116169.3U CN201520116169U CN204389774U CN 204389774 U CN204389774 U CN 204389774U CN 201520116169 U CN201520116169 U CN 201520116169U CN 204389774 U CN204389774 U CN 204389774U
Authority
CN
China
Prior art keywords
distance
lens
angle
wide
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
Application number
CN201520116169.3U
Other languages
English (en)
Inventor
林恩平
陈纬彧
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.)
Largan Precision Co Ltd
Original Assignee
Largan Precision Co 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 Largan Precision Co Ltd filed Critical Largan Precision Co Ltd
Priority to CN201520116169.3U priority Critical patent/CN204389774U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN204389774U publication Critical patent/CN204389774U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Abstract

本实用新型揭露一种相机模块及电子装置,相机模块包含广角取像装置、标准取像装置及望远取像装置。广角取像装置包含广角摄像透镜组及广角电子感光元件。广角摄像透镜组由物侧至像侧依序包含最靠近物侧的广角物侧透镜及最靠近广角电子感光元件的广角像侧透镜。标准取像装置包含标准透镜组及标准电子感光元件。标准摄像透镜组由物侧至像侧依序包含最靠近物侧的标准物侧透镜及最靠近标准电子感光元件的标准像侧透镜。望远取像装置包含望远透镜组及望远电子感光元件。望远摄像透镜组由物侧至像侧依序包含最靠近物侧的望远物侧透镜及最靠近望远电子感光元件的望远像侧透镜。本实用新型还公开具有上述相机模块的电子装置。

Description

相机模块及电子装置
技术领域
本实用新型涉及一种相机模块及电子装置,特别涉及一种具有广角取像装置、标准取像装置及望远取像装置的相机模块,以及搭载此相机模块的电子装置。
背景技术
近年来,使用于智能型装置的小型化相机模块的影像分辨率不断精进的同时,摄像透镜组厚度也不断地缩小以搭配薄型化的智能型装置。由于小型化相机模块的影像分辨率提高,小型化相机模块的功能越来越强大,其在智能型装置中的重要性也大幅提高。在影像科技中,小型化相机模块已具备后制对焦调整、背景虚化效果(bokeh effect)及自动影像后制处理的能力。然而,小型化相机模块仍无具备传统摄影装置所拥有的光学变焦能力。
目前大多使用传统电子机械式变焦组件以满足光学变焦需求。然而,电子机械式变焦组件会产生额外的电力消耗,且电子机械式变焦组件需额外装载防震稳定组件,导致摄像透镜组的体积过大,而不利于搭载于小型化的电子产品。随着智能型装置的数据处理能力以及影像科技的蓬勃发展,部分业者于仅配置一取像装置的相机模块中,再额外新增另一取像装置,以满足光学变焦需求,并同时维持相机模块的小型化。举例来说,可于相机模块搭载含有广角定焦透镜组的取像装置,以及含有望远定焦透镜组的另一取像装置进行光学变焦。然而,由望远透镜组与广角透镜组所构成的双取像装置在成像分辨率、视角范围以及变焦的放大倍率仍有改进的空间。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种相机模块,包含具有不同变焦倍率的广角取像装置、标准取像装置以及望远取像装置。广角取像装置、标准取像装置以及望远取像装置各自具有不同的最大视角,使相机模块可同时取得不同倍率的多个影像,以达成光学变焦需求。此外,各取像装置的摄像透镜组中具屈折力的各透镜彼此之间于光轴上无相对移动。藉此,摄像透镜组设计成单焦点透镜组,可不需额外搭载变焦组件以及防震稳定组件等光学构件,有助于相机模块的小型化。
为达上述目的,本实用新型提供一种相机模块,其包含:
一广角取像装置,包含一广角摄像透镜组及一广角电子感光元件,该广角摄像透镜组由物侧至像侧依序包含最靠近物侧的一广角物侧透镜及最靠近该广角电子感光元件的一广角像侧透镜,该广角物侧透镜和该广角像侧透镜皆具屈折力,且该广角电子感光元件设置于该广角摄像透镜组的一成像面上;
一标准取像装置,包含一标准摄像透镜组及一标准电子感光元件,该标准摄像透镜组由物侧至像侧依序包含最靠近物侧的一标准物侧透镜及最靠近该标准电子感光元件的一标准像侧透镜,该标准物侧透镜和该标准像侧透镜皆具屈折力,且该标准电子感光元件设置于该标准摄像透镜组的一成像面上;以及
一望远取像装置,包含一望远摄像透镜组及一望远电子感光元件,该望远摄像透镜组由物侧至像侧依序包含最靠近物侧的一望远物侧透镜及最靠近该望远电子感光元件的一望远像侧透镜,该望远物侧透镜和该望远像侧透镜皆具屈折力,且该望远电子感光元件设置于该望远摄像透镜组的一成像面上;
其中,该广角摄像透镜组、该标准摄像透镜组和该望远摄像透镜组皆为单焦点透镜系统,该广角摄像透镜组的最大视角为FOV(W),该标准摄像透镜组的最大视角为FOV(M),该望远摄像透镜组的最大视角为FOV(T),其满足下列条件:
FOV(T)<FOV(M)<FOV(W);
15°<FOV(T)<50°;
45°<FOV(M)<100°;以及
70°<FOV(W)<150°。
上述的相机模块,其中该广角摄像透镜组的最大视角为FOV(W),该标准摄像透镜组的最大视角为FOV(M),该望远摄像透镜组的最大视角为FOV(T),其满足下列条件:
30°<FOV(T)<45°;
70°<FOV(M)<95°;以及
110°<FOV(W)<140°。
上述的相机模块,其中该广角摄像透镜组的最大视角为FOV(W),该标准摄像透镜组的最大视角为FOV(M),该望远摄像透镜组的最大视角为FOV(T),其满足下列条件:
20°<FOV(T)<40°;
45°<FOV(M)<70°;以及
75°<FOV(W)<100°。
上述的相机模块,其中该广角摄像透镜组的该广角物侧透镜物侧表面至该广角电子感光元件于光轴上的距离为TL(W),该标准摄像透镜组的该标准物侧透镜物侧表面至该标准电子感光元件于光轴上的距离为TL(M),该望远摄像透镜组的该望远物侧透镜物侧表面至该望远电子感光元件于光轴上的距离为TL(T),其满足下列条件:
TL(W)<10(毫米);
TL(M)<10(毫米);以及
TL(T)<10(毫米)。
上述的相机模块,其中该广角摄像透镜组的该广角像侧透镜像侧表面至该广角电子感光元件于光轴上的距离为BL(W),该标准摄像透镜组的该标准像侧透镜像侧表面至该标准电子感光元件于光轴上的距离为BL(M),该望远摄像透镜组的该望远像侧透镜像侧表面至该望远电子感光元件于光轴上的距离为BL(T),其满足下列条件:
BL(W)<2(毫米);
BL(M)<2(毫米);以及
BL(T)<2(毫米)。
上述的相机模块,其中该广角取像装置、该标准取像装置及该望远取像装置皆包含一镜筒,且该些镜筒相互独立。
