CN213069426U - 成像镜头、取像装置与电子装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型揭露一种成像镜头,具有光轴及成像面,且光轴通过成像面。成像镜头包含塑胶镜筒,且塑胶镜筒环绕光轴。塑胶镜筒包含像侧部及物侧开孔,像侧部位于成像面与物侧开孔之间,且光轴通过物侧开孔。像侧部包含凸块结构,且凸块结构环绕光轴设置并且朝向成像面延伸。凸块结构具有内侧面、外侧面及减反射面。内侧面面向光轴。外侧面与内侧面相对设置,且外侧面较内侧面远离光轴。减反射面沿着朝向成像面的方向延伸,且减反射面连接内侧面与外侧面。凸块结构包含第一减反射结构,且第一减反射结构设置于减反射面上。本实用新型还公开具有上述成像镜头的取像装置与电子装置。

Description

成像镜头、取像装置与电子装置
技术领域
本实用新型涉及一种成像镜头、取像装置以及电子装置,特别是一种适用于电子装置的成像镜头及取像装置。
背景技术
随着半导体工艺技术更加精进,使得电子感光元件性能可容纳更多的像素,因此,具备高成像品质的光学镜头俨然成为不可或缺的一环。此外,随着科技日新月异,配备光学镜头的电子装置的应用范围更加广泛,对于光学镜头的要求也是更加多样化。
在理想状态上,电子感光元件的尺寸越大,则能接收更多的光线并容纳更多的像素,因而可预期获得更加良好的成像品质。然而,在实际应用层面上,光学镜头受限于自身体积与驱动器的负戴极限,光学镜头本身无法随着电子感光元件而匹配地放大。这导致了对应在电子感光元件边缘区域相对照度(Relative Illumination,RI)的下降,进而影响了成像品质。因此,如何改良光学镜头的结构,已成为目前光学领域的重要议题。
实用新型内容
鉴于以上提到的问题,本实用新型揭露一种成像镜头、取像装置与电子装置,有助于改善为了匹配大尺寸电子感光元件而导致边缘区域相对照度不足的问题,借以得到具有良好成像品质的光学镜头。
本实用新型提供一种成像镜头,具有一光轴以及一成像面,且光轴通过成像面。成像镜头包含一塑胶镜筒,且塑胶镜筒环绕光轴。塑胶镜筒包含一像侧部以及一物侧开孔,像侧部位于成像面与物侧开孔之间,且光轴通过物侧开孔。像侧部包含多个凸块结构,且所述多个凸块结构环绕光轴设置并且朝向成像面延伸。每一所述凸块结构具有一内侧面、一外侧面以及至少一减反射面。内侧面面向光轴。外侧面与内侧面相对设置,且外侧面较内侧面远离光轴。所述至少一减反射面沿着朝向成像面的方向延伸,且所述至少一减反射面连接内侧面与外侧面。每一所述凸块结构包含至少一第一减反射结构,且所述至少一第一减反射结构设置于所述至少一减反射面上。
本实用新型提供一种取像装置,包含上述成像镜头。
本实用新型提供一种电子装置,包含上述取像装置以及一电子感光元件,其中电子感光元件设置于成像镜头的成像面上。
根据本实用新型所揭露的成像镜头、取像装置以及电子装置,由于塑胶镜筒在像侧端包含有凸块结构,而凸块结构又具有减反射面,因此可有效地提升相对照度,借以获得良好的成像品质。此外,这样的塑胶镜筒其结构也可以进一步地减少成像镜头的整体体积与重量,进而提升整体取像装置的作动速度。
以上的关于本揭露内容的说明及以下的实施方式的说明用以示范与解释本实用新型的精神与原理,并且提供本实用新型的权利要求更进一步的解释。
附图说明
图1绘示依照本实用新型第一实施例的成像镜头的侧视剖面示意图。
图2绘示图1的成像镜头的立体示意图。
图3绘示图2的成像镜头的AA区域的局部放大示意图。
图4绘示图2的成像镜头的凸块结构的局部放大示意图。
图5绘示图1的成像镜头的像侧视角示意图。
图6绘示依照本实用新型第二实施例的成像镜头的侧视剖面示意图。
图7绘示图6的成像镜头的立体示意图。
图8绘示图7的成像镜头的BB区域的局部放大示意图。
图9绘示图6的成像镜头的像侧视角示意图。
图10绘示依照本实用新型第三实施例的成像镜头的侧视剖面示意图。
图11绘示图10的成像镜头的像侧视角示意图。
图12绘示图10的成像镜头于另一视角的侧视剖面示意图。
图13绘示图10的成像镜头的凸块结构的局部放大示意图。
图14绘示依照本实用新型第四实施例的成像镜头的侧视剖面示意图。
图15绘示图14的成像镜头的立体示意图。
图16绘示图15的成像镜头的DD区域的局部放大示意图。
图17绘示图14的成像镜头的像侧视角示意图。
图18绘示依照本实用新型第五实施例的一种取像装置的立体示意图。
图19绘示依照本实用新型第六实施例的一种电子装置的立体示意图。
图20绘示图19的电子装置的另一侧的立体示意图。
图21绘示图19的电子装置的系统方块图。
图22绘示依照本实用新型的一实施例的第一减反射结构的立体示意图。
图23绘示依照本实用新型的再一实施例的第一减反射结构的立体示意图。
图24绘示依照本实用新型的另一实施例的第一减反射结构的立体示意图。
图25绘示依照本实用新型的又一实施例的第一减反射结构的立体示意图。
图26绘示依照本实用新型的又再一实施例的第一减反射结构的立体示意图。
符号说明:
1、2、2’、3、4…成像镜头
101、201、301、401…光轴
102、202、302、402…成像面
10、20、30、40…塑胶镜筒
1001、2001、3001、4001…物侧端
1002、2002、3002、4002…像侧端
110、210、310、410…像侧部
1100、2100、3100、4100…凸块结构
1101、2101、3101、4101…内侧面
1102、2102、3102、4102…外侧面
1103、2103、3103、4103…减反射面
1104、2104、3104、4104…第一减反射结构
1104a、2104a、3104a、4104a、5104a、6104a、7104a、9104a…条状凸起
8104b…锥状凸起
1105、2105、3105、4105…第二减反射结构
1105a、2105a、3105a…条状凸起
120、220、320、420…物侧开孔
130、230…第三减反射结构
130a、230a…条状凸起
240…安装结构
250…外侧面
12、22、32、42…光学元件
1201、2201、3201、4201…最像侧光学元件
24…驱动组件
2401、2401’…线圈
2402、2402’…磁性元件
36…胶体
18、28、48…滤光元件
5、5’、6a、6b、6c、6d…取像装置
51、61a…电子感光元件
6…电子装置
6e…提示灯
62…闪光灯模块
63…对焦辅助模块
64…影像信号处理器