上述的相机模块,其中该广角电子感光元件的有效感测区域对角线总长为D(W),该标准电子感光元件的有效感测区域对角线总长为D(M),该望远电子感光元件的有效感测区域对角线总长为D(T),其满足下列条件:
D(T)<D(M);以及
D(W)<D(M)。
上述的相机模块,其中该广角取像装置、该标准取像装置及该望远取像装置至少其中之一包含一自动对焦驱动单元。
上述的相机模块,其中该广角取像装置、该标准取像装置及该望远取像装置至少其中之一包含一防震荡单元。
上述的相机模块,其中该广角物侧透镜物侧表面至该广角电子感光元件于光轴上的距离为TL(W),该标准物侧透镜物侧表面至该标准电子感光元件于光轴上的距离为TL(M),该望远物侧透镜物侧表面至该望远电子感光元件于光轴上的距离为TL(T),其满足下列条件:
TL(W)<8(毫米);
TL(M)<8(毫米);以及
TL(T)<8(毫米)。
上述的相机模块,其中该广角摄像透镜组的最大视角为FOV(W),以及该望远摄像透镜组的最大视角为FOV(T),其满足下列条件:
2.0<FOV(W)/FOV(T)<5.0。
上述的相机模块,其中该广角摄像透镜组的光圈值为Fno(W),该标准摄像透镜组的光圈值为Fno(M),该望远摄像透镜组的光圈值为Fno(T),其满足下列条件:
1.5<Fno(W)<3.0;
1.5<Fno(M)<3.0;以及
1.5<Fno(T)<3.0。
13、根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,该标准摄像透镜组的光圈值为Fno(M),其满足下列条件:
1.5<Fno(M)<2.4。
上述的相机模块,其中该广角摄像透镜组、该标准摄像透镜组及该望远摄像透镜组中具屈折力的透镜皆为塑胶材质,且该广角像侧透镜像侧表面、该标准像侧透镜像侧表面及该望远像侧透镜像侧表面至少其中之一为波浪形。
上述的相机模块,其中该广角摄像透镜组的焦距为f(W),以及该望远摄像透镜组的焦距为f(T),其满足下列条件:
2.0<f(T)/f(W)<5.0。
上述的相机模块,其中该广角摄像透镜组中具屈折力的透镜为三片至七片,该标准摄像透镜组中具屈折力的透镜为三片至七片,以及该望远摄像透镜组中具屈折力的透镜为三片至七片。
上述的相机模块,其中该广角摄像透镜组中具屈折力的透镜为四片至六片,该标准摄像透镜组中具屈折力的透镜为四片至六片,以及该望远摄像透镜组中具屈折力的透镜为四片至六片。
上述的相机模块,其中该广角摄像透镜组的最大视角为FOV(W),该标准摄像透镜组的最大视角为FOV(M),该望远摄像透镜组的最大视角为FOV(T),其满足下列条件:
15°<FOV(M)-FOV(T)<45°;以及
20°<FOV(W)-FOV(M)<60°。
上述的相机模块,其中该广角像侧透镜像侧表面至该广角电子感光元件于光轴上的距离为BL(W),该标准像侧透镜像侧表面至该标准电子感光元件于光轴上的距离为BL(M),该望远像侧透镜像侧表面至该望远电子感光元件于光轴上的距离为BL(T),其满足下列条件:
BL(W)<1.5(毫米);
BL(M)<1.5(毫米);以及
BL(T)<1.5(毫米)。
上述的相机模块,其中该广角电子感光元件、该标准电子感光元件及该望远电子感光元件的像素尺寸小于2.0微米。
上述的相机模块,其中该广角取像装置、该标准取像装置及该望远取像装置的排列方式为一直线或一三角形。
上述的相机模块,其中该广角摄像透镜组的最大视角为FOV(W),其满足下列条件:
110°<FOV(W)<140°。
上述的相机模块,其中该望远摄像透镜组的最大视角为FOV(T),其满足下列条件:
20°<FOV(T)<40°。
上述的相机模块,其中该广角物侧透镜物侧表面至该广角电子感光元件于光轴上的距离为TL(W),该望远物侧透镜物侧表面至该望远电子感光元件于光轴上的距离为TL(T),其满足下列条件:
TL(W)<TL(T)。
为达上述目的,本实用新型还提供一种电子装置,其包含:
如权利要求1所述的相机模块;
其中,该电子装置可由该广角取像装置、该标准取像装置及该望远取像装置至少其中两者取得的影像进行后制处理,以得到一合成影像。
以下结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细描述,但不作为对本实用新型的限定。
附图说明
图1A绘示依照本实用新型第一实施例的望远取像装置示意图;
图1B绘示依照本实用新型第一实施例的标准取像装置示意图;
图1C绘示依照本实用新型第一实施例的广角取像装置示意图;
图2A绘示依照本实用新型第二实施例的望远取像装置示意图;
图2B绘示依照本实用新型第二实施例的标准取像装置示意图;
图2C绘示依照本实用新型第二实施例的广角取像装置示意图;
图3为本实用新型一实施例之广角取像装置、标准取像装置及望远取像装置的可视范围示意图;
图4为根据第3图本实用新型一实施例取得的广角影像、标准影像及望远影像示意图;
图5A绘示依照本实用新型的一种电子装置的示意图;
图5B绘示依照本实用新型的另一种电子装置的示意图;
图5C绘示依照本实用新型的又另一种电子装置的示意图。
其中,附图标记
相机模块︰10
光圈︰100、200、300、400、500、600
第一透镜︰110、210、310、410、510、610
物侧表面︰111、211、311、411、511、611
像侧表面︰112、212、312、412、512、612
第二透镜︰120、220、320、420、520、620
物侧表面︰121、221、321、421、521、621
像侧表面︰122、222、322、422、522、622
第三透镜︰130、230、330、430、530、630
物侧表面︰131、231、331、431、531、631
像侧表面︰132、232、332、432、532、632
第四透镜︰140、240、340、440、540、640
物侧表面︰141、241、341、441、541、641
像侧表面︰142、242、342、442、542、642
第五透镜︰250、550、650
物侧表面︰251、551、651
像侧表面︰252、552、652
第六透镜︰560
物侧表面︰561
像侧表面︰562
滤光元件︰170、470
红外线滤除滤光元件︰270、370、570、670
成像面︰180、280、380、480、580、680
电子感光元件︰190、290、390、490、590、690
望远取像装置:T
标准取像装置:M
广角取像装置:W
望远取像装置T取得的影像:IT
标准取像装置M取得的影像:IM
广角取像装置W取得的影像:IW
望远摄像透镜组的最大视角:FOV(T)
标准摄像透镜组的最大视角:FOV(M)
广角摄像透镜组的最大视角:FOV(W)
望远像侧透镜像侧表面与望远电子感光元件于光轴上的距离:BL(T)
标准像侧透镜像侧表面与标准电子感光元件于光轴上的距离:BL(M)
广角像侧透镜像侧表面与该广角电子感光元件于光轴上的距离:BL(W)
望远电子感光元件之有效感测区域对角线总长:D(T)
标准电子感光元件之有效感测区域对角线总长:D(M)
广角电子感光元件之有效感测区域对角线总长:D(W)
摄像透镜组的焦距:f
望远摄像透镜组的焦距:f(T)
广角摄像透镜组的焦距:f(W)
摄像透镜组的光圈值:Fno
望远摄像透镜组的光圈值:Fno(T)
标准摄像透镜组的光圈值:Fno(M)
广角摄像透镜组的光圈值:Fno(W)
摄像透镜组中最大视角的一半:HFOV
望远物侧透镜物侧表面与望远电子感光元件于光轴上的距离:TL(T)
标准物侧透镜物侧表面与标准电子感光元件于光轴上的距离:TL(M)
广角物侧透镜物侧表面与广角电子感光元件于光轴上的距离:TL(W)