65…使用者接口
651…拍摄按钮
652…影像回放按键
653…取像装置切换按键
654…集成选单按键
655…悬浮视窗
66…影像软件处理器
67…电路板
671…连结器
68…电子元件
681…信号发射模块
682…存储器
683…随机存取存储器
684…陀螺仪
685…位置定位器
69…单芯片系统
θ1…从凸块结构到光轴之间在垂直于光轴方向上的连线与从成像面的矩形内角到光轴之间在垂直于光轴方向上的连线的最小夹角
θ2…从凸块结构的其中相邻两者分别到光轴之间在垂直于光轴方向上的两个连线的最小夹角
H…凸块结构沿平行于光轴方向的实体长度
IMGH…成像面至光轴在垂直于光轴方向上的最大距离
L…成像镜头沿平行于光轴方向的实体长度
OBJ…被摄物
RG…减反射沟槽
TTL…成像镜头的物侧端至成像面于光轴方向上的距离
VS…谷形结构
具体实施方式
以下在实施方式中详细叙述本实用新型的详细特征以及优点,其内容足以使任何本领域内的技术人员了解本实用新型的技术内容并据以实施,且根据本说明书所揭露的内容、申请专利范围及附图,任何本领域内的技术人员可轻易地理解本实用新型相关的目的及优点。以下的实施例进一步详细说明本实用新型的观点,但非以任何观点限制本实用新型的范畴。
本实用新型提供一种成像镜头,具有一光轴以及一成像面。光轴通过成像面,且成像面的外观可呈矩形。成像镜头包含一塑胶镜筒,且塑胶镜筒环绕光轴。塑胶镜筒包含一像侧部以及一物侧开孔,像侧部位于成像面与物侧开孔之间,且光轴通过物侧开孔。具体来说,塑胶镜筒可具有朝向物侧的一物侧端以及朝向像侧与成像面的一像侧端,其中物侧开孔位于物侧端,而像侧部位于像侧端。其中,塑胶镜筒于像侧端的截面可呈非圆形的外观。借此,可以配合成像面或其所欲应用的取像装置的设计;通过与成像面的配合,可减少成像于成像面外的光线,进一步减少杂散光,进而提高成像品质;通过与取像装置的配合,可达到固定成像镜头位置的功效,进一步减少组装工差。请参照图9,绘示有依照本实用新型第二实施例中,成像镜头2从像侧观察的示意图,其中塑胶镜筒20于像侧端2002的截面呈具倒角的方形的外观。请参照图11,绘示有依照本实用新型第三实施例中,成像镜头3从像侧观察的示意图,其中塑胶镜筒30于像侧端3002的截面呈长圆形的外观。
像侧部包含多个凸块结构,且所述多个凸块结构环绕光轴设置并且朝向成像面延伸。每一所述凸块结构具有一内侧面、一外侧面以及至少一减反射面。内侧面面向光轴。外侧面与内侧面相对设置,且外侧面较内侧面远离光轴。所述至少一减反射面沿着朝向成像面的方向延伸,且所述至少一减反射面连接内侧面与外侧面。每一所述凸块结构包含至少一第一减反射结构,且所述至少一第一减反射结构设置于所述至少一减反射面上。通过塑胶镜筒于像侧端所包含的凸块结构,以及凸块结构所具有的减反射面,可有效地提升相对照度,进而获得良好的成像品质。此外,这样的塑胶镜筒其结构也可以进一步地减少成像镜头的整体体积与重量,进而提升整体的作动速度。
所述多个凸块结构的数量可为两个,且所述两个凸块结构在相对于光轴的方位上可相对设置。借此,当成像镜头以物侧端背向如组装结构之一平台放置时,成像镜头不致于发生倾斜,以有利于组装。其中,所述多个凸块结构的数量也可为至少三,且所述至少三个凸块结构在相对于光轴的方位上也可与光轴呈轴对称地设置。请参照图2,绘示有依照本实用新型第一实施例中,四个凸块结构1100在相对于光轴101的方位上与光轴101呈轴对称地设置。
每一所述凸块结构更可包含一第二减反射结构,第二减反射结构设置于内侧面上,且第二减反射结构连接位于所述至少一减反射面上的所述至少一第一减反射结构。借此,可进一步地减少来自像侧部的杂散光。其中,彼此连接的第一减反射结构与第二减反射结构在垂直于光轴方向上的截面可呈U字形的外观。请参照图8,绘示有依照本实用新型第二实施例中,第一减反射结构2104与第二减反射结构2105在垂直于光轴201方向上的截面呈U字形的外观。
根据本实用新型的成像镜头,更可包含多个光学元件,所述多个光学元件可收纳于塑胶镜筒。光轴通过所述多个光学元件。所述多个凸块结构较所述多个光学元件靠近成像面。具体来说,所述多个光学元件包含一最像侧光学元件,且最像侧光学元件较在塑胶镜筒内的其他光学元件接近成像面,且所述多个凸块结构较最像侧光学元件靠近成像面。借此,所述多个凸块结构可以从像侧保护所述多个光学元件,以提高成品良品率。其中,最像侧光学元件可以是一片光学透镜或是一个固定环。
所述至少一第一减反射结构可具有多个减反射沟槽且可呈一谷形(V-shaped)结构。具体来说,所述至少一第一减反射结构可包含多个条状凸起或锥状凸起,所述多个条状凸起或锥状凸起并排设置以形成谷形结构,并且任两个相邻的条状凸起或锥状凸起之间形成一个减反射沟槽。借此,有利于减少杂散光,以提升相对照度,进而获得良好的成像品质。其中,所述多个条状凸起可从物侧开孔至像侧部延伸,且所述多个条状凸起在垂直于光轴方向上的截面可呈三角形、梯形或圆弧形的外观。其中,所述多个条状凸起也可具有圆角的设计。请参照图8,绘示有依照本实用新型第二实施例中,从物侧开孔220至像侧部210延伸的多个条状凸起2104a,且条状凸起2104a在垂直于光轴201方向上的截面呈三角形的外观。请参照图23,绘示有依照本实用新型的再一实施例中,呈梯形外观截面的条状凸起6104a的示意图。请参照图24,绘示有依照本实用新型的另一实施例中,呈圆弧形外观截面的条状凸起7104a的示意图。请参照图25,绘示有依照本实用新型的又一实施例中,多个锥状凸起8104b的示意图。请参照图26,绘示有依照本实用新型的又再一实施例中,具有圆角设计的条状凸起9104a的示意图。由以上各参照图中可看出,所述至少一第一减反射结构可包含不同方向设置或不同形状凸出的凸起结构。
塑胶镜筒于像侧端更可包含至少一第三减反射结构,且所述至少一第三减反射结构朝向成像面并连接所述多个凸块结构的所述至少一第一减反射结构。通过塑胶镜筒于像侧端也具有减反射结构的设计,可进一步减少在像侧端所产生的杂散光,进而提高成像品质。请参照图3,绘示有依照本实用新型第一实施例中,塑胶镜筒10于像侧端1002所包含的第三减反射结构130的示意图。上述第一至第三减反射结构以谷形结构为例,但本实用新型不以此为限。在部分实施例中,第一至第三减反射结构的其中任一者也可改为具有粗糙化的表面来达到减反射的效果,其中粗糙化的表面可由喷砂、蚀刻等减法工艺或可由转印、镀膜等加法工艺所制造而成。请参照图16,绘示有依照本实用新型第四实施例中,凸块结构1100第二减反射结构4105具有粗糙化的表面,其中图16以网点来表示粗糙化表面。