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的结构原理和工作原理作具体的描述:
相机模块包含广角取像装置、标准取像装置及望远(Telephoto)取像装置。广角取像装置、标准取像装置、望远取像装置均朝向一被摄物的方向。
广角取像装置包含一广角摄像透镜组和一广角电子感光元件。广角摄像透镜组由物侧至像侧依序包含最靠近物侧的广角物侧透镜及最靠近广角电子感光元件的广角像侧透镜。广角物侧透镜和广角像侧透镜皆具屈折力,且广角电子感光元件设置于广角摄像透镜组的一成像面上。广角摄像透镜组中具屈折力的透镜可为三片至七片。较佳地,广角摄像透镜组中具屈折力的透镜可为四片至六片。
标准取像装置包含一标准摄像透镜组和一标准电子感光元件。标准摄像透镜组由物侧至像侧依序包含最靠近物侧的标准物侧透镜及最靠近标准电子感光元件的标准像侧透镜。标准物侧透镜和标准像侧透镜皆具屈折力,且标准电子感光元件设置于标准摄像透镜组的一成像面上。标准摄像透镜组中具屈折力的透镜可为三片至七片。较佳地,标准摄像透镜组中具屈折力的透镜可为四片至六片。
望远取像装置包含一望远摄像透镜组和一望远电子感光元件。望远摄像透镜组由物侧至像侧依序包含最靠近物侧的望远物侧透镜及最靠近望远电子感光元件的望远像侧透镜。望远物侧透镜和望远像侧透镜皆具屈折力,且望远电子感光元件设置于望远摄像透镜组的一成像面上。望远摄像透镜组中具屈折力的透镜可为三片至七片。较佳地,望远摄像透镜组中具屈折力的透镜可为四片至六片。
广角摄像透镜组中具屈折力的各透镜彼此之间于光轴上无相对移动,标准摄像透镜组中具屈折力的各透镜彼此之间于光轴上无相对移动,且望远摄像透镜组中具屈折力的各透镜彼此之间于光轴上无相对移动。举例来说,广角摄像透镜组、标准摄像透镜组和望远摄像透镜组中任两相邻透镜间于光轴上均具有一空气间隔,且这些空气间隔皆为固定值。藉此,各摄像透镜组皆设计成单焦点透镜组,可不需额外搭载变焦组件以及防震稳定组件等光学构件,有助于相机模块的小型化。
广角摄像透镜组的最大视角为FOV(W),标准摄像透镜组的最大视角为FOV(M),望远摄像透镜组的最大视角为FOV(T),其满足下列条件:FOV(T)<FOV(M)<FOV(W)。藉此,广角摄像透镜组、标准摄像透镜组以及望远摄像透镜组各自具有不同的最大视角,使相机模块可同时取得不同变焦倍率的多个影像,以满足光学变焦需求。
广角摄像透镜组的最大视角为FOV(W),标准摄像透镜组的最大视角为FOV(M),望远摄像透镜组的最大视角为FOV(T),其满足下列条件:15[度](15°)<FOV(T)<50[度](50°),45[度]<FOV(M)<100[度],以及70[度]<FOV(W)<150[度]。藉此,相机模块可取得较佳的变焦取像范围,使相机模块具有较大的光学变焦比率(Zoom Ratio)和较宽广的焦段(Zoom Range)。较佳地,其满足下列条件:30[度]<FOV(T)<45[度],70[度]<FOV(M)<95[度],以及110[度]<FOV(W)<140[度]。更佳地,其满足下列条件:20[度]<FOV(T)<40[度],45[度]<FOV(M)<70[度],以及75[度]<FOV(W)<100[度]。
广角物侧透镜物侧表面至广角电子感光元件于光轴上的距离为TL(W),标准物侧透镜物侧表面至标准电子感光元件于光轴上的距离为TL(M),望远物侧透镜物侧表面至望远电子感光元件于光轴上的距离为TL(T),其可满足下列条件:TL(W)<10[毫米],TL(M)<10[毫米],以及TL(T)<10[毫米]。藉此,有助于相机模块的小型化,使相机模块更适合搭载于轻薄的电子装置中。较佳地,其满足下列条件:TL(W)<8[毫米],TL(M)<8[毫米],以及TL(T)<8[毫米]。
广角像侧透镜像侧表面至广角电子感光元件于光轴上的距离为BL(W),标准像侧透镜像侧表面至标准电子感光元件于光轴上的距离为BL(M),望远像侧透镜像侧表面至望远电子感光元件于光轴上的距离为BL(T),其可满足下列条件:BL(W)<2[毫米],BL(M)<2[毫米],以及BL(T)<2[毫米]。藉此,有助于相机模块的小型化,使相机模块更适合搭载于轻薄的电子装置中。较佳地,其满足下列条件:BL(W)<1.5[毫米],BL(M)<1.5[毫米],以及BL(T)<1.5[毫米]。
广角电子感光元件的有效感测区域对角线总长(即广角摄像透镜组的最大成像高度的二倍)为D(W),标准电子感光元件的有效感测区域对角线总长(即标准摄像透镜组的最大成像高度的二倍)为D(M),望远电子感光元件的有效感测区域对角线总长(即望远摄像透镜组的最大成像高度的二倍)为D(T),其满足下列条件:D(T)<D(M),以及D(W)<D(M)。藉此,有助于使广角摄像透镜组、标准摄像透镜组及望远摄像透镜组的成像品质达到最佳化。
广角摄像透镜组的最大视角为FOV(W),望远摄像透镜组的最大视角为FOV(T),其满足下列条件:2.0<FOV(W)/FOV(T)<5.0。藉此,可适当配置广角摄像透镜组的可视范围与望远摄像透镜组的可视范围,使相机模块于拍摄动态被摄物时能兼具广视角特性。
广角摄像透镜组的光圈值为Fno(W),标准摄像透镜组的光圈值为Fno(M),望远摄像透镜组的光圈值为Fno(T),其满足下列条件:1.5<Fno(W)<3.0,1.5<Fno(M)<3.0,以及1.5<Fno(T)<3.0。藉此,可适当配置广角摄像透镜组、标准摄像透镜组和望远摄像透镜组的光圈大小,使各摄像透镜组皆具有大光圈的特性,于光线不充足时仍可采用较高快门速度以拍摄清晰影像。
标准摄像透镜组的光圈值为Fno(M),其满足下列条件:1.5<Fno(M)<2.4。藉此,当相机模块使用标准摄像透镜组时能维持足够的进光量。
广角像侧透镜像侧表面、标准像侧透镜像侧表面及望远像侧透镜像侧表面至少其中的一具有一波浪状表面。举例来说,当透镜像侧表面于近光轴处为凹面,则透镜像侧表面于离轴处具有至少一凸面。或者是,当透镜像侧表面于近光轴处为凸面,则透镜像侧表面于离轴处具有至少一凹面。
广角电子感光元件、标准电子感光元件及望远电子感光元件的像素尺寸皆小于2.0微米。藉此,有助于使广角取像装置、标准取像装置及望远取像装置取得的影像具有较佳的分辨率及成像品质。
广角摄像透镜组的焦距为f(W),以及该望远摄像透镜组的焦距为f(T),其满足下列条件:2.0<f(T)/f(W)<5.0。藉此,有助于使使相机模块在广角取像及望远取像之间取得良好的平衡。
广角物侧透镜物侧表面至广角电子感光元件于光轴上的距离为TL(W),望远物侧透镜物侧表面至望远电子感光元件于光轴上的距离为TL(T),其满足下列条件:TL(W)<TL(T)。藉此,有助于相机模块在广角取像及望远取像之间取得良好的平衡。
广角摄像透镜组的最大视角为FOV(W),标准摄像透镜组的最大视角为FOV(M),望远摄像透镜组的最大视角为FOV(T),其满足下列条件:15[度]<FOV(M)-FOV(T)<45[度],以及20[度]<FOV(W)-FOV(M)<60[度]。藉此,可适当配置各摄像透镜组的最大视角,有助于使相机模块于拍摄各种类型的被摄物时仍能维持良好成像品质。
相机模块的各摄像透镜组中光圈的配置可为前置光圈或中置光圈。其中前置光圈意即光圈设置于被摄物与最靠近物侧的物侧透镜间,中置光圈则表示光圈设置于最靠近物侧的物侧透镜与成像面间。若光圈为前置光圈,可使摄影系统的出射瞳(Exit Pupil)与成像面产生较长的距离,使其具有远心(Telecentric)效果,并可增加电子感光元件的CCD或CMOS接收影像的效率;若为中置光圈,有助于扩大系统的视场角,使摄影系统具有广角镜头的优势。
本实用新型揭露的相机模块中,各摄像透镜组的透镜的材质可为塑胶或玻璃。当透镜的材质为玻璃,可以增加屈折力配置的自由度。另当透镜材质为塑胶,则可以有效降低生产成本。此外,可于透镜表面上设置非球面,非球面可以容易制作成球面以外的形状,获得较多的控制变数,用以消减像差,进而缩减所需使用透镜的数目,因此可以有效降低光学总长度。
本实用新型揭露的相机模块中,若透镜表面为凸面且未界定该凸面位置时,则表示该透镜表面于近光轴处为凸面;若透镜表面为凹面且未界定该凹面位置时,则表示该透镜表面于近光轴处为凹面。若透镜的屈折力或焦距未界定其区域位置时,则表示该透镜的屈折力或焦距为透镜于近光轴处的屈折力或焦距。
本实用新型揭露的相机模块中,各摄像透镜组的成像面(Image Surface)依其对应的电子感光元件的不同,可为一平面或有任一曲率的曲面,特别是指凹面朝往物侧方向的曲面。
本实用新型揭露的相机模块中,各摄像透镜组可设置有至少一光阑,其位置可设置于最靠近物侧的物侧透镜之前、各透镜之间或最靠近电子感光元件的像侧透镜之后均可,该光阑的种类如耀光光阑(Glare Stop)或视场光阑(FieldStop)等,用以减少杂散光,有助于提升影像品质。
请参照图3和图4,图3为本实用新型一实施例的广角取像装置、标准取像装置及望远取像装置的可视范围示意图。图4为根据图3本实用新型一实施例取得的广角影像、标准影像及望远影像示意图。
如图3所示,本实用新型所揭露的相机模块10包含前述的广角取像装置W、标准取像装置M及望远取像装置T。较佳地,各取像装置可进一步包含镜筒(Barrel Member)、基座(Holder Member)、自动对焦驱动单元、防震荡单元或其组合。如图4所示,广角取像装置W、标准取像装置M及望远取像装置T皆包含一镜筒(未另标号),且这些镜筒相互独立。在广角取像装置W、标准取像装置M及望远取像装置T中,广角取像装置W的广角摄像透镜组具有较大的可视范围,标准取像装置M的标准摄像透镜组具有中等的可视范围,且望远取像装置T的望远摄像透镜组具有较小的可视范围。因此,当相机模块拍摄被摄物时(在图4中为行进中的汽车),通过广角取像装置W取得的影像IW具有较大的影像范围,通过标准取像装置M取得的影像为IM具有中等的影像范围,通过望远取像装置T取得的影像为IT具有较小的影像范围。由此配置可提供不同的放大倍率,以达到光学变焦的拍摄效果。
请参照图5A、图5B与图5C。相机模块10可多方面应用于智能型手机、平板计算机与穿戴式装置等电子装置。较佳地,电子装置可进一步包含控制单元(Control Units)、显示单元(Display Units)、储存单元(Storage Units)、暂储存单元(RAM)或其组合。此外,相机模块10中的广角取像装置W、标准取像装置M及望远取像装置T的排列方式可以为一直线(图5A)、一横线(图5B)或一三角形(图5C),且广角取像装置W、标准取像装置M及望远取像装置T的排列顺序可依照设计需求而调整。
本实用新型的相机模块更可视需求应用于移动对焦的光学系统中,并兼具优良像差修正与良好成像品质的特色。本实用新型亦可多方面应用于三维(3D)影像撷取、数码相机、移动装置、平板计算机、智能型电视、网络监控设备、体感游戏机、行车记录器、倒车显影装置与穿戴式装置等电子装置中。进一步来说,电子装置可由广角取像装置、标准取像装置及望远取像装置中至少其中两者取得的成像进行后制处理(Post-Processing),以得到一合成影像(例如立体影像的类的额外影像类型)。前揭电子装置仅是示范性地说明本实用新型的实际运用例子,并非限制本实用新型的相机模块的运用范围。
根据上述实施方式,以下提出具体实施例并配合附图予以详细说明。
<第一实施例>
请参照图1A至图1C,图1A绘示依照本实用新型第一实施例的望远取像装置示意图,图1B绘示依照本实用新型第一实施例的标准取像装置示意图,图1C绘示依照本新型第一实施例的广角取像装置示意图。由图1A可知,望远取像装置包含望远摄像透镜组(未标号)与电子感光元件190。望远摄像透镜组由物侧至像侧依序包含光圈100、第一透镜110、第二透镜120、第三透镜130、第四透镜140、滤光元件170与成像面180。其中,电子感光元件190设置于成像面180上。望远摄像透镜组中具屈折力的透镜为四片(110-140)。第一透镜110、第二透镜120、第三透镜130和第四透镜140彼此之间于光轴上无相对移动。在本实施例中,望远摄像透镜组的望远物侧透镜即为第一透镜110,且望远像侧透镜即为第四透镜140。
第一透镜110具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面111于近光轴处为凸面,其像侧表面112于近光轴处为凸面,其两表面皆为非球面。
第二透镜120具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面121于近光轴处为凸面,其像侧表面122于近光轴处为凹面,其两表面皆为非球面。
第三透镜130具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面131于近光轴处为凹面,其像侧表面132于近光轴处为凸面,其两表面皆为非球面。
第四透镜140具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面141于近光轴处为凹面,其像侧表面142于近光轴处为凸面,其两表面皆为非球面。
滤光元件170的材质为玻璃,其设置于第四透镜140及成像面180之间,并不影响望远摄像透镜组的焦距。
由图1B可知,标准取像装置包含标准摄像透镜组(未标号)与电子感光元件290。标准摄像透镜组由物侧至像侧依序包含光圈200、第一透镜210、第二透镜220、第三透镜230、第四透镜240、第五透镜250、红外线滤除滤光元件270与成像面280。其中,电子感光元件290设置于成像面280上。标准摄像透镜组中具屈折力的透镜为五片(210-250)。第一透镜210、第二透镜220、第三透镜230、第四透镜240和第五透镜250彼此之间于光轴上无相对移动。在本实施例中,标准摄像透镜组的标准物侧透镜即为第一透镜210,且标准像侧透镜即为第五透镜250。
第一透镜210具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面211于近光轴处为凸面,其像侧表面212于近光轴处为凹面,其两表面皆为非球面。
第二透镜220具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面221于近光轴处为凸面,其像侧表面222于近光轴处为凹面,其两表面皆为非球面。
第三透镜230具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面231于近光轴处为凹面,其像侧表面232于近光轴处为凸面,其两表面皆为非球面。
第四透镜240具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面241于近光轴处为凸面,其像侧表面242于近光轴处为凹面,其两表面皆为非球面。
第五透镜250具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面251于近光轴处为凸面,其像侧表面252于近光轴处为凹面,其两表面皆为非球面,其像侧表面252为波浪状表面。
红外线滤除滤光元件270的材质为玻璃,其设置于第五透镜250及成像面280之间,并不影响标准摄像透镜组的焦距。