本实用新型所揭露的成像镜头中,更可包含至少一驱动组件。塑胶镜筒更可包含至少一安装结构,且所述至少一安装结构设置于塑胶镜筒的一外侧面并且以远离光轴的方向凸出。所述至少一驱动组件可包含一线圈以及一磁性元件,线圈与磁性元件的其中一者可设置于所述至少一安装结构,且线圈与磁性元件相对设置。线圈与磁性元件可用以驱动成像镜头移动或转动;借此,可使得驱动组件通过线圈与磁性元件之间的电磁交互作用所产生的电磁力,来达成自动对焦及光学稳定的效果;此外,通过将成像镜头与驱动组件整合成一体式的设计,可更进一步地缩小整体的体积。其中,线圈可设置于所述至少一安装结构,而磁性元件相对线圈设置;或者,磁性元件可设置于所述至少一安装结构,而线圈相对磁性元件设置。其中,所述至少一驱动组件的数量可为两个,所述至少一安装结构的数量可为两个,且所述两个安装结构可分别对称光轴地位在塑胶镜筒的相对两侧以分别供所述两个驱动组件设置于上;借此,可使得驱动组件提供更平顺的电磁力。请参照图7,绘示有依照本实用新型第二实施例中,设置于塑胶镜筒20的两个安装结构240的两个线圈2401,以及分别相对两个线圈2401设置的两个磁性元件2402。
本实用新型所揭露的成像镜头中,更可包含至少一胶体,所述至少一胶体环绕光轴设置,且所述至少一胶体较所述多个光学元件周边区域靠近成像面。借此,可以胶体发挥等同固定环的固定光学元件的效果,能较固定环节省所占厚度并能同时达到保护光学元件周边区域的功效。请参照图10与图11,绘示有依照本实用新型第三实施例中,环绕光轴301排列设置的胶体36。
所述多个凸块结构沿平行于光轴方向的实体长度为H,成像镜头沿平行于光轴方向的实体长度为L,其可满足下列条件:5%≤H/L×100%≤30%。通过限制凸块结构相较于成像镜头实体长度的比例,可提升塑胶镜筒的成型良品率。其中,也可满足下列条件:0.3[毫米]≤H≤1.3[毫米]。在本说明书中,所谓的「实体长度」指实际上的物体所占物理区域的长度。因此,「成像镜头的实体长度」并不将成像面所位于的区域计算在内。请参照图1、图6、图10与图14,分别绘示有依照本实用新型第一至第四实施例中,参数H与L的示意图。
从所述多个凸块结构到光轴之间在垂直于光轴方向上的连线与从成像面的矩形内角到光轴之间在垂直于光轴方向上的连线的最小夹角为θ1,其可满足下列条件:5[度]≤θ1≤50[度]。借此,当成像镜头组装到一取像装置时,由于成像镜头与取像装置之间的组装公差过大而造成的非预期内杂散光便可得以避免,进而提升成品良品率。请参照图5、图9、图11与图17,分别绘示有依照本实用新型第一至第四实施例中,参数θ1的示意图。
从所述多个凸块结构的其中相邻两者分别到光轴之间在垂直于光轴方向上的两个连线的最小夹角为θ2,其可满足下列条件:25[度]≤θ2≤150[度]。借此,当成像镜头组装到一取像装置时,由于成像镜头与取像装置之间的组装公差过大而造成的非预期内杂散光便可得以避免,进而提升成品良品率。请参照图5、图9、图11与图17,分别绘示有依照本实用新型第一至第四实施例中,参数θ2的示意图。
成像面至光轴在垂直于光轴方向上的最大距离为IMGH,成像镜头的一物侧端至成像面于光轴方向上的距离为TTL,成像镜头的焦距为EFL,其可满足下列条件:0.6<IMGH/[(TTL+EFL)/2]<1.7。借此,当成像镜头的尺寸和焦距以及感光元件的大小匹配于此范围的情况下,可进一步凸显凸块结构的效果,使其发挥减反射面的功效。其中,也可满足下列条件:0.65<IMGH/[(TTL+EFL)/2]<1.65。其中,也可满足下列条件:0.7≤IMGH/[(TTL+EFL)/2]≤1.2。在本说明书中,所谓的「成像镜头的物侧端」指成像镜头所包含的元件当中,最靠近物侧的元件的物侧端,其可以是塑胶镜筒的物侧端、光学元件的物侧端,甚至是驱动组件的物侧端。请参照图1、图6、图10与图14,分别绘示有依照本实用新型第一至第四实施例中,参数TTL的示意图;请参照图5、图9、图11与图17,分别绘示有依照本实用新型第一至第四实施例中,参数IMGH的示意图,其中在上述四个实施例当中,皆是以塑胶镜筒10、20、30、40的物侧端1001、2001、3001、4001来当作成像镜头1、2、3、4的物侧端。
上述本实用新型成像镜头中的各技术特征皆可组合配置,而达到对应的功效。
本实用新型可适当设置一可变孔径元件,该可变孔径元件可为机械构件或光线调控元件,其可以电或电信号控制孔径的尺寸与形状。该机械构件可包含叶片组、屏蔽板等可动件;该光线调控元件可包含滤光元件、电致变色材料、液晶层等遮蔽材料。该可变孔径元件可通过控制影像的进光量或曝光时间,强化影像调节的能力。
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1至图5,其中图1绘示依照本实用新型第一实施例的成像镜头的侧视剖面示意图,图2绘示图1的成像镜头的立体示意图,图3绘示图2的成像镜头的AA区域的局部放大示意图,图4绘示图2的成像镜头的凸块结构的局部放大示意图,且图5绘示图1的成像镜头的像侧视角示意图。
在本实施例中,成像镜头1具有一光轴101以及一成像面102。光轴101通过成像面102的几何中心,且成像面102的外观如图5所示呈矩形。成像镜头1包含一塑胶镜筒10以及多个光学元件12,塑胶镜筒10环绕光轴101,光学元件12收纳于塑胶镜筒10,且光轴101通过光学元件12。其中,光学元件12例如包含透镜、遮光板、光圈、光阑、间隔环与固定环等等,本实用新型不以此为限。
塑胶镜筒10具有朝向物侧(如,图1图纸的左侧)的一物侧端1001以及朝向像侧(如,图1图纸的右侧)与成像面102的一像侧端1002。如图5所示,从像侧观察成像镜头1,塑胶镜筒10于像侧端1002的截面呈圆形的外观。
塑胶镜筒10包含一像侧部110以及一物侧开孔120。像侧部110位于像侧端1002且位于成像面102与物侧开孔120之间。物侧开孔120位于物侧端1001,且光轴101通过物侧开孔120。物侧开孔120可作为成像镜头1的光圈,以供光线射入塑胶镜筒10中的光学元件12。