由图1C可知,广角取像装置包含广角摄像透镜组(未标示)与电子感光元件390。广角摄像透镜组由物侧至像侧依序包含第一透镜310、光圈300、第二透镜320、第三透镜330、第四透镜340、红外线滤除滤光元件370与成像面380。其中,电子感光元件390设置于成像面380上。广角摄像透镜组中具屈折力的透镜为四片(310-340)。第一透镜310、光圈300、第二透镜320、第三透镜330和第四透镜340彼此之间于光轴上无相对移动。在本实施例中,广角摄像透镜组的广角物侧透镜即为第一透镜310,且广角像侧透镜即为第四透镜340。
第一透镜310具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面311于近光轴处为凸面,其像侧表面312于近光轴处为凹面,其两表面皆为非球面。
第二透镜320具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面321于近光轴处为凹面,其像侧表面322于近光轴处为凸面,其两表面皆为非球面。
第三透镜330具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面331于近光轴处为凸面,其像侧表面332于近光轴处为凸面,其两表面皆为非球面。
第四透镜340具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面341于近光轴处为凹面,其像侧表面342于近光轴处为凹面,其两表面皆为非球面,其像侧表面342为波浪状表面。
红外线滤除滤光元件370的材质为玻璃,其设置于第四透镜340及成像面380之间,并不影响广角摄像透镜组的焦距。
上述各透镜的非球面的曲线方程式表示如下:
X ( Y ) = ( Y 2 / R ) / ( 1 + sqrt ( 1 - ( 1 + k ) &times; ( T / R ) 2 ) ) + &Sigma; i ( Ai ) &times; ( Y i )
;其中:
X:非球面上距离光轴为Y的点,其与相切于非球面光轴上交点的切面的相对距离;
Y:非球面曲线上的点与光轴的垂直距离;
R:曲率半径;
k:锥面系数;以及
Ai:第i阶非球面系数。
第一实施例的望远摄像透镜组中,望远摄像透镜组的焦距为f,望远摄像透镜组的光圈值(F-number)为Fno,望远摄像透镜组中最大视角的一半为HFOV,其数值如下:f=3.84毫米(mm),Fno=2.32,HFOV=17.7度(deg.)。
第一实施例的标准摄像透镜组中,标准摄像透镜组的焦距为f,标准摄像透镜组的光圈值(F-number)为Fno,标准摄像透镜组中最大视角的一半为HFOV,其数值如下:f=4.19毫米(mm),Fno=2.02,HFOV=37.5度(deg.)。
第一实施例的广角摄像透镜组中,广角摄像透镜组的焦距为f,广角摄像透镜组的光圈值(F-number)为Fno,广角摄像透镜组中最大视角的一半为HFOV,其数值如下:f=0.96毫米(mm),Fno=2.30,HFOV=60.1度(deg.)。
望远摄像透镜组中最大视角为FOV(T),其满足下列条件:FOV(T)=35.4度(deg.)。
标准摄像透镜组中最大视角为FOV(M),其满足下列条件:FOV(M)=75.0度(deg.)。
广角摄像透镜组中最大视角为FOV(W),其满足下列条件:FOV(W)=120.2度(deg.)。
望远摄像透镜组的第一透镜物侧表面111至电子感光元件190于光轴上的距离为TL(T),其满足下列条件:TL(T)=3.78毫米(mm)。
标准摄像透镜组的第一透镜物侧表面211至电子感光元件290于光轴上的距离为TL(M),其满足下列条件:TL(M)=4.64毫米(mm)。
广角摄像透镜组的第一透镜物侧表面311至电子感光元件390于光轴上的距离为TL(W),其满足下列条件:TL(W)=3.69毫米(mm)。
望远摄像透镜组的第四透镜像侧表面142至电子感光元件190于光轴上的距离为BL(T),其满足下列条件:BL(T)=0.63毫米(mm)。
标准摄像透镜组的第五透镜像侧表面252至电子感光元件290于光轴上的距离为BL(M),其满足下列条件:BL(M)=1.07毫米(mm)。
广角摄像透镜组的第四透镜像侧表面342至电子感光元件390于光轴上的距离为BL(W),其满足下列条件:BL(W)=0.91毫米(mm)。
望远摄像透镜组的电子感光元件190的有效感测区域对角线总长为D(T),其满足下列条件:D(T)=2.86毫米(mm)。
标准摄像透镜组的电子感光元件290的有效感测区域对角线总长为D(M),其满足下列条件:D(M)=6.52毫米(mm)。
广角摄像透镜组的电子感光元件390的有效感测区域对角线总长为D(W),其满足下列条件:D(W)=2.48毫米(mm)。
望远摄像透镜组中最大视角为FOV(T),广角摄像透镜组中最大视角为FOV(W),其满足下列条件:FOV(W)/FOV(T)=3.40。
望远摄像透镜组的光圈值为Fno(T),其满足下列条件:Fno(T)=2.32。
标准摄像透镜组的光圈值为Fno(M),其满足下列条件:Fno(M)=2.02。
广角摄像透镜组的光圈值为Fno(W),其满足下列条件:Fno(W)=2.30。
望远摄像透镜组的焦距为f(T),广角摄像透镜组的焦距为f(W),其满足下列条件:f(T)/f(W)=4.00。
望远摄像透镜组中最大视角为FOV(T),标准摄像透镜组中最大视角为FOV(M),其满足下列条件:FOV(M)-FOV(T)=39.6度(deg.)。
标准摄像透镜组中最大视角为FOV(M),广角摄像透镜组中最大视角为FOV(W),其满足下列条件:FOV(W)-FOV(M)=45.2度(deg.)。
望远摄像透镜组中,电子感光元件190的像素尺寸为Pixel(T),其满足下列条件:Pixel(T)=1.20微米(μm)。
标准摄像透镜组中,电子感光元件290的像素尺寸为Pixel(M),其满足下列条件:Pixel(M)=1.12微米(μm)。
广角摄像透镜组中,电子感光元件390的像素尺寸为Pixel(W),其满足下列条件:Pixel(W)=1.75微米(μm)。
配合参照下列表一至表六。
表一为图1A第一实施例的望远摄像透镜组详细的结构数据,其中曲率半径、厚度及焦距的单位为毫米(mm),且表面0到12依序表示由物侧至像侧的表面。表二为望远摄像透镜组非球面数据,其中,k为非球面曲线方程式中的锥面系数,A4到A16则表示各表面第4到16阶非球面系数。表三为图1B第一实施例的标准摄像透镜组详细的结构数据,其中曲率半径、厚度及焦距的单位为毫米(mm),且表面0到14依序表示由物侧至像侧的表面。表四为标准摄像透镜组非球面数据,其中,k为非球面曲线方程式中的锥面系数,A4到A16则表示各表面第4到16阶非球面系数。表五为图1C第一实施例的广角摄像透镜组详细的结构数据,其中曲率半径、厚度及焦距的单位为毫米(mm),且表面0到12依序表示由物侧至像侧的表面。表六为广角摄像透镜组非球面数据,其中,k为非球面曲线方程式中的锥面系数,A4到A16则表示各表面第4到16阶非球面系数。此外,以下各实施例表格乃对应各实施例的示意图与像差曲线图,表格中数据的定义皆与第一实施例的表一及表二的定义相同,在此不加以赘述。
<第二实施例>
请参照图2A至图2C,图2A绘示依照本新型第二实施例的望远取像装置示意图,图2B绘示依照本实用新型第二实施例的标准取像装置示意图,图2C绘示依照本新型第二实施例的广角取像装置示意图。由图2A可知,望远取像装置包含望远摄像透镜组(未标示)与电子感光元件490。望远摄像透镜组由物侧至像侧依序包含第一透镜410、光圈400、第二透镜420、第三透镜430、第四透镜440、滤光元件470与成像面480。其中,电子感光元件490设置于成像面480上。望远摄像透镜组中具屈折力的透镜为四片(410-440)。第一透镜410、光圈400、第二透镜420、第三透镜430和第四透镜440彼此之间于光轴上无相对移动。在本实施例中,望远摄像透镜组的望远物侧透镜即为第一透镜410,且望远像侧透镜即为第四透镜440。
第一透镜410具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面411于近光轴处为凸面,其像侧表面412于近光轴处为凸面,其两表面皆为非球面。
第二透镜420具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面421于近光轴处为凹面,其像侧表面422于近光轴处为凹面,其两表面皆为非球面。
第三透镜430具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面431于近光轴处为凹面,其像侧表面432于近光轴处为凸面,其两表面皆为非球面。
第四透镜440具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面441于近光轴处为凹面,其像侧表面442于近光轴处为凸面,其两表面皆为非球面。
滤光元件470的材质为玻璃,其设置于第四透镜440及成像面480之间,并不影响望远摄像透镜组的焦距。
由图2B可知,标准取像装置包含标准摄像透镜组(未标示)与电子感光元件590。标准摄像透镜组由物侧至像侧依序包含光圈500、第一透镜510、第二透镜520、第三透镜530、第四透镜540、第五透镜550、第六透镜560、红外线滤除滤光元件570与成像面580。其中,电子感光元件590设置于成像面580上。标准摄像透镜组中具屈折力的透镜为六片(510-560)。第一透镜510、第二透镜520、第三透镜530、第四透镜540、第五透镜550和第六透镜560彼此之间于光轴上无相对移动。在本实施例中,标准摄像透镜组的标准物侧透镜即为第一透镜510,且标准像侧透镜即为第六透镜560。
第一透镜510具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面511于近光轴处为凸面,其像侧表面512于近光轴处为凸面,其两表面皆为非球面。
第二透镜520具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面521于近光轴处为凸面,其像侧表面522于近光轴处为凹面,其两表面皆为非球面。
第三透镜530具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面531于近光轴处为凹面,其像侧表面532于近光轴处为凸面,其两表面皆为非球面。
第四透镜540具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面541于近光轴处为凸面,其像侧表面542于近光轴处为凹面,其两表面皆为非球面。
第五透镜550具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面551于近光轴处为凹面,其像侧表面552于近光轴处为凸面,其两表面皆为非球面。
第六透镜560具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面561于近光轴处为凸面,其像侧表面562于近光轴处为凹面,其两表面皆为非球面,且其像侧表面562为波浪状表面。
红外线滤除滤光元件570的材质为玻璃,其设置于第六透镜560及成像面580之间,并不影响标准摄像透镜组的焦距。
由图2C可知,广角取像装置包含广角摄像透镜组(未标示)与电子感光元件690。广角摄像透镜组由物侧至像侧依序包含第一透镜610、光圈600、第二透镜620、第三透镜630、第四透镜640、第五透镜650、红外线滤除滤光元件670与成像面680。其中,电子感光元件690设置于成像面680上。广角摄像透镜组中具屈折力的透镜为五片(610-650)。第一透镜610、光圈600、第二透镜620、第三透镜630、第四透镜640和第五透镜650彼此之间于光轴上无相对移动。在本实施例中,广角摄像透镜组的广角物侧透镜即为第一透镜610,且广角像侧透镜即为第五透镜650。
第一透镜610具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面611于近光轴处为凸面,其像侧表面612于近光轴处为凹面,其两表面皆为非球面。
第二透镜620具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面621于近光轴处为凸面,其像侧表面622于近光轴处为凸面,其两表面皆为非球面。
第三透镜630具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面631于近光轴处为凸面,其像侧表面632于近光轴处为凹面,其两表面皆为非球面。
第四透镜640具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面641于近光轴处为凹面,其像侧表面642于近光轴处为凸面,其两表面皆为非球面。
第五透镜650具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面651于近光轴处为凸面,其像侧表面652于近光轴处为凹面,其两表面皆为非球面,且其像侧表面652为波浪状表面。
红外线滤除滤光元件670的材质为玻璃,其设置于第五透镜650及像面680之间,并不影响广角摄像透镜组的焦距。
请配合参照下列表七以及表十二。
第二实施例中,非球面的曲线方程式表示如第一实施例的形式。此外,下表所述的定义皆与第一实施例相同,在此不加以赘述。
综上所述,本实用新型提供一种相机模块,包含具有不同光学表现的至少三取像装置。取像装置采用的摄像透镜组中,具屈折力的各透镜彼此之间于光轴上无相对移动,因此摄像透镜组中便不需具备有变焦组件,有助于缩小取像装置的体积。当使用具有不同最大视角的多个取像装置时,相机模块可同时取得多个影像,有助于达成变焦的功能。广角取像装置、标准取像装置以及望远取像装置各自具有不同的最大视角,使相机模块可同时取得不同倍率的多个影像,以达成光学变焦需求。此外,各取像装置的摄像透镜组皆为单焦点透镜组,可不需额外搭载变焦组件以及防震稳定组件等光学构件,有助于相机模块的小型化。
虽然本实用新型已以实施例揭露如上,然其并非用以限定本实用新型。任何熟悉此技艺者,在不脱离本实用新型的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰。因此本实用新型的保护范围当视所附的权利要求所界定的范围为准。

Claims (25)

1.一种相机模块,其特征在于,包含:
一广角取像装置,包含一广角摄像透镜组及一广角电子感光元件,该广角摄像透镜组由物侧至像侧依序包含最靠近物侧的一广角物侧透镜及最靠近该广角电子感光元件的一广角像侧透镜,该广角物侧透镜和该广角像侧透镜皆具屈折力,且该广角电子感光元件设置于该广角摄像透镜组的一成像面上;
一标准取像装置,包含一标准摄像透镜组及一标准电子感光元件,该标准摄像透镜组由物侧至像侧依序包含最靠近物侧的一标准物侧透镜及最靠近该标准电子感光元件的一标准像侧透镜,该标准物侧透镜和该标准像侧透镜皆具屈折力,且该标准电子感光元件设置于该标准摄像透镜组的一成像面上;以及
一望远取像装置,包含一望远摄像透镜组及一望远电子感光元件,该望远摄像透镜组由物侧至像侧依序包含最靠近物侧的一望远物侧透镜及最靠近该望远电子感光元件的一望远像侧透镜,该望远物侧透镜和该望远像侧透镜皆具屈折力,且该望远电子感光元件设置于该望远摄像透镜组的一成像面上;