像侧部110包含四个凸块结构1100,且凸块结构1100在相对于光轴101的方位上两两相对设置。具体来说,凸块结构1100呈弧形地环绕光轴101并且与光轴101呈轴对称地排列设置。凸块结构1100朝向成像面102延伸。每一凸块结构1100具有一内侧面1101、一外侧面1102以及两个减反射面1103。每一内侧面1101面向光轴101。外侧面1102与内侧面1101分别相对设置,且外侧面1102分别较内侧面1101远离光轴101。减反射面1103沿着朝向成像面102的方向延伸;或者也可以说,减反射面1103的面延伸方向朝向成像面102。并且,减反射面1103连接于内侧面1101与外侧面1102之间。
每一凸块结构1100包含两个第一减反射结构1104以及一个第二减反射结构1105。第一减反射结构1104分别设置于减反射面1103上。第二减反射结构1105分别设置于内侧面1101上,且第二减反射结构1105连接于第一减反射结构1104之间。
每一第一减反射结构1104包含多个条状凸起1104a,条状凸起1104a沿光轴101的方向并排设置,且条状凸起1104a在平行于光轴101方向上的截面呈圆弧形的外观。这些并排设置的条状凸起1104a形成谷形结构VS,并且任两个相邻的条状凸起1104a之间形成一减反射沟槽RG。
每一第二减反射结构1105包含多个条状凸起1105a,条状凸起1105a从物侧开孔120至像侧部110的方向延伸地并排设置,且条状凸起1105a在垂直于光轴101方向上的截面呈三角形的外观。这些并排设置的条状凸起1105a也形成谷形结构VS,并且任两个相邻的条状凸起1105a之间形成一减反射沟槽RG。此外,彼此连接的两个第一减反射结构1104与一个第二减反射结构1105在垂直于光轴101的截面上形成U字形。
塑胶镜筒10于像侧端1002还包含第三减反射结构130,且第三减反射结构130包含多个条状凸起130a。部分第三减反射结构130的条状凸起130a沿垂直于光轴101的方向延伸地位于朝向成像面102的表面上并连接凸块结构1100的第一减反射结构1104的条状凸起1104a,而其他部分第三减反射结构130的条状凸起130a从物侧开孔120至像侧部110的方向延伸地位于朝向光轴101的表面上并连接凸块结构1100的第二减反射结构1105的条状凸起1105a。条状凸起130a的截面呈三角形的外观,这些条状凸起130a并排设置也形成谷形结构VS,并且任两个相邻的条状凸起130a之间形成一减反射沟槽RG。
上述第一减反射结构1104的条状凸起1104a类似于如图24所示的呈圆弧形外观截面的条状凸起7104a,而第二减反射结构1105的条状凸起1105a与第三减反射结构130的条状凸起130a类似于如图22所示的呈三角形外观截面的条状凸起5104a,但本实用新型不以此为限。第一减反射结构1104也可包含如图22、23、26或图25所示的其他实施例的条状凸起5104a、6104a、9104a或锥状凸起8104b,而第二减反射结构1105或第三减反射结构130也可包含如图23、24、26或图25所示的其他实施例的条状凸起6104a、7104a、9104a或锥状凸起8104b。
光学元件12包含一最像侧光学元件1201,最像侧光学元件1201为一片光学透镜,且最像侧光学元件1201较塑胶镜筒10内其他光学元件更接近成像面102。凸块结构1100在沿平行于光轴101方向上较最像侧光学元件1201靠近成像面102。
成像镜头1还包含滤光元件18。滤光元件18的材质为玻璃,其设置于最像侧光学元件1201及成像面102之间,并不影响成像镜头1的焦距。
凸块结构1100沿平行于光轴101方向的实体长度为H,成像镜头1沿平行于光轴101方向的实体长度为L,其满足下列条件:H=0.8[毫米];L=6.97[毫米];以及H/L×100%=11.5%。
从凸块结构1100到光轴101之间在垂直于光轴101方向上的连线与从成像面102的矩形内角到光轴101之间在垂直于光轴101方向上的连线的最小夹角为θ1,其满足下列条件:θ1=16[度]。
从凸块结构1100的其中相邻两者分别到光轴101之间在垂直于光轴101方向上的两个连线的最小夹角为θ2,其满足下列条件:θ2=49[度]。
成像面102至光轴101在垂直于光轴101方向上的最大距离为IMGH,成像镜头1的物侧端(在本实施例中,即塑胶镜筒10的物侧端1001)至成像面102于光轴101方向上的距离为TTL,成像镜头1的焦距为EFL,其满足下列条件:IMGH=6.24[毫米];TTL=7.8[毫米];EFL=5.2[毫米];以及IMGH/[(TTL+EFL)/2]=0.96。
<第二实施例>
请参照图6至图9,其中图6绘示依照本实用新型第二实施例的成像镜头的侧视剖面示意图,图7绘示图6的成像镜头的立体示意图,图8绘示图7的成像镜头的BB区域的局部放大示意图,且图9绘示图6的成像镜头的像侧视角示意图。
在本实施例中,成像镜头2具有一光轴201以及一成像面202。光轴201通过成像面202的几何中心,且成像面202的外观如图9所示呈矩形。成像镜头2包含一塑胶镜筒20、多个光学元件22以及两个驱动组件24,塑胶镜筒20环绕光轴201,光学元件22收纳于塑胶镜筒20,光轴201通过光学元件22,且驱动组件24设置于塑胶镜筒20的外侧。其中,光学元件22例如包含透镜、遮光板、光圈、光阑、间隔环与固定环等等,本实用新型不以此为限。
塑胶镜筒20具有朝向物侧(如,图6图纸的左侧)的一物侧端2001以及朝向像侧(如,图6图纸的右侧)与成像面202的一像侧端2002。如图9所示,从像侧观察成像镜头2,塑胶镜筒20于像侧端2002的截面呈具倒角的方形的外观。
塑胶镜筒20包含一像侧部210以及一物侧开孔220。像侧部210位于像侧端2002且位于成像面202与物侧开孔220之间。物侧开孔220位于物侧端2001,且光轴201通过物侧开孔220。物侧开孔220可作为成像镜头2的光圈,以供光线射入塑胶镜筒20中的光学元件22。
像侧部210包含四个凸块结构2100,且凸块结构2100在相对于光轴201的方位上两两相对设置。具体来说,凸块结构2100环绕光轴201。凸块结构2100朝向成像面202延伸。每一凸块结构2100具有一内侧面2101、一外侧面2102以及两个减反射面2103。每一内侧面2101面向光轴201。外侧面2102与内侧面2101分别相对设置,且外侧面2102分别较内侧面2101远离光轴201。减反射面2103沿着朝向成像面202的方向延伸;或者也可以说,减反射面2103的面延伸方向朝向成像面202。并且,减反射面2103连接于内侧面2101与外侧面2102之间。
每一凸块结构2100包含两个第一减反射结构2104以及一个第二减反射结构2105。第一减反射结构2104分别设置于减反射面2103上。第二减反射结构2105设置于内侧面2101上,且第二减反射结构2105连接于第一减反射结构2104之间。
每一第一减反射结构2104包含多个条状凸起2104a,条状凸起2104a从物侧开孔220至像侧部210的方向延伸地并排设置,且条状凸起2104a在垂直于光轴201方向上的截面呈三角形的外观。这些并排设置的条状凸起2104a形成谷形结构VS,并且任两个相邻的条状凸起2104a之间形成一减反射沟槽RG。
每一第二减反射结构2105包含多个条状凸起2105a,条状凸起2105a沿着以光轴201为轴心的圆周方向延伸地并排设置,且条状凸起2105a从物侧开孔220至像侧部210方向上的截面呈三角形的外观。这些并排设置的条状凸起2105a也形成谷形结构VS,并且任两个相邻的条状凸起2105a之间形成一减反射沟槽RG。此外,彼此连接的两个第一减反射结构2104与第二减反射结构2105在垂直于光轴201的截面上形成U字形。
塑胶镜筒20于像侧端2002还包含第三减反射结构230,且第三减反射结构230包含多个条状凸起230a。第三减反射结构230的条状凸起230a沿着以光轴201为轴心的圆周方向延伸地位于朝向光轴201的表面上并连接凸块结构2100的第二减反射结构2105的条状凸起2105a。条状凸起230a的截面呈三角形的外观,这些条状凸起230a并排设置也形成谷形结构VS,并且任两个相邻的条状凸起230a之间形成一减反射沟槽RG。
上述第一减反射结构2104的条状凸起2104a、第二减反射结构2105的条状凸起2105a与第三减反射结构230的条状凸起230a类似于如图22所示的呈三角形外观截面的条状凸起5104a,但本实用新型不以此为限。第一减反射结构2104、第二减反射结构2105或第三减反射结构230也可包含如图23、24、26或图25所示的其他实施例的条状凸起6104a、7104a、9104a或锥状凸起8104b。
光学元件22包含一最像侧光学元件2201,最像侧光学元件2201为一片光学透镜,且最像侧光学元件2201较塑胶镜筒20内其他光学元件更接近成像面202。凸块结构2100在沿平行于光轴201方向上较最像侧光学元件2201靠近成像面202。
塑胶镜筒20还包含两个安装结构240,且安装结构240对称光轴201相对地设置于塑胶镜筒20的外侧面250并且以远离光轴201的方向凸出。驱动组件24包含两个线圈2401以及两个磁性元件2402,线圈2401设置于安装结构240,且磁性元件2402与线圈2401相对设置。线圈2401与磁性元件2402能通过电磁交互作用来产生电磁力,以驱动成像镜头2沿光轴201方向移动,或者以垂直于光轴201的方向移动及转动。
成像镜头2还包含滤光元件28。滤光元件28的材质为玻璃,其设置于最像侧光学元件2201及成像面202之间,并不影响成像镜头2的焦距。
凸块结构2100沿平行于光轴201方向的实体长度为H,成像镜头2沿平行于光轴201方向的实体长度为L,其满足下列条件:H=0.855[毫米];L=7.5[毫米];以及H/L×100%=11.4%。
从凸块结构2100到光轴201之间在垂直于光轴201方向上的连线与从成像面202的矩形内角到光轴201之间在垂直于光轴201方向上的连线的最小夹角为θ1,其满足下列条件:θ1=8[度]。
从凸块结构2100的其中相邻两者分别到光轴201之间在垂直于光轴201方向上的两个连线的最小夹角为θ2,其满足下列条件:θ2=88[度]。
成像面202至光轴201在垂直于光轴201方向上的最大距离为IMGH,成像镜头2的物侧端(在本实施例中,即塑胶镜筒20的物侧端2001)至成像面202于光轴201方向上的距离为TTL,成像镜头2的焦距为EFL,其满足下列条件:IMGH=6.4[毫米];TTL=9.4[毫米];EFL=7.74[毫米];以及IMGH/[(TTL+EFL)/2]=0.75。
<第三实施例>
请参照图10至图13,其中图10绘示依照本实用新型第三实施例的成像镜头的侧视剖面示意图,图11绘示图10的成像镜头的像侧视角示意图,图12绘示图10的成像镜头于另一视角的侧视剖面示意图,且图13绘示图10的成像镜头的凸块结构的局部放大示意图。
在本实施例中,成像镜头3具有一光轴301以及一成像面302。光轴301通过成像面302的几何中心,且成像面302的外观如图11所示呈矩形。成像镜头3包含一塑胶镜筒30以及多个光学元件32,塑胶镜筒30环绕光轴301,光学元件32收纳于塑胶镜筒30,且光轴301通过光学元件32。其中,光学元件32例如包含透镜、遮光板、光圈、光阑、间隔环与固定环等等,本实用新型不以此为限。
塑胶镜筒30具有朝向物侧(如,图10图纸的左侧)的一物侧端3001以及朝向像侧(如,图10图纸的右侧)与成像面302的一像侧端3002。如图11所示,从像侧观察成像镜头3,塑胶镜筒30于像侧端3002的截面呈长圆形的外观。
塑胶镜筒30包含一像侧部310以及一物侧开孔320。像侧部310位于像侧端3002且位于成像面302与物侧开孔320之间。物侧开孔320位于物侧端3001,且光轴301通过物侧开孔320。物侧开孔320可作为成像镜头3的光圈,以供光线射入塑胶镜筒30中的光学元件32。
像侧部310包含两个凸块结构3100,且凸块结构3100在相对于光轴301的方位上相对设置。具体来说,凸块结构3100呈长条状地环绕光轴301并且与光轴301呈轴对称地排列设置。凸块结构3100朝向成像面302延伸。每一凸块结构3100具有一内侧面3101、一外侧面3102以及两个减反射面3103。每一内侧面3101面向光轴301。外侧面3102与内侧面3101分别相对设置,且外侧面3102分别较内侧面3101远离光轴301。减反射面3103沿着朝向成像面302的方向延伸;或者也可以说,减反射面3103的面延伸方向朝向成像面302。并且,减反射面3103连接于内侧面3101与外侧面3102之间。
每一凸块结构3100包含两个第一减反射结构3104以及一个第二减反射结构3105。第一减反射结构3104分别设置于减反射面3103上。第二减反射结构3105分别设置于内侧面3101上,且第二减反射结构3105连接于第一减反射结构3104之间。
每一第一减反射结构3104包含多个条状凸起3104a,条状凸起3104a沿光轴301的方向并排设置,且条状凸起3104a在平行于光轴301方向上的截面呈圆弧形的外观。这些并排设置的条状凸起3104a形成谷形结构VS,并且任两个相邻的条状凸起3104a之间形成一减反射沟槽RG。
每一第二减反射结构3105包含多个条状凸起3105a,条状凸起3105a沿垂直于光轴301的方向延伸地并排设置,且条状凸起3105a在垂直于光轴301方向上的截面呈圆弧形的外观。这些并排设置的条状凸起3105a也形成谷形结构VS,并且任两个相邻的条状凸起3105a之间形成一减反射沟槽RG。此外,彼此连接的两个第一减反射结构3104与第二减反射结构3105在垂直于光轴301的截面上形成U字形。
上述第一减反射结构3104的条状凸起3104a与第二减反射结构3105的条状凸起3105a类似于如图24所示之呈圆弧形外观截面的条状凸起7104a,但本实用新型不以此为限。第一减反射结构3104或第二减反射结构3105也可包含如图22、23、26或图25所示的其他实施例的条状凸起5104a、6104a、9104a或锥状凸起8104b。
光学元件32包含一最像侧光学元件3201,最像侧光学元件3201为一片光学透镜,且最像侧光学元件3201较塑胶镜筒30内其他光学元件更接近成像面302。凸块结构3100在沿平行于光轴301方向上较最像侧光学元件3201靠近成像面302。
成像镜头3还包含两个胶体36,胶体36对称且环绕光轴301相对地设置于两个凸块结构3100之间,且胶体36在沿平行于光轴301方向上位于周边区域的最像侧光学元件3201与凸块结构3100之间。
凸块结构3100沿平行于光轴301方向的实体长度为H,成像镜头3沿平行于光轴301方向的实体长度为L,其满足下列条件:H=1.1[毫米];L=6.83[毫米];以及H/L×100%=16.1%。
从凸块结构3100到光轴301之间在垂直于光轴301方向上的连线与从成像面302的矩形内角到光轴301之间在垂直于光轴301方向上的连线的最小夹角为θ1,其满足下列条件:θ1=14[度]。
从凸块结构3100的其中相邻两者分别到光轴301之间在垂直于光轴301方向上的两个连线的最小夹角为θ2,其满足下列条件:θ2=102[度]。
成像面302至光轴301在垂直于光轴301方向上的最大距离为IMGH,成像镜头3的物侧端(在本实施例中,即塑胶镜筒30的物侧端3001)至成像面302于光轴301方向上的距离为TTL,成像镜头3的焦距为EFL,其满足下列条件:IMGH=6.5[毫米];TTL=7.8[毫米];EFL=6.72[毫米];以及IMGH/[(TTL+EFL)/2]=0.90。
<第四实施例>
请参照图14至图17,其中图14绘示依照本实用新型第四实施例的成像镜头的侧视剖面示意图,图15绘示图14的成像镜头的立体示意图,图16绘示图15的成像镜头的DD区域的局部放大示意图,且图17绘示图14的成像镜头的像侧视角示意图。
在本实施例中,成像镜头4具有一光轴401以及一成像面402。光轴401通过成像面402的几何中心,且成像面402的外观如图17所示呈矩形。成像镜头4包含一塑胶镜筒40以及多个光学元件42,塑胶镜筒40环绕光轴401,光学元件42收纳于塑胶镜筒40,且光轴401通过光学元件42。其中,光学元件42例如包含透镜、遮光板、光圈、光阑、间隔环与固定环等等,本实用新型不以此为限。
塑胶镜筒40具有朝向物侧(如,图14图纸的左侧)的一物侧端4001以及朝向像侧(如,图14图纸的右侧)与成像面402的一像侧端4002。如图17所示,从像侧观察成像镜头4,塑胶镜筒40于像侧端4002的截面呈圆形的外观。
塑胶镜筒40包含一像侧部410以及一物侧开孔420。像侧部410位于像侧端4002且位于成像面402与物侧开孔420之间。物侧开孔420位于物侧端4001,且光轴401通过物侧开孔420。物侧开孔420可作为成像镜头4的光圈,以供光线射入塑胶镜筒40中的光学元件42。
像侧部410包含两个凸块结构4100,且凸块结构4100在相对于光轴401的方位上相对设置。具体来说,凸块结构4100呈弧形地环绕光轴401并且与光轴401呈轴对称地排列设置。凸块结构4100朝向成像面402延伸。每一凸块结构4100具有一内侧面4101、一外侧面4102以及一减反射面4103。每一内侧面4101面向光轴401。外侧面4102与内侧面4101分别相对设置,且外侧面4102分别较内侧面4101远离光轴401。减反射面4103沿着朝向成像面402的方向延伸;或者也可以说,减反射面4103的面延伸方向朝向成像面402。并且,减反射面4103连接于内侧面4101与外侧面4102之间。
每一凸块结构4100包含一个第一减反射结构4104以及一个第二减反射结构4105。第一减反射结构4104分别设置于减反射面4103上。第二减反射结构4105分别设置于内侧面4101上。
每一第一减反射结构4104包含多个条状凸起4104a,条状凸起4104a从物侧开孔420至像侧部410的方向延伸地并排设置,且条状凸起4104a在垂直于光轴401方向上的截面呈三角形的外观。这些并排设置的条状凸起4104a形成谷形结构VS,并且任两个相邻的条状凸起4104a之间形成一减反射沟槽RG。
每一第二减反射结构4105具有粗糙化的表面来达到与减反射沟槽RG相同的减反射效果,其中第二减反射结构4105的粗糙化的表面可由喷砂、蚀刻等减法工艺或可由转印、镀膜等加法工艺所制造而成。
上述第一减反射结构4104的条状凸起4104a类似于如图22所示的呈三角形外观截面的条状凸起5104a,但本实用新型不以此为限。第一减反射结构4104也可包含如图23、24、26或图25所示的其他实施例的条状凸起6104a、7104a、9104a或锥状凸起8104b。
光学元件42包含一最像侧光学元件4201,最像侧光学元件4201为一片光学透镜,且最像侧光学元件4201较塑胶镜筒40内其他光学元件更接近成像面402。凸块结构4100在沿平行于光轴401方向上较最像侧光学元件4201靠近成像面402。
成像镜头4还包含滤光元件48。滤光元件48的材质为玻璃,其设置于最像侧光学元件4201及成像面402之间,并不影响成像镜头4的焦距。
凸块结构4100沿平行于光轴401方向的实体长度为H,成像镜头4沿平行于光轴401方向的实体长度为L,其满足下列条件:H=0.54[毫米];L=3.80[毫米];以及H/L×100%=14.2%。
从凸块结构4100到光轴401之间在垂直于光轴401方向上的连线与从成像面402的矩形内角到光轴401之间在垂直于光轴401方向上的连线的最小夹角为θ1,其满足下列条件:θ1=11[度]。
从凸块结构4100的其中相邻两者分别到光轴401之间在垂直于光轴401方向上的两个连线的最小夹角为θ2,其满足下列条件:θ2=114[度]。
成像面402至光轴401在垂直于光轴401方向上的最大距离为IMGH,成像镜头4的物侧端(在本实施例中,即塑胶镜筒40的物侧端4001)至成像面402于光轴401方向上的距离为TTL,成像镜头4的焦距为EFL,其满足下列条件:IMGH=3.261[毫米];TTL=4.65[毫米];EFL=4.58[毫米];以及IMGH/[(TTL+EFL)/2]=0.71。
<第五实施例>
请参照图18,绘示依照本实用新型第五实施例的一种取像装置的立体示意图。在本实施例中,取像装置5为一相机模块。取像装置5包含上述第二实施例的成像镜头2、电子感光元件51以及影像稳定模块(未另绘示)。取像装置5也可改为配置上述其他实施例的成像镜头,本实用新型并不以此为限。取像装置5利用成像镜头2聚光产生影像,并配合成像镜头2的驱动组件24进行影像对焦,最后成像于电子感光元件51并且能作为影像资料输出。
驱动组件24可具有自动对焦(Auto-Focus)功能,其驱动方式除了上述第二实施例的线圈2401与磁性元件2402之间通过电磁交互作用来产生电磁力之外,也可使用如音圈马达(Voice Coil Motor,VCM)、微机电系统(Micro Electro-Mechanical Systems,MEMS)、压电系统(Piezoelectric)、以及记忆金属(Shape Memory Alloy)等驱动系统。驱动组件24可让成像镜头2取得较佳的成像位置,可提供被摄物于不同物距的状态下,皆能拍摄清晰影像。此外,取像装置5搭载一感光度佳及低杂讯的电子感光元件51(如CMOS、CCD)设置于成像镜头2的成像面202(标示于图6),可真实呈现成像镜头2的良好成像品质。
影像稳定模块例如为加速计、陀螺仪或霍尔元件(Hall Effect Sensor)。驱动组件24可搭配影像稳定模块而共同作为一光学防手震装置(Optical Image Stabilization,OIS),通过调整成像镜头2不同轴向的变化以补偿拍摄瞬间因晃动而产生的模糊影像,或利用影像软件中的影像补偿技术,来提供电子防手震功能(Electronic ImageStabilization,EIS),进一步提升动态以及低照度场景拍摄的成像品质。
<第六实施例>
请参照图19至图21,其中图19绘示依照本实用新型第六实施例的一种电子装置的一侧的立体示意图,图20绘示图19的电子装置的另一侧的立体示意图,且图21绘示图19的电子装置的系统方块图。
在本实施例中,电子装置6为一移动装置,其中移动装置可以是智慧型手机、相机或飞行器等等,本实用新型不以此为限。电子装置6包含取像装置5’、取像装置6a、取像装置6b、取像装置6c、取像装置6d、闪光灯模块62、对焦辅助模块63、影像信号处理器64(ImageSignal Processor)、使用者接口65以及影像软件处理器66。
取像装置5’、取像装置6a及取像装置6b皆配置于电子装置6的同一侧。取像装置6c、取像装置6d及使用者接口65皆配置于电子装置6的另一侧,并且使用者接口65为显示装置,以使取像装置6c及取像装置6d可作为前置镜头以提供自拍功能,但本实用新型并不以此为限。
取像装置5’类似于取像装置5,但取像装置5’较取像装置5再多一个成像镜头。具体来说,取像装置5’为包含两个成像镜头的双镜头取像装置,其中一个成像镜头为如上所述第二实施例的成像镜头2,而另一个成像镜头为成像镜头2’。取像装置5’在这样双镜头的配置下,成像镜头2’可以类似于成像镜头2,并且成像镜头2’可共用成像镜头2的其中一个磁性元件2402。也就是说,成像镜头2’的磁性元件2402’数量可较线圈2401’的数量还少一个。取像装置5’可通过两个成像镜头2、2’同时取像,以生成三维立体图像,或可以对不同的物体聚焦;或者,取像装置5’可通过单一成像镜头2或2’来取像,以生成二维平面图像。上述取像装置5’以包含两个类似的成像镜头2、2’为例,但本实用新型不以此为限。若以取像装置包含两个不同的成像镜头为例,不同的两个成像镜头可配合以产生变焦的效果,或者可同时搜集可见光源及红外光源。
此外,取像装置6a、取像装置6b、取像装置6c及取像装置6d皆可包含本实用新型的成像镜头且皆可具有与取像装置5类似的结构配置。详细来说,取像装置6a包含上述第一实施例的成像镜头1、电子感光元件61a以及影像稳定模块(未另绘示);取像装置6c类似于取像装置5’为包含两个成像镜头2、2’的双镜头取像装置;取像装置6b及取像装置6d各可包含一成像镜头、一电子感光元件以及一影像稳定模块。其中,取像装置6b及取像装置6d的成像镜头各可包含例如为本实用新型的多个光学元件的一光学镜组、例如为本实用新型的塑胶镜筒的用于承载光学镜组的一镜筒以及一支持装置。
取像装置5’与取像装置6c各为一个双镜头取像装置,取像装置6a为一超广角取像装置,取像装置6b为一望远取像装置,且取像装置6d为一飞时测距(Time of Flight,ToF)取像装置。本实施例的取像装置5’、取像装置6a与取像装置6b具有相异的视角,使电子装置6可提供不同的放大倍率,以达到光学变焦的拍摄效果。另外,取像装置6d可取得影像的深度资讯。上述电子装置6以包含多个取像装置5’、6a、6b、6c、6d为例,但取像装置的数量与配置并非用以限制本实用新型。
当使用者拍摄被摄物OBJ时,电子装置6利用取像装置5’、取像装置6a或取像装置6b聚光取像,启动闪光灯模块62进行补光,并使用对焦辅助模块63提供的被摄物OBJ的物距资讯进行快速对焦,再加上影像信号处理器64进行影像最佳化处理,来进一步提升成像镜头所产生的影像品质。对焦辅助模块63可采用红外线或雷射对焦辅助系统来达到快速对焦。
此外,电子装置6也可利用取像装置6c或取像装置6d进行拍摄。当取像装置6c或取像装置6d进行拍摄时,可有一提示灯6e发光以提醒使用者电子装置6正在拍摄中。使用者接口65可采用触控屏幕或实体拍摄按钮651,配合影像软件处理器66的多样化功能进行影像拍摄以及影像处理。经由影像软件处理器66处理后的影像可显示于使用者接口65。使用者还可通过使用者接口65的影像回放按键652重播先前拍摄的影像,也可通过取像装置切换按键653以选取适合的取像装置来进行拍摄,还可通过集成选单按键654来对当下的拍摄场景进行适合的拍摄条件调整。此外,使用者接口65还具有悬浮视窗655以供使用者同步执行拍摄以外的应用程式。
进一步来说,电子装置6还包含一电路板67,且电路板67承载多个电子元件68。取像装置5’、6a、6b、6c、6d通过电路板67上的连结器671电性连接电子元件68,其中电子元件68可包含一信号发射模块681,可通过信号发射模块681将影像传递至其他电子装置或是云端储存。其中,信号发射模块681可以是无线网路技术(Wireless Fidelity,WiFi)模块、蓝牙模块、红外线模块、网路服务模块或上述多种信号发射的集成模块,本实用新型不以此为限。
电子元件68也可包含存储器682、随机存取存储器683以储存影像信号、陀螺仪684、位置定位器685以利电子装置6的导航或定位。在本实施例中,影像信号处理器64、影像软件处理器66与随机存取存储器683整合成一个单芯片系统69,但本实用新型不以此配置为限。在部分其他实施例中,电子元件也可以整合于取像装置或也可设置于多个电路板的其中一者。
本实用新型的成像镜头1~4不以应用于移动装置为限。成像镜头1~4更可视需求应用于移动对焦的系统,并兼具优良像差修正与良好成像品质的特色。举例来说,成像镜头1~4可多方面应用于三维(3D)影像撷取、数位相机、移动装置、平板计算机、智慧型电视、网路监控设备、行车记录仪、倒车显影装置、多镜头装置、辨识系统、体感游戏机与穿戴式装置等电子装置中。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。
虽然本实用新型以前述的实施例揭露如上,然而这些实施例并非用以限定本实用新型。在不脱离本实用新型的精神和范围内,所为的更动与润饰,均属本实用新型的专利保护范围。关于本实用新型所界定的保护范围请参考所附的权利要求。

Claims (15)

1.一种成像镜头,其特征在于,具有一光轴以及一成像面,所述光轴通过所述成像面,且所述成像镜头包含:
一塑胶镜筒,环绕所述光轴,所述塑胶镜筒包含一像侧部以及一物侧开孔,所述像侧部位于所述成像面与所述物侧开孔之间,且所述光轴通过所述物侧开孔;
其中,所述像侧部包含多个凸块结构,所述凸块结构环绕所述光轴设置并且朝向所述成像面延伸,且每一所述凸块结构具有:
一内侧面,面向所述光轴;
一外侧面,与所述内侧面相对设置,且所述外侧面较所述内侧面远离所述光轴;以及
至少一减反射面,沿着朝向所述成像面的方向延伸,且所述至少一减反射面连接所述内侧面与所述外侧面;
其中,每一所述凸块结构包含至少一第一减反射结构,且所述至少一第一减反射结构设置于所述至少一减反射面上。
2.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述凸块结构的数量为两个,且两个所述凸块结构在相对于所述光轴的方位上相对设置。
3.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述凸块结构沿平行于所述光轴方向的实体长度为H,所述成像镜头沿平行于所述光轴方向的实体长度为L,其满足下列条件:
5%≤H/L×100%≤30%。
4.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,每一所述凸块结构还包含一第二减反射结构,所述第二减反射结构设置于所述内侧面上,且所述第二减反射结构连接位于所述至少一减反射面上的所述至少一第一减反射结构。
5.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述成像镜头还包含多个光学元件,所述光学元件收纳于所述塑胶镜筒,所述光轴通过所述光学元件,且所述凸块结构较所述光学元件靠近所述成像面。
6.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述成像面的外观呈一矩形,从所述凸块结构到所述光轴之间在垂直于所述光轴方向上的连线与从所述矩形的内角到所述光轴之间在垂直于所述光轴方向上的连线的最小夹角为θ1,其满足下列条件:
5度≤θ1≤50度。
7.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,从所述凸块结构的其中相邻两者分别到所述光轴之间在垂直于所述光轴方向上的两个连线的最小夹角为θ2,其满足下列条件:
25度≤θ2≤150度。
8.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述成像面至所述光轴在垂直于所述光轴方向上的最大距离为IMGH,所述成像镜头的一物侧端至所述成像面于所述光轴方向上的距离为TTL,所述成像镜头的焦距为EFL,其满足下列条件:
0.6<IMGH/[(TTL+EFL)/2]<1.7。
9.根据权利要求8所述的成像镜头,其特征在于,所述成像面至所述光轴在垂直于所述光轴方向上的最大距离为IMGH,所述成像镜头的所述物侧端至所述成像面于所述光轴方向上的距离为TTL,所述成像镜头的焦距为EFL,其满足下列条件:
0.7≤IMGH/[(TTL+EFL)/2]≤1.2。
10.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述至少一第一减反射结构具有多个减反射沟槽且呈一谷形结构。
11.根据权利要求10所述的成像镜头,其特征在于,所述至少一第一减反射结构包含多个条状凸起,所述条状凸起由所述物侧开孔至所述像侧部延伸,所述条状凸起并排设置,并且所述条状凸起形成所述谷形结构。
12.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述塑胶镜筒于一像侧端还包含至少一减反射结构,且所述塑胶镜筒的所述至少一减反射结构朝向所述成像面并连接所述凸块结构的所述至少一第一减反射结构。
13.根据权利要求1所述的成像镜头,还包含至少一驱动组件,其特征在于,所述塑胶镜筒还包含至少一安装结构,所述至少一安装结构设置于所述塑胶镜筒的一外侧面并且以远离所述光轴的方向凸出,所述至少一驱动组件包含一线圈以及一磁性元件,所述线圈与所述磁性元件的其中一者设置于所述至少一安装结构,所述线圈与所述磁性元件相对设置,且所述线圈与所述磁性元件用以驱动所述成像镜头沿所述光轴方向移动。
14.一种取像装置,其特征在于,包含:
根据权利要求1所述的成像镜头。
15.一种电子装置,其特征在于,包含:
根据权利要求14所述的取像装置;以及
一电子感光元件,设置于所述成像镜头的所述成像面上。
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