其中,该广角摄像透镜组、该标准摄像透镜组和该望远摄像透镜组皆为单焦点透镜系统,该广角摄像透镜组的最大视角为FOV(W),该标准摄像透镜组的最大视角为FOV(M),该望远摄像透镜组的最大视角为FOV(T),其满足下列条件:
FOV(T)<FOV(M)<FOV(W);
15°<FOV(T)<50°;
45°<FOV(M)<100°;以及
70°<FOV(W)<150°。
2.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,该广角摄像透镜组的最大视角为FOV(W),该标准摄像透镜组的最大视角为FOV(M),该望远摄像透镜组的最大视角为FOV(T),其满足下列条件:
30°<FOV(T)<45°;
70°<FOV(M)<95°;以及
110°<FOV(W)<140°。
3.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,该广角摄像透镜组的 最大视角为FOV(W),该标准摄像透镜组的最大视角为FOV(M),该望远摄像透镜组的最大视角为FOV(T),其满足下列条件:
20°<FOV(T)<40°;
45°<FOV(M)<70°;以及
75°<FOV(W)<100°。
4.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,该广角摄像透镜组的该广角物侧透镜物侧表面至该广角电子感光元件于光轴上的距离为TL(W),该标准摄像透镜组的该标准物侧透镜物侧表面至该标准电子感光元件于光轴上的距离为TL(M),该望远摄像透镜组的该望远物侧透镜物侧表面至该望远电子感光元件于光轴上的距离为TL(T),其满足下列条件:
TL(W)<10(毫米);
TL(M)<10(毫米);以及
TL(T)<10(毫米)。
5.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,该广角摄像透镜组的该广角像侧透镜像侧表面至该广角电子感光元件于光轴上的距离为BL(W),该标准摄像透镜组的该标准像侧透镜像侧表面至该标准电子感光元件于光轴上的距离为BL(M),该望远摄像透镜组的该望远像侧透镜像侧表面至该望远电子感光元件于光轴上的距离为BL(T),其满足下列条件:
BL(W)<2(毫米);
BL(M)<2(毫米);以及
BL(T)<2(毫米)。
6.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,该广角取像装置、该标准取像装置及该望远取像装置皆包含一镜筒,且该些镜筒相互独立。
7.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,该广角电子感光元件的有效感测区域对角线总长为D(W),该标准电子感光元件的有效感测区域对角线总长为D(M),该望远电子感光元件的有效感测区域对角线总长为D(T),其满足下列条件:
D(T)<D(M);以及
D(W)<D(M)。
8.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,该广角取像装置、该 标准取像装置及该望远取像装置至少其中之一包含一自动对焦驱动单元。
9.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,该广角取像装置、该标准取像装置及该望远取像装置至少其中之一包含一防震荡单元。
10.根据权利要求4所述的相机模块,其特征在于,该广角物侧透镜物侧表面至该广角电子感光元件于光轴上的距离为TL(W),该标准物侧透镜物侧表面至该标准电子感光元件于光轴上的距离为TL(M),该望远物侧透镜物侧表面至该望远电子感光元件于光轴上的距离为TL(T),其满足下列条件:
TL(W)<8(毫米);
TL(M)<8(毫米);以及
TL(T)<8(毫米)。
11.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,该广角摄像透镜组的最大视角为FOV(W),以及该望远摄像透镜组的最大视角为FOV(T),其满足下列条件:
2.0<FOV(W)/FOV(T)<5.0。
12.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,该广角摄像透镜组的光圈值为Fno(W),该标准摄像透镜组的光圈值为Fno(M),该望远摄像透镜组的光圈值为Fno(T),其满足下列条件:
1.5<Fno(W)<3.0;
1.5<Fno(M)<3.0;以及
1.5<Fno(T)<3.0。
13.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,该标准摄像透镜组的光圈值为Fno(M),其满足下列条件:
1.5<Fno(M)<2.4。
14.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,该广角摄像透镜组、该标准摄像透镜组及该望远摄像透镜组中具屈折力的透镜皆为塑胶材质,且该广角像侧透镜像侧表面、该标准像侧透镜像侧表面及该望远像侧透镜像侧表面至少其中之一为波浪形。
15.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,该广角摄像透镜组的焦距为f(W),以及该望远摄像透镜组的焦距为f(T),其满足下列条件:
2.0<f(T)/f(W)<5.0。
16.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,该广角摄像透镜组中具屈折力的透镜为三片至七片,该标准摄像透镜组中具屈折力的透镜为三片至七片,以及该望远摄像透镜组中具屈折力的透镜为三片至七片。
17.根据权利要求16所述的相机模块,其特征在于,该广角摄像透镜组中具屈折力的透镜为四片至六片,该标准摄像透镜组中具屈折力的透镜为四片至六片,以及该望远摄像透镜组中具屈折力的透镜为四片至六片。
18.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,该广角摄像透镜组的最大视角为FOV(W),该标准摄像透镜组的最大视角为FOV(M),该望远摄像透镜组的最大视角为FOV(T),其满足下列条件:
15°<FOV(M)-FOV(T)<45°;以及
20°<FOV(W)-FOV(M)<60°。
19.根据权利要求5所述的相机模块,其特征在于,该广角像侧透镜像侧表面至该广角电子感光元件于光轴上的距离为BL(W),该标准像侧透镜像侧表面至该标准电子感光元件于光轴上的距离为BL(M),该望远像侧透镜像侧表面至该望远电子感光元件于光轴上的距离为BL(T),其满足下列条件:
BL(W)<1.5(毫米);
BL(M)<1.5(毫米);以及
BL(T)<1.5(毫米)。
20.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,该广角电子感光元件、该标准电子感光元件及该望远电子感光元件的像素尺寸小于2.0微米。
21.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,该广角取像装置、该标准取像装置及该望远取像装置的排列方式为一直线或一三角形。
22.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,该广角摄像透镜组的最大视角为FOV(W),其满足下列条件:
110°<FOV(W)<140°。
23.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,该望远摄像透镜组的最大视角为FOV(T),其满足下列条件:
20°<FOV(T)<40°。
24.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,该广角物侧透镜物侧表面至该广角电子感光元件于光轴上的距离为TL(W),该望远物侧透镜物侧表 面至该望远电子感光元件于光轴上的距离为TL(T),其满足下列条件:
TL(W)<TL(T)。
25.一种电子装置,其特征在于,包含:
如权利要求1所述的相机模块;
其中,该电子装置可由该广角取像装置、该标准取像装置及该望远取像装置至少其中两者取得的影像进行后制处理,以得到一合成影像。
CN201520116169.3U 2015-02-26 2015-02-26 相机模块及电子装置 Active CN204389774U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201520116169.3U CN204389774U (zh) 2015-02-26 2015-02-26 相机模块及电子装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201520116169.3U CN204389774U (zh) 2015-02-26 2015-02-26 相机模块及电子装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN204389774U true CN204389774U (zh) 2015-06-10

Family

ID=53362479

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201520116169.3U Active CN204389774U (zh) 2015-02-26 2015-02-26 相机模块及电子装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN204389774U (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105527702A (zh) * 2015-08-11 2016-04-27 浙江舜宇光学有限公司 组合式变焦镜头
CN110324083A (zh) * 2019-07-05 2019-10-11 深圳市莱法照明通信科技有限公司 光通信网络接收器
CN110557525A (zh) * 2018-06-01 2019-12-10 宁波舜宇光电信息有限公司 多孔径成像系统及其应用
CN110837168A (zh) * 2018-08-16 2020-02-25 先进光电科技股份有限公司 光学成像模块
TWI761575B (zh) * 2018-08-16 2022-04-21 先進光電科技股份有限公司 光學成像模組、成像系統及其製造方法
TWI768104B (zh) * 2018-08-16 2022-06-21 先進光電科技股份有限公司 光學成像模組、光學成像系統及其製造方法
TWI771472B (zh) * 2018-08-16 2022-07-21 先進光電科技股份有限公司 光學成像模組、成像系統及其製造方法
CN114911028A (zh) * 2021-02-09 2022-08-16 三营超精密光电(晋城)有限公司 光学成像系统、取像模组及电子装置

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105527702A (zh) * 2015-08-11 2016-04-27 浙江舜宇光学有限公司 组合式变焦镜头
CN110557525A (zh) * 2018-06-01 2019-12-10 宁波舜宇光电信息有限公司 多孔径成像系统及其应用
CN110557525B (zh) * 2018-06-01 2023-09-12 宁波舜宇光电信息有限公司 多孔径成像系统及其应用
CN110837168A (zh) * 2018-08-16 2020-02-25 先进光电科技股份有限公司 光学成像模块
TWI761575B (zh) * 2018-08-16 2022-04-21 先進光電科技股份有限公司 光學成像模組、成像系統及其製造方法
TWI761576B (zh) * 2018-08-16 2022-04-21 先進光電科技股份有限公司 光學成像模組、成像系統及其製造方法
TWI768104B (zh) * 2018-08-16 2022-06-21 先進光電科技股份有限公司 光學成像模組、光學成像系統及其製造方法
TWI771472B (zh) * 2018-08-16 2022-07-21 先進光電科技股份有限公司 光學成像模組、成像系統及其製造方法
CN110324083A (zh) * 2019-07-05 2019-10-11 深圳市莱法照明通信科技有限公司 光通信网络接收器
CN110324083B (zh) * 2019-07-05 2022-09-02 深圳市莱法照明通信科技有限公司 光通信网络接收器
CN114911028A (zh) * 2021-02-09 2022-08-16 三营超精密光电(晋城)有限公司 光学成像系统、取像模组及电子装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN204389774U (zh) 相机模块及电子装置
CN106597634B (zh) 图像撷取透镜系统、取像装置及电子装置
CN106886081B (zh) 取像用光学镜头组、取像装置及电子装置
CN106033141B (zh) 透镜系统、取像装置及电子装置
CN106886080B (zh) 摄影用光学透镜组、取像装置及电子装置
CN107121763B (zh) 摄影光学系统及取像装置
CN104793318B (zh) 摄影光学镜头、取像装置及车用摄影装置
CN105589172B (zh) 摄像用光学镜组、取像装置及电子装置
CN105372793A (zh) 摄像透镜系统、取像装置及电子装置
CN105319681A (zh) 摄像光学透镜组、取像装置及电子装置
CN105093491A (zh) 取像用光学镜头、取像装置及可携装置
CN106324811A (zh) 光学摄像镜头组、取像装置及电子装置
CN104678537A (zh) 摄像透镜组、取像装置及可携式装置
CN105319680A (zh) 取像用光学镜组、取像装置及电子装置
CN105242381A (zh) 成像光学透镜组、取像装置及电子装置
CN108459391A (zh) 影像撷取光学透镜组、取像装置及电子装置
CN106997084A (zh) 成像用光学镜头组、取像装置及电子装置
CN106707463B (zh) 光学成像镜头组、取像装置及电子装置
CN109782416B (zh) 光学取像镜组、取像装置及电子装置
CN105739060B (zh) 光学成像透镜组、取像装置及电子装置
CN106970452B (zh) 成像用光学透镜组、取像装置及电子装置
TWM511632U (zh) 相機模組及電子裝置
CN106199931A (zh) 成像镜片系统、取像装置及电子装置
CN106154512B (zh) 摄像镜头组、取像装置及电子装置
CN104977696A (zh) 摄影光学镜组、取像装置及可携装置

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant