ES2907810T3 - Enfoque automático y estabilización de imagen óptica en una cámara compacta de plegado - Google Patents

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Abstract

Un módulo de cámara de plegado (100, 200, 1100) que comprende: a) un módulo de lente (104, 204, 1004, 1104) que tiene un eje óptico de lente (206, 1106), y b) un elemento de plegado de la trayectoria óptica (OPFE) (102, 208, 1108) para plegar la luz de una primera trayectoria óptica (205, 1105) a una segunda trayectoria óptica (206, 1106), hacia un sensor de imagen (106, 202, 1102), estando la segunda trayectoria óptica (206, 1106) a lo largo del segundo eje óptico (206, 1106), caracterizado por que el módulo de lente (104, 204, 1004, 1104) está diseñado para ser movido para enfoque automático (AF) a lo largo de una primera dirección sustancialmente paralela al eje óptico de la lente (206, 1106) y para ser movido para estabilización de imagen óptica (OIS) a lo largo de una segunda dirección sustancialmente ortogonal tanto a la primera (205, 1106) y segundos caminos ópticos (206, 1106) para compensar la inclinación del módulo de cámara de plegado (100, 200, 1100) alrededor de la primera dirección, y en donde el OPFE (102, 208, 1108) está diseñado para ser inclinado para OIS alrededor de un eje de inclinación OPFE (102, 208, 1108) que es paralelo a la segunda dirección para compensar la inclinación del módulo de cámara de plegado (100, 200, 1100) alrededor de la segunda dirección.

Description

DESCRIPCIÓN
Enfoque automático y estabilización de imagen óptica en una cámara compacta de plegado
Referencia cruzada a aplicaciones relacionadas
Esta solicitud reivindica la prioridad de las solicitudes de patentes provisionales de los EE. UU. N° 62/148.435 presentadas el 16 de abril de 2015 y N° 62/238.890 presentada el 8 de octubre de 2015, ambas solicitudes tienen el mismo título
Campo de la invención
Las realizaciones descritas en esta memoria se refieren en general a cámaras digitales y en particular a cámaras digitales de lente de plegado y cámaras digitales de apertura dual de una lente de plegado.
Antecedentes de la invención
En los últimos años, los dispositivos móviles como los teléfonos móviles (y en particular los teléfonos inteligentes), las tabletas y los laptops se han hecho omnipresentes. Muchos de estos dispositivos incluyen una o dos cámaras compactas que incluyen, por ejemplo, una cámara principal orientada hacia atrás (es decir, una cámara en la cara trasera del dispositivo, encarada hacia el lado contrario al usuario y que con frecuencia es usada para fotografías casuales) y una cámara encarada hacia delante secundaria (es decir, una cámara situada en la cara delantera del dispositivo y que es utilizada con frecuencia para videoconferencias).
Aunque de naturaleza relativamente compacta, el diseño de la mayoría de estas cámaras es similar a la estructura tradicional de una cámara fotográfica digital, es decir, comprende un módulo de lente (o un conjunto de varios elementos ópticos) situado sobre un sensor de imagen. El módulo de lente refracta los rayos de luz entrantes y los dobla para crear una imagen de una escena en el sensor. Las dimensiones de estas cámaras están determinadas en gran medida por el tamaño del sensor y por la altura de la óptica. Por lo general, éstos están fijados entre sí por medio de la distancia focal ("f”) de la lente y de su campo de visión (FOV) - una lente que tiene la imagen de un determinado FOV en un sensor de un tamaño determinado y tiene una longitud focal específica. Manteniendo el FOV constante, cuanto mayores son las dimensiones del sensor (por ejemplo, en un plano X-Y), mayor es la distancia focal y la altura de la óptica.
En tiempos recientes, se ha sugerido una estructura de "módulo de cámara de plegado" para reducir la altura de una cámara compacta. En la estructura del módulo de cámara de plegado, un elemento de plegado de la trayectoria óptica (denominado en lo sucesivo en esta memoria "OPFE"), por ejemplo, es añadido a un prisma o a un espejo (también denominado en esta memoria "elemento reflectante") para inclinar la dirección de propagación de la luz de forma perpendicular a la superficie posterior del teléfono inteligente y paralela a la superficie posterior del teléfono inteligente. Si el módulo de cámara de plegado es parte de una cámara de apertura dual, esto proporciona una trayectoria óptica doblada a través de un módulo de lente (por ejemplo, una lente Tele). Dicha cámara es denominada en la memoria presente "cámara de apertura dual con lente de plegado" o "cámara de apertura dual con lente de plegado". En general, el módulo de cámara de plegado puede ser incluido en una cámara de múltiples aperturas, por ejemplo, junto con dos módulos de cámara "sin plegado" en una cámara de triple apertura.
Además del módulo de lente y del sensor, las cámaras modernas incluyen en general igualmente un mecanismo de movimiento mecánico (actuación) con dos propósitos principales: enfocar la imagen sobre el sensor y estabilizar la imagen óptica (OIS). Para enfocar, con cámaras más avanzadas, la posición del módulo de lente (o al menos de un elemento de lente del módulo de lente) puede ser cambiada por medio de un actuador y la distancia de enfoque puede ser cambiada según el objeto o la escena capturada.
La tendencia de las cámaras fotográficas digitales es aumentar las capacidades de zoom (por ejemplo, a 5x, 10x o más) y, en las cámaras de teléfonos móviles (y en especial las de los teléfonos inteligentes), reducir el tamaño del píxel del sensor y aumentar el número de píxeles. Estas tendencias dan como resultado una mayor sensibilidad a las sacudidas de la cámara por dos razones: 1) mayor resolución y 2) mayor tiempo de exposición debido a los píxeles más pequeños del sensor. Se requiere un mecanismo OIS para mitigar este efecto.
En cámaras habilitadas para la OIS, la posición lateral del módulo de lente puede ser movida, o todo el módulo de cámara puede ser inclinado de manera rápida para cancelar las sacudidas de la cámara durante la captura de la imagen. Las sacudidas de la cámara desplazan respecto a 6 grados de libertad el módulo de cámara, es decir, movimientos lineales en X-Y-Z, balanceo ("inclinación entorno al" o "inclinación alrededor del") eje X, guiñada (inclinación alrededor del eje Z) y cabeceo (inclinación alrededor del eje Y). Si bien el movimiento lineal en X-Y-Z afecta de manera insignificante a la calidad de la imagen y no tiene que ser compensado, se requiere la compensación de los ángulos de inclinación. Los sistemas OIS mostrados en diseños conocidos (véase, por ejemplo, la patente de los EE. UU. US 20140327965A1) corrigen la guiñada y el cabeceo, pero no el movimiento de balanceo. La patente de los EE. UU. US 20140327965 describe (resumen): el módulo de control de retroalimentación de bucle cerrado de tres ejes para el dispositivo de accionamiento de lentes electromagnéticas comprende un elemento Hall de 6 pines. Dos pines del elemento Hall están acoplados a un módulo de enfoque automático para proporcionar una corriente para impulsar el módulo de enfoque automático para realizar operaciones de enfoque automático a lo largo del eje Z; mientras que otros cuatro pines del elemento Hall están acoplados a una unidad de control. La unidad de control detecta las posiciones axiales X-Y del módulo de enfoque automático en relación con un módulo OIS y genera una señal de control que luego se envía al elemento Hall. Por lo tanto, el elemento Hall no solo puede proporcionar su propia función de control de retroalimentación según la posición axial Z de la lente, sino que también puede controlar el módulo de enfoque automático en función de la señal de control correspondiente a las posiciones axiales XY del módulo de enfoque automático, a fin de lograr el objetivo del control de retroalimentación de circuito cerrado de tres ejes para el dispositivo de accionamiento de lentes electromagnéticas.
El documento WO2014/100516 describe (resumen): algunas realizaciones proporcionan un aparato para controlar el movimiento de un componente de cámara. En algunas realizaciones, el aparato incluye un módulo de actuador. El módulo de actuador incluye una pluralidad de imanes. Cada imán de la pluralidad de imanes está polarizado con dominios magnéticos sustancialmente alineados en la misma dirección a lo largo de cada imán. El aparato incluye además una bobina dispuesta rígidamente alrededor de una lente. Cada imán de la pluralidad de imanes contribuye a las fuerzas para ajustar el enfoque de la lente en base a las fuerzas de Lorentz generadas por la bobina.
La patente de los EE. UU. US 2006/187338 a MAY describe (resumen): un teléfono con cámara incluye una etapa de teléfono para generar señales de voz, un primer sensor de imagen para generar una primera salida de sensor, una primera lente gran angular de distancia focal fija para formar una primera imagen de la escena en el primer sensor de imagen, un segundo sensor de imagen para generar una segunda salida de sensor y un segundo teleobjetivo de distancia focal fija apuntando en la misma dirección que el primer lente y formando una segunda imagen de la misma escena en la segunda imagen sensor. Un elemento de control selecciona la salida del primer sensor del primer sensor de imagen o la salida del segundo sensor del segundo sensor de imagen. Una sección de procesamiento produce las señales de imagen de salida a partir de la salida del sensor seleccionado, y una etapa celular procesa las señales de imagen y voz para su transmisión a través de una red celular.
El documento WO 2014/072818 de CHEO describe (resumen): se describen sistemas de lentes de zoom en miniatura y métodos para fabricarlos. Un sistema ejemplar incluye un primer prisma posicionado para recibir luz incidente desde una entrada al sistema de lentes en miniatura, al menos una primera lente varifocal posicionada para recibir la luz que sale del prisma, al menos una lente base posicionada para recibir la luz después de atravesar la primera lente varifocal, un detector posicionado para recibir la luz después de pasar a través de la lente base, y un primer actuador configurado para mover la primera lente varifocal en al menos una dirección perpendicular al eje de propagación de la luz que pasa a través de la primera lente varifocal. El sistema de lentes en miniatura tiene una pequeña altura z y se puede implementar en dispositivos móviles como teléfonos móviles.
Compendio
La Figura 1 muestra una ilustración esquemática de un diseño que proporciona un módulo de cámara de plegado de "baja altura". La Figura muestra un módulo de cámara de plegado 100 que comprende un OPFE 102, un módulo de lente 104 configurado para contener mecánicamente elementos de la lente en su interior y un sensor de imagen 106.
Un OPFE 102 puede ser, por ejemplo, uno cualquiera de un espejo, un prisma o un prisma cubierto con una superficie reflectante metálica. El OPFE 102 puede ser fabricado a partir de varios materiales que incluyen, por ejemplo, plástico, vidrio, un metal reflectante o una combinación de dos o más de estos materiales. Según algunos ejemplos no limitadores, el módulo de lente de la cámara 100 tiene una distancia focal de 6-15 mm ("lente Tele"), y puede ser instalado en una cámara de apertura dual junto con un segundo módulo de cámara sin plegado que tiene una lente de distancia focal de 3-5 mm ("lente ancha") y un segundo sensor (no mostrado).
La funcionalidad del AF de la lente Tele es conseguida moviendo el módulo 104 de la lente a lo largo del eje Z. El solicitante ha encontrado que la funcionalidad de la OIS para la cámara 100 puede ser conseguida al menos de dos maneras. Para compensar la inclinación de la cámara alrededor del eje Z, el módulo de lente 104 puede ser desplazado en la dirección Y y/o el OPFE 102 puede ser inclinado alrededor del eje Z o del eje X. Sin embargo, el análisis óptico realizado por el solicitante ha demostrado que la inclinación del OPFE alrededor del eje Z introduce además una inclinación no deseable de la imagen alrededor del eje Z (balanceo) sobre el sensor 106. Por tanto, esta solución es insuficiente, ya que contradice el criterio básico en el que se basa la funcionalidad de la OIS y porque aumenta también el tiempo de fusión computacional (necesario para generar una imagen fusionada en una cámara de apertura dual a partir de la fusión de la imagen panorámica, generada por la lente ancha, y una imagen Tele, generada por la lente Tele) debido a la disparidad de imágenes de los sensores Tele y Wide (ancho).
El solicitante ha encontrado además que para compensar la inclinación de la cámara alrededor del eje Y, el módulo de lente puede ser movido en la dirección X y/o el OPFE puede ser inclinado alrededor del eje Y. Sin embargo, el solicitante ha descubierto además que cuando es desplazado el módulo de lente en la dirección X, la altura del módulo aumenta. Desplazar el módulo de lente en la dirección X para la OIS y en la dirección Z para enfocar puede requerir que se aumente la altura del módulo hasta aproximadamente 9-9,5mm para una lente con un diámetro de 6-6,5mm, como es el caso de las soluciones de la OIS conocidas. Este aumento de altura se refleja directamente en el grosor del teléfono y es no deseable de acuerdo con los requisitos de diseño de los teléfonos inteligentes modernos.
En consecuencia, la materia objeto ahora descrita incluye un módulo de cámara de plegado que comprende mecanismos de AF y de la OIS de una manera que permite el mantenimiento de una altura deseada del módulo de cámara de plegado. Además, la incorporación de dichos mecanismos y capacidades no presenta como resultado una penalización de la altura de la cámara. La materia objeto ahora descrita contempla además una cámara de apertura dual de lente de plegado que incorpora dicho módulo de cámara de plegado.
Las realizaciones descritas en esta memoria ilustran módulos de cámara de plegado y cámaras de doble apertura con lente de plegado en las que la funcionalidad de la OIS se divide entre dos elementos ópticos de la siguiente manera: un desplazamiento del módulo de lente de plegado a lo largo de un eje (por ejemplo, el eje Y) y el giro de la OPFE sobre un eje paralelo al mismo eje.
En un aspecto, la presente invención de dirige a un módulo de cámara de plegado, que comprende:
a) un módulo de lente que tiene un eje óptico de lente, y
b) un elemento de plegado del camino óptico (OPFE) para plegar la luz desde un primer camino óptico a un segundo camino óptico hacia un sensor de imagen, siendo el segundo camino óptico a lo largo del eje óptico de la lente, caracterizado por que
el módulo de la lente está diseñado para moverse para el enfoque automático (AF) a lo largo de una primera dirección sustancialmente paralelo a, el eje óptico de lente y se mueve para la estabilización de la imagen óptica (OIS)
a lo largo de la segunda dirección sustancialmente ortogonal a la primera y segunda trayectorias de compensación, para que compense la inclinación del módulo de cámara alrededor de la primera dirección,
y en donde el OPFE está diseñado para inclinarse para OIS alrededor de un eje de inclinación OPFE que es paralelo a la segunda dirección para que compense la inclinación del módulo de cámara plegado alrededor de la segunda dirección.
En una realización de la presente invención, el módulo de cámara de plegado comprende además un subconjunto de accionamiento de lente configurado para accionar el movimiento del módulo de lente en la primera y segunda direcciones y d) un subconjunto de accionamiento del OPFE (260, 260', 290) configurado para inclinar el EPFE alrededor del eje inclinado del OPFE.
En una realización de la presente invención, el módulo de cámara plegado comprende además uno o más sensores de posición que permiten la medición de una posición del módulo de lente a lo largo de las direcciones primera y segunda y la medición de la inclinación OPFE.
En una realización de la presente invención, el módulo de cámara de plegado comprende además un controlador de accionamiento (264, 314) configurado para recibir la entrada de datos indicativa de la inclinación de la cámara de plegado en al menos una dirección y la entrada de datos desde los sensores de posición y para generar, en respuesta a las entradas de datos, instrucciones de movimiento e instrucciones de inclinación a, respectivamente, los subconjuntos de actuación de lente y OPFE.
En una realización de la presente invención, el módulo de cámara de plegado es uno, en donde cada uno de los subconjuntos del accionamiento de la lente y subconjunto del accionamiento del OPFE incluye una pluralidad de miembros colgantes flexibles.
En una realización de la presente invención, el módulo de cámara de plegado es uno, en donde los miembros colgantes flexibles del subconjunto de accionamiento de la lente son paralelos entre sí.
En una realización de la presente invención, el módulo de cámara de plegado es uno en el que el subconjunto de accionamiento de OPFE incluye al menos un par de bobina-imán para accionar la inclinación de OPFE.
En una realización de la presente invención, el módulo de cámara de plegado es uno en el que al menos uno del par de bobina-imán está colocado debajo del OPFE.
En una realización de la presente invención, el módulo de cámara plegado es uno, en el que el OPFE (102, 208, 1108) incluye un prisma o un espejo.
En una realización de la presente invención, el módulo de cámara de plegado es uno, en donde
el subconjunto de accionamiento de la lente incluye una pluralidad de pares de bobina-imán para accionar el movimiento del módulo de lente.
En una realizaciónde la presente invención, el módulo de cámara de plegado es uno, en donde la pluralidad de pares de bobina-imán incluye dos pares de bobina-imán.
En un aspecto, la presente invención está dirigida a un método de providing optical image stabilization (OIS) autofocus (AF) in un módulo de cámara de plegado , comprendiendo el módulo de cámara plegado un módulo de lente que tiene un eje óptico de lente y un elemento de plegado de camino óptico (OPFE) para plegar la luz desde un primer camino óptico a un segundo camino óptico hacia un sensor de imagen a, siendo el segundo camino del eje óptico a lo largo del eje óptico de la lente, comprendiendo el método:
a) mover el módulo de lente para AF a lo largo de una primera dirección sustancialmente paralela al eje óptico de la lente;
b) y caracterizado además por mover el módulo de lente para OIS a lo largo de una segunda dirección sustancialmente ortogonal a los caminos ópticos primero y segundo (206, 1106) para compensar la inclinación del módulo de cámara plegado alrededor de la primera dirección; y
c) inclinar el OPFE para OIS alrededor de un eje de inclinación OPFE que es paralelo a la segunda dirección, para compensar la inclinación del módulo de cámara plegado o alrededor de la segunda dirección.
En una realización de, el el método de la presente invención comprende además hacer funcionar un subconjunto de accionamiento de lentes configurado para accionar el movimiento del módulo de lentes en la primera y segunda direcciones; y hacer funcionar un subconjunto de accionamiento de OPFE configurado para accionar la inclinación del OPFE alrededor del eje de inclinación del OPFE.
En una realización, el método de la presente invención es uno en el que cada uno de los subconjuntos de accionamiento de lente y de accionamiento del OPFE incluye una pluralidad de elementos colgantes flexibles, comprendiendo el método además inclinar los elementos colgantes flexibles del subconjunto de accionamiento OPFE.
En una realización, el método de la presente invención es uno en el que la inclinación del OPFE es alrededor de un eje de bisagra o alrededor de un eje de bisagra virtual.
Descripción breve de los dibujos
Se describen a continuación ejemplos no limitadores de realizaciones descritas en esta memoria haciendo referencia a las Figuras adjuntas a la memoria que se enumeran a continuación de este párrafo. Los dibujos y las descripciones pretenden iluminar y aclarar las realizaciones descritas en esta memoria, y no deben de ninguna manera ser considerados como limitadores. Los elementos similares de los diferentes dibujos pueden estar indicados con números similares. Los elementos de los dibujos no están necesariamente dibujados a escala.
La Figura 1 muestra una ilustración esquemática de un módulo de cámara de plegado que comprende mecanismos de AF y OIS, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita;
La Figura 2A muestra esquemáticamente una vista isométrica de un módulo de cámara de plegado que comprende mecanismos de AF y OIS, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita;
La Figura 2B muestra esquemáticamente un diagrama de bloques funcional de un dispositivo que incluye un módulo de cámara de plegado operativo para realizar el AF y la OIS, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita;
La Figura 3A muestra esquemáticamente una vista isométrica de una cámara de apertura dual que incluye el módulo de cámara de plegado de la Figura 2 junto con un segundo módulo de cámara vertical, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita;
La Figura 3B muestra esquemáticamente una vista exterior de una cámara de apertura dual que incluye el módulo de cámara de plegado de la Figura 2 junto con un segundo módulo de cámara vertical, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita;
La Figura 4 muestra esquemáticamente una vista isométrica de la cámara de apertura dual de la Figura 3A con el módulo de lente plegado retirado de su montaje y girado hacia abajo, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita;
La Figura 5A muestra una vista isométrica en despiece ordenado de una realización de un subconjunto de accionamiento del OPFE, en el que el OPFE en forma de prisma, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita;
La Figura 5B muestra una vista lateral de parte del subconjunto de accionamiento del OPFE de la Figura 5A, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita;
La Figura 5C muestra una vista en despiece ordenado isométrico de un subconjunto de accionamiento del OPFE, en el que el OPFE tiene la forma de un espejo, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita;
La Figura 5D muestra una vista lateral de parte del subconjunto de accionamiento del OPFE de la Figura 5C, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita;
La Figura 5E muestra esquemáticamente los movimientos de AF y de la OIS del módulo de lente y el movimiento de inclinación de la OIS del OPFE, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita;
La Figura 6 muestra varias vistas de otra realización de un subconjunto de accionamiento del OPFE, en el que el OPFE con forma de prisma, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita: (a) vista isométrica, (b) vista lateral exterior, (c) vista lateral interior y (d) vista isométrica inferior;
La Figura 7 muestra detalles de un actuador de un módulo de cámara de plegado descrito en la memoria presente, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita;
La Figura 8 muestra el actuador de la Figura 7 a lo largo de un corte A-A mostrado en la Figura 7, en una vista isométrica;
La Figura 9A muestra el actuador de la FIG. 7 a lo largo de un corte A-A mostrado en la FIG. 7 en una vista lateral;
La Figura 9B muestra una simulación magnética a lo largo del mismo corte A-A, donde las flechas muestran la dirección del campo magnético, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita;
La Figura 10 muestra una disposición para el accionamiento de la lente con tres actuadores, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita; y
La Figura 11 muestra una disposición para el accionamiento de la lente con dos actuadores, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita;
La Figura 12A muestra esquemáticamente una vista isométrica de otro módulo de cámara de plegado que comprende mecanismos de AF y de OIS, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita;
La Figura 12B muestra esquemáticamente una vista isométrica de la cámara de apertura dual de la Figura 12A con el módulo de lente plegado retirado de su montaje, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita;
La Figura 12C muestra esquemáticamente una vista isométrica de la cámara de apertura dual de la Figura 12A con el módulo de lente de plegado en (a) una vista regular y (b) invertida, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita; y
La Figura 13 muestra esquemáticamente un imán del módulo con lente de plegado de la Figura 12C revestido con un revestimiento de absorción y dispersión, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita.
Descripción detallada
En la descripción siguiente (y según se muestra en la Figura 2 al menos), un elemento reflectante (OPFE) 208 refleja la luz de una primera trayectoria o dirección óptica 205 a una segunda trayectoria o dirección óptica 206 (esta última converge con el segundo eje óptico). Tanto la primera como la segunda direcciones ópticas definen un plano (aquí "primer plano") que contiene ambos ejes ópticos.
El siguiente sistema de coordenadas ortogonales X-Y-Z se elige a modo de ejemplo y solo con fines de explicación: el eje Z es paralelo a (o coaxial con) el segundo eje óptico, el segundo eje óptico es un eje del módulo de cámara de plegado que se describe a continuación; el eje Y es ortogonal a un primer eje óptico y al segundo eje óptico; el eje X es ortogonal a los ejes Y y Z.
La Figura 2A muestra esquemáticamente una vista isométrica de un módulo de cámara de plegado numerado 200, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita. El módulo de cámara de plegado 200 comprende un sensor de imagen 202 que tiene una superficie de imagen en el plano X-Y, un módulo de lente 204 con un eje óptico 206 definido anteriormente como "segundo eje óptico" y un OPFE 208 que tiene un plano de superficie 210 inclinado hacia la superficie del sensor de imagen, de manera que la luz que llega a lo largo de una primera trayectoria o dirección óptica 205 es inclinada por el OPFE hacia el segundo eje óptico o la dirección 206.
El módulo de cámara de plegado 200 comprende además un subconjunto de accionamiento de lente 230 (mostrado en la Figura 4) para mover el módulo de lente 204 en el plano Y-Z ("segundo plano"). El subconjunto de accionamiento de la lente 230 comprende un barril de lente 214 (fabricado, por ejemplo, de plástico), que aloja elementos de la lente 204. El subconjunto de accionamiento de la lente 230 comprende además una estructura colgante que comprende cuatro miembros colgantes flexibles 216a-d que cuelgan el barril de lente 214 sobre una base 218 (véase la Figura 4). Los miembros 216a-d son paralelos entre sí. En algunas realizaciones, los miembros 216a-d pueden tener la forma de cuatro cables y pueden ser denominados "resortes de cable" o "polos". Los miembros colgantes 216a-d permiten un movimiento en el plano que es conocido en la técnica y está descrito, por ejemplo, en la solicitud de patente PCT publicada del Solicitante No. WO2015/068056. El documento WO2015/068056 describe (resumen): los actuadores electromagnéticos utilizados para proporcionar un desplazamiento de un elemento óptico, como un portalentes, comprenden al menos un marco ferromagnético asociado con un gran espacio de aire y al menos un miembro ferromagnético paralelo y separado de una sección alargada de un marco por un pequeño espacio de aire. La actuación provoca un circuito magnético que aparece en al menos un marco, el al menos un miembro y pequeños espacios de aire y pasa por alto o puentea el gran espacio de aire. En algunas realizaciones, la fuerza magnética resultante mueve al menos un miembro y conduce al desplazamiento de un elemento óptico unido al mismo. En algunas realizaciones, al menos una montura y al menos un miembro están dispuestos para proporcionar un orificio central y están dimensionados para permitir la inserción de un portalentes en el orificio. En algunas realizaciones, el desplazamiento es para enfoque automático o para estabilización de imagen óptica. La estructura colgante con los elementos 216a-d permite, por tanto, un primer tipo de movimiento del módulo de lente respecto a la base sustancialmente en el plano Y-Z bajo la actuación de tres actuadores.
Un actuador puede ser, por ejemplo, de un tipo llamado a veces en la técnica "motor de bobina de voz" (VCM). El subconjunto de accionamiento de la lente 230 comprende además tres imanes 222a-c (mostrados en la Figura 4) que forman parte de tres estructuras magnéticas (por ejemplo, VCM) denominadas a continuación primer actuador, segundo actuador y tercer actuador, respectivamente. Cada actuador comprende una bobina además de un imán respectivo. De este modo, el primer actuador comprende el imán 222a y una bobina 224a, el segundo actuador comprende el imán 222b y una bobina 224b y el tercer actuador comprende el imán 222c y una bobina 224c.
El módulo de cámara 200 comprende además un subconjunto de accionamiento del OPFE que permite la inclinación del OPFE 208. Una primera realización numerada 260 de dicho subconjunto de accionamiento es mostrada en las Figuras 5A-E.
La Figura 2B muestra esquemáticamente un diagrama de bloques funcional del dispositivo 250 que incluye un módulo de cámara de plegado tal como el módulo 200, operativo para realizar el AF y la OIS. El dispositivo puede ser, por ejemplo, un dispositivo electrónico portátil tal como un teléfono inteligente. El dispositivo 250 incluye, además del módulo de cámara de plegado 200, un giróscopo 262, un motor de actuación/controlador de OIS\AF 264 (simplemente denominado también "controlador de actuación") y un controlador del dispositivo portátil/teléfono 266. El módulo de cámara de plegado se muestra incluyendo los elementos descritos anteriormente y a continuación. El rendimiento de la OIS y el AF por dispositivo (por ejemplo, un teléfono inteligente) 250 se describe en detalle a continuación. En general, el giróscopo 262 proporciona datos de entrada indicativos de la inclinación al menos en una dirección al controlador 264. De manera similar, los sensores de posición 226a-c y 246 (el último descrito a continuación) están configurados para proporcionar entradas de posición al motor/controlador 264. El controlador del dispositivo\teléfono 266 está acoplado al sensor de imagen y está configurado para proporcionar instrucciones al controlador de actuación 264. Las instrucciones incluyen, por ejemplo, la posición deseada del AF y/o el conmutador de activación/desactivación de la OIS. El controlador de actuación 264 puede proporcionar comandos de activación, que responden a la entrada de datos desde el giróscopo y los sensores de posición, a las bobinas de activación 224a-c y 244 (la última se describe a continuación) para generar un movimiento que compense la inclinación detectada y/o para obtener una posición de enfoque deseada.
El módulo de cámara de plegado 200 puede, por ejemplo, estar incluido en una cámara de apertura dual con lente de plegado descrita en la solicitud de patente publicada de los EE. UU. US 20160044247 del solicitante. La Figura 3A muestra esquemáticamente una vista isométrica de una cámara 300 de apertura dual con lente de plegado que incluye el módulo de cámara de plegado de la Figura 2 junto con un segundo módulo de cámara vertical. La Figura 3B muestra esquemáticamente la cámara 300 en una vista exterior. La cámara 300 incluye, además del módulo de cámara de plegado 200, un módulo de cámara vertical (sin plegado) 280 que tiene un primer eje óptico 252 que es perpendicular al segundo eje óptico y al segundo plano. La altura de la cámara de doble apertura se indica mediante H. H puede ser, por ejemplo, entre 4 mm y 7 mm.
La Figura 4 muestra, para mayor claridad, la cámara 300 que incluye el módulo de cámara de plegado 200 con el subconjunto de accionamiento de la lente 230 (que comprende el barril de la lente 214 y sus polos 216a-d) desmontados de la base 218 y vueltos del revés, mostrando un lado inferior con dos secciones de placa 220a y 220b. Los tres imanes 222a-c están situados (por ejemplo, rígidamente ensamblados/montados/pegados) en las secciones de la placa inferior.
Las tres bobinas 224a-c correspondientes están situadas en la base 218. Cuando está ensamblado el subconjunto 230 de accionamiento de la lente, los imanes 222a, 222b y 222c están situados justo por encima de las bobinas 224a, 224b y 224c, respectivamente. Según se describe a continuación (sección de la "operación magnética"), en funcionamiento, una fuerza de Lorentz puede ser aplicada a la bobina 224a a lo largo de la dirección del eje Y y a dos imanes 222b-c a lo largo de la dirección del eje Z. Según se describe a continuación (sección de la "operación mecánica"), el hecho de tener estas tres fuerzas en los tres imanes permite tres grados de libertad mecánica al movimiento del centro de masa del subconjunto de accionamiento de la lente 230: movimientos lineales Y y Z, e inclinación alrededor del movimiento del eje X.
El movimiento del subconjunto de accionamiento de la lente 230 en las direcciones Y y Z (es decir, en el plano Y-Z) puede ser medido mediante sensores de posición, por ejemplo sensores de Hall-bar (o simplemente "Hall-bars") 226ac que están acoplados al campo magnético creado por, respectivamente, los imanes 222a-c. Cuando el módulo de lente se mueve en el plano Y-Z, el campo magnético detectado por las Hall-bars 226a-c cambia y el movimiento puede ser detectado en tres puntos, según es conocido en la técnica. Esto permite la determinación de tres tipos de movimiento, es decir, movimiento en la dirección Y, movimiento en la dirección Z e inclinación alrededor del movimiento del eje X.
La Figura 5A muestra una vista isométrica en despiece ordenado del subconjunto de accionamiento del OPFE 260, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita. Según el ejemplo ilustrado, el subconjunto de accionamiento del OPFE 260 incluye resortes de articulación 236a-b que suspenden el prisma y que pueden convertir el movimiento lineal en movimiento angular. Estos resortes de articulación permiten la inclinación del prisma 208 alrededor de un eje de articulación 232, que es paralelo o está a lo largo del eje Y. La inclinación puede ser, por ejemplo, ± 1° desde una posición cero (reposo) del prisma.
En una realización mostrada en la Figura 5a, los resortes de articulación pueden tener la forma de soportes flexibles de una sola pieza 236a y 236b, cada uno fijado a un lado del prisma. El prisma y su plano de superficie reflectante 210, el eje de articulación 232 y el soporte flexible 236b son mostrados también en una vista lateral en la Figura 5B. El subconjunto de accionamiento 260 incluye además un actuador 238 (denominado en adelante un "cuarto" actuador) que incluye un imán 242 acoplado rígidamente al prisma 208 (en el ejemplo ilustrado-por medio de un adaptador 215) y de una bobina 244 acoplada rígidamente a una base 212.
Con respecto a un resorte de articulación, éste puede ser diseñado de dos formas diferentes al menos. En un diseño, mencionado y mostrado en las Figuras 5A y 5B, el resorte articulado puede comprender dos soportes flexibles de una sola pieza 236a y 236b fijados a cada lado del prisma. Otro diseño está ilustrado en las Figuras 5C y 5D. La Figura 5C muestra una vista en despiece ordenado isométrica de otra realización de un subconjunto de accionamiento del OPFE 260’, en el que el OPFE tiene la forma de un espejo 208. La Figura 5D muestra el subconjunto de accionamiento 260' ensamblado, en una vista lateral. El subconjunto de accionamiento 260’ incluye un resorte de articulación que tiene dos conjuntos de resortes de hojas montados en cada lado del espejo, un primer conjunto que tiene dos miembros de resorte 240a y 240b perpendiculares entre sí y un segundo conjunto que tiene dos elementos de resorte 240c y 240d perpendiculares entre sí. El eje de giro está formado alrededor de una línea virtual dibujada entre los puntos de intersección de cada conjunto de resortes 240a-b y 240c-d. La Figura 5E muestra esquemáticamente los movimientos del AF y de la OIS del módulo de lente y el movimiento de inclinación de la OIS del OPFE.
El resorte de articulación de cualquiera de las realizaciones presentadas puede convertir la fuerza en cualquier dirección paralela al plano X-Z en un momento alrededor del eje Y, de manera que se crea una inclinación alrededor del eje Y.
Según se describe haciendo referencia a las Figuras 5C y 5D y más adelante, en funcionamiento, una fuerza de Lorentz puede estar aplicada entre la bobina 244 y el imán 242 para mover el imán 242 en una dirección indicada por una flecha 254 (Figura 5D). Esta fuerza (y el movimiento del imán) es convertido a continuación por la articulación en un movimiento de inclinación alrededor del eje Y indicado por una flecha 256 (Figura 5D). El movimiento es medido con un sensor Hall-bar 246. En el módulo de cámara 200, el cuarto actuador está dispuesto de tal manera que la fuerza aplicada está en la dirección X-Z o -X+Z, (a 45 grados a ambos ejes X y Z, véase a continuación la sección de la "operación magnética"). Sin embargo, en otros ejemplos, la orientación del cuarto actuador puede ser tal que la fuerza está dirigida a cualquier ángulo del plano X-Z, siempre que se aplique un par alrededor del eje de la articulación 232 (por ejemplo, el cuarto actuador según se muestra en la realización de la Figura 5A). Los actuadores y los sensores Hall-bars del módulo de cámara 200 se enumeran en la Tabla 1.
Tabla 1
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Según la materia del objeto ahora descrito, el módulo de cámara 200 comprende además o está operativamente conectado al menos a un controlador (por ejemplo, el controlador 264) configurado para controlar el funcionamiento de la lente y los subconjuntos de accionamiento del OPFE 230 y 260 para generar un movimiento para compensar las sacudidas de la cámara que inclinan el módulo de cámara cuando está en uso, proporcionando así la OIS. El controlador está configurado para recibir datos detectados indicativos de la posición de la lente y de la posición del OPFE e información de inclinación del giróscopo y, basándose en los datos recibidos, generar instrucciones para causar la actuación de los subconjuntos 230 y 260 para crear el movimiento del módulo de lente y el OPFE que compensa la inclinación involuntaria del módulo de cámara de plegado (y, por tanto, proporcionar la OIS).
La inclinación OPFE compensa la inclinación de la cámara alrededor del eje Y. El movimiento del módulo de lente de plegado en la dirección Y compensa la inclinación de la cámara alrededor del eje Z. El controlador recibe datos sobre la inclinación alrededor de Y e inclina el OPFE alrededor del eje Y en consecuencia.
El controlador recibe datos sobre la inclinación alrededor de Z y mueve el módulo de lente en la dirección Y en consecuencia. Puede haber una inclinación no deseable del módulo de lente sobre el eje X. Según se explica a continuación, en algunos ejemplos, el controlador puede estar configurado para recibir datos que indican dicha inclinación no deseable y para proporcionar órdenes para los subconjuntos de accionamiento 230 y 260 para crear potencia de inclinación para que se inclinen en una dirección opuesta a la inclinación no deseable.
La Figura 6 muestra varias vistas de otra realización de un subconjunto de accionamiento del OPFE, numerado 290, en el que el OPFE tiene la forma de un prisma 308 con una superficie reflectante 310, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita: (a) vista isométrica, (b) vista lateral exterior, (c) vista lateral interior y (d) vista isométrica inferior.
El subconjunto de accionamiento del OPFE 290 comprende una estructura colgante que incluye cuatro miembros colgantes flexibles 292a-d que cuelgan el prisma 308 sobre una base 310. Los miembros colgantes flexibles 292a-d son similares a los miembros colgantes flexibles 216a-d, excepto que en lugar de ser paralelos están inclinados. Por tanto, se los conoce como "miembros colgantes inclinados". Los miembros colgantes inclinados 292a-d están montados de manera fija sobre la base 320 en un extremo del miembro respectivo y fijados al prisma en el otro extremo del miembro por medio de los puntos de articulación 298a y 298b y por medio de los paneles laterales 296a y 296b. En particular, los miembros colgantes inclinados 292a y 292b están fijados por medio del punto de articulación 298a al panel lateral 296a y los miembros colgantes inclinados 292c y 292d están fijados por medio del punto de articulación 298b al panel lateral 296b. Los paneles laterales están acoplados de manera fija a los lados opuestos del prisma. Los miembros colgantes inclinados 292a-d permiten la inclinación del prisma 308 alrededor de un eje de articulación (virtual) 294, que es paralelo o a lo largo del eje Y. El subconjunto de accionamiento 290 incluye además un "quinto" actuador que incluye un imán 344 acoplado rígidamente al prisma 308 y una bobina 346 acoplada rígidamente a la base 320. Este actuador tiene una capacidad similar a la del cuarto actuador que comprende el imán 244 y la bobina 246.
En funcionamiento, puede estar aplicada una fuerza de Lorentz entre la bobina 344 y el imán 346 para mover el imán 346 hacia la izquierda (flecha 352) o hacia la derecha (flecha 354). Esta fuerza (y el movimiento del imán) es convertida a continuación por los miembros colgantes inclinados en un movimiento de inclinación ("péndulo") alrededor del eje 294. La inclinación puede ser típicamente de ± 1° desde una posición cero (reposo) del prisma. El movimiento es medido por una Hall-bar (no mostrada) según se ha explicado anteriormente. Una realización de este tipo permite aumentar la sensibilidad de la Hall-bar a la acción de inclinación, al aumentar el movimiento relativo entre el imán 244 y la Hall-bar.
Operación óptica de los elementos de los actuadores
En las cámaras compactas, el enfoque y, en particular, el autoenfoque (AF) son realizados cambiando todo el módulo de lente respecto al sensor de imagen de la cámara, de manera que se cumple la siguiente ecuación:
1 1 1
/ u v
donde "f" es la distancia focal, "u" es la distancia entre el objeto y la lente y "v" es la distancia entre la lente y el sensor de imagen. En el módulo de cámara 200, el enfoque (y el enfoque automático) pueden ser realizados cambiando el módulo de la lente 204 a lo largo del eje Z.
Según se describe en esta memoria, la OIS está configurada para compensar las sacudidas de la cámara que desplazan el módulo de cámara respecto a seis grados de libertad (X-Y-Z, balanceo, guiñada y cabeceo). Sin embargo, según se ha mencionado anteriormente, el movimiento lineal en X-Y-Z afecta de manera insignificante a la calidad de la imagen y no tiene que ser compensado. El movimiento de guiñada del módulo de cámara (inclinación alrededor del eje Z en el módulo de cámara 200) produce un movimiento de la imagen a lo largo del eje Y en el sensor de imagen. El movimiento de guiñada puede entonces ser compensado por el módulo de cámara 200 mediante un desplazamiento del módulo de lente 204 a lo largo del eje Y. El movimiento de cabeceo del módulo de cámara (inclinación alrededor del eje Y en el módulo de cámara 200) da lugar a un movimiento de la imagen a lo largo del eje X en el sensor. El movimiento de cabeceo puede ser compensado por el módulo de cámara 200 con una inclinación del prisma 206 alrededor del eje Y.
Funcionamiento magnético de los elementos de los actuadores
Ahora se hará referencia a el funcionamiento de cada uno de los cuatro actuadores, describiendo en detalle y como un ejemplo del funcionamiento del primer actuador. El funcionamiento del segundo, tercer, cuarto y quinto actuadores es similar. La Figura 7 muestra elementos del primer actuador, es decir, la bobina 224a y el imán 222a, con la Hallbar 226a asociada. La bobina 224a puede tener, por ejemplo, una forma de disco-rectángulo (estadio), de manera que tenga un vértice largo 710 y un vértice corto 712. Según un ejemplo, la bobina 224a puede estar hecha de un cable de cobre cubierto por una capa delgada de plástico (revestimiento) con diámetros interior/exterior, respectivamente, dentro del intervalo de 40-60 gm, con varias decenas de espiras por bobina, de manera que la resistencia total es típicamente del orden de 10-30 ohmios por bobina. El imán 222a puede ser, por ejemplo, un imán permanente, hecho de una aleación de neodimio (por ejemplo, Nd2FeuB) o de una aleación de samario-cobalto (por ejemplo, SmCo5). El imán 222a puede ser fabricado (por ejemplo, sinterizado) de manera que cambia la dirección de los polos magnéticos: en el lado izquierdo, el polo magnético norte está encarado a la dirección X negativa, mientras que en el lado derecho el polo norte está encarado hacia la dirección X positiva. Dichos imanes de "cambio polar" son conocidos en la técnica y han sido descritos, por ejemplo, en la solicitud de patente PCT WO2014/100516A1.
La Figura 8 y la Figura 9A muestran el primer actuador a lo largo de un corte A-A mostrado en la Figura 7 en vista isométrica y vista lateral respectivamente. Se muestra que la bobina 224a tiene un diámetro de 60 gm y 48 espiras por bobina. En la Figura 9A, la marca de un punto "." indica la corriente que sale del plano de la página hacia el lector (dirección Z positiva) y una marca "x" indica la corriente en la dirección Z negativa. Los polos magnéticos del imán 222a están indicados, al igual que la posición de la Hall-bar 226a.
La Figura 9B muestra una simulación magnética a lo largo del mismo corte A-A, donde las flechas muestran la dirección del campo magnético. Se conoce que la fuerza de Lorentz es igual a:
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donde I es la corriente en la bobina, B es el campo magnético y dl es un elemento de cable. Por tanto, resultará evidente que para el estado de corriente/imán indicado, una fuerza que se encuentra principalmente en la dirección Y negativa es aplicada por el imán a la bobina. Según la tercera ley de Newton, la bobina del imán aplica una fuerza igual y negativa, principalmente en la dirección positiva de Y.
En la realización presentada en esta memoria, la Hall-bar está situada en la zona vacía en medio de la bobina 224a. En otras realizaciones, la Hall-bar puede estar situada en otra posición (por ejemplo, a continuación de la bobina), siempre que esté acoplada magnéticamente al elemento magnético correspondiente.
Estructura mecánica de cuatro resortes
. Una estructura mecánica como la publicada, por ejemplo, en la solicitud de patente PCT WO/2015/068056, puede usarse para movimiento en el plano en mecanismos OlS. El documento WO/2015/068056 describe, por ejemplo: "FIG.
13 muestra un módulo de cámara 1300 utilizado para OlS. FIG. 13 (a) proporciona detalles que muestran una estructura de ensamblaje de actuador con cuatro actuadores y dos juegos de resortes, y FIG. 13 (b) proporciona detalles que muestran una estructura de soporte para el conjunto del actuador y el portador de la lente. Cuatro actuadores similares a los actuadores 1000, etiquetados aquí 1300a-d, están colocados en una estructura rectangular, con los marcos fijos unidos rígidamente a los cuatro lados de una estructura base 1302 Los marcos fijos de los actuadores 1300a y 1300c se encuentran esencialmente en los planos YX, mientras que los marcos fijos de los actuadores 1300b y 1300d se encuentran esencialmente en los planos YZ. Los marcos móviles de los actuadores 1300a y 1300c pueden moverse a lo largo del eje Z, mientras que los marcos móviles de actuadores 1300b y 1300d pueden moverse a lo largo del eje X. Los marcos móviles de los cuatro actuadores están acoplados mecánicamente a un marco flexible superior 1304, que a su vez puede acoplarse y acomodar un portador de lente 1306. Por lo tanto, un marco de dos ejes el movimiento es m hecho posible por los cuatro actuadores. El movimiento XZ de la lente puede compensar el movimiento de inclinación de la cámara completa." (página 12, líneas 3 a 14).
La Tabla 2 que sigue a continuación enumera ejemplos del primer modo de movimiento respecto a seis grados de libertad para cables con un diámetro dentro del intervalo de 50-100 gm hechos, por ejemplo, de metal (por ejemplo, aleación de acero inoxidable) y que llevan un conjunto de accionamiento de doble eje con una masa de 0,5-1 gramos.
Tabla 2
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El intervalo de frecuencia típico para el movimiento en tres modos, el modo Y, el modo Z y el modo de “inclinación alrededor de X" es mucho más pequeño que para los otros tres modos. Esto significa que físicamente, el movimiento en el modo X, en el modo de "inclinación alrededor de Y" y en el modo de "inclinación alrededor de Z" son mucho más rígidos y es poco probable que ocurran bajo fuerzas pequeñas como las que existen en el sistema (del orden de 0,01 N).
Según se ha explicado anteriormente, el movimiento a lo largo del eje Y permite la actuación de la OIS, mientras que el movimiento a lo largo del eje Z permite la actuación del AF en los módulos conocidos de cámara de apertura única (por ejemplo, según se describe en PCT/IB2014/062181), un movimiento de inclinación alrededor del eje X (en las realizaciones mostradas en esta memoria, un eje paralelo al primer eje óptico) no influye en la imagen, ya que los módulos de lente son axisimétricos respecto a este eje.
El documento PCT/IB2014/062181 describe (resumen): una cámara de doble apertura con dos módulos de cámara que incluyen cada uno un actuador de motor de bobina de voz (VCM) acoplado a los respectivos cilindros de lente y una placa de protección magnética colocada estrechamente entre los dos módulos de cámara. La placa de protección reduce o incluso previene la interferencia magnética durante la operación de cada actuador VCM para mover su cilindro de lente respectivo. En algunas realizaciones, la placa de protección magnética es rectangular y tiene una longitud y una altura que no son mayores que la longitud y la altura de cualquier módulo de cámara. La placa de protección magnética puede estar hecha de cualquier material ferromagnético. A modo de ejemplo, puede ser de hierro gris o Fe Co.
En las realizaciones de cámaras de lente de plegado descritas en esta memoria, el eje X se encuentra en el plano que contiene la primera y la segunda trayectoria ópticas y es perpendicular al segundo eje óptico. En las cámaras descritas en esta memoria, una inclinación del eje X puede causar distorsión o desplazamiento de la imagen, por lo que no es deseable. Por tanto, a continuación se describen dos métodos de prevención de la "inclinación del eje X no deseable".
Un primer método para evitar la inclinación del eje X es cancelarlo activamente. Se describe este método haciendo referencia al módulo de cámara 200. Según se ha explicado anteriormente, la operación del primer actuador crea una fuerza sobre el imán 222a en la dirección ± Y, mientras que la operación de los actuadores segundo y tercero crea una fuerza sobre los imanes 222b y 222c en la dirección ± Z. Sin embargo, dado que las fuerzas aplicadas a los imanes son aplicadas también al subconjunto de accionamiento de la lente 230, que es un cuerpo rígido, la traslación de la fuerza sobre cada imán es trasladada también a un momento en el centro de masa del subconjunto de accionamiento de la lente 230. La Tabla 3 muestra el resultado de la fuerza aplicada sobre cada uno de los imanes 222a-c al centro de masa del subconjunto del actuador de lente 230. El uso de una combinación de los tres actuadores (primero, segundo y tercero) puede crear fuerza en el plano Z-Y y un momento alrededor del eje X de manera que se consigue el movimiento deseado, concretamente, la creación del movimiento Y para la OIS, la creación del movimiento Z para el autoenfoque y la eliminación de cualquier inclinación del eje X no deseable.
Tabla 3
Figure imgf000011_0001
Un segundo método para evitar la inclinación del eje X es "pasivo" y se basa en reducir las fuerzas del momento creadas por el primero, segundo y tercer actuador. Este método se demuestra esquemáticamente utilizando las disposiciones de los actuadores mostradas en la Figura 10 y en la Figura 11.
la Figura 10 muestra un barril de lente 1014 que lleva un módulo de lente 1004 con componentes de tres actuadores (primero, segundo y tercero) similares a los actuadores en las realizaciones anteriores (imanes 1022a, 1022b y 1022c situados justo por encima de las bobinas 1024a, 1024b y 1024c, respectivamente). Los actuadores que incluyen estos elementos no producen una inclinación no deseable alrededor del eje X. Debe tenerse en cuenta que el imán 1022b y la bobina 1024b son mostrados en esta memoria extendiéndose sustancialmente (es decir, con una dimensión longitudinal) a lo largo del ancho total del barril de la lente (en la dirección Y). Esta disposición permite colocar el imán y la bobina entre el barril de la lente y el sensor. Esto resulta beneficioso, ya que aunque una parte del actuador está situada debajo del barril de la lente, la altura total del módulo (en la dirección X) aumenta por debajo de la altura requerida. De manera ejemplar, la longitud del imán 1022b y de la bobina 1024b en la dirección Y puede ser de aproximadamente 7-8 mm y el ancho del imán 1022b y de la bobina 1024b en la dirección Z pueden ser de aproximadamente 2-3 mm. La altura de todas las bobinas es, por ejemplo, de aproximadamente 0,5 mm. La disposición del primero, segundo y tercer actuadores es tal que el momento en el centro de masa del subconjunto de accionamiento de la lente es mínimo. Es decir, estos actuadores no producen una inclinación no deseable alrededor del eje X. La Tabla 4 muestra la traslación de la fuerza en cada uno de los imanes 1022a-c al centro de masa del subconjunto de accionamiento de la lente.
Tabla 4
Figure imgf000012_0001
La Figura 11 muestra una disposición para el accionamiento de la lente con dos actuadores, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita. La disposición del actuador usa solo dos actuadores (por ejemplo, el primero y el segundo) de los actuadores de la Figura 10. Esta disposición es más sencilla, ya que puede conseguir el mismo resultado retirando un actuador de la disposición de la Figura 10.
La Figura 12A muestra esquemáticamente una vista isométrica de otro módulo de cámara de plegado numerado 1100, según un ejemplo de la materia objeto ahora descrita. Debe tenerse en cuenta que el sistema de coordenadas X-Y-Z está orientado de manera diferente que en las Figuras 1-11. El módulo de cámara de plegado 1100 comprende un sensor de imagen 1102 que tiene una superficie de imagen en el plano XY, un módulo de lente 1104 con un eje óptico 1106 definido anteriormente como "segundo eje óptico" y un OPFE 1108 que tiene un plano de superficie 1110 inclinado hacia la superficie del sensor de imagen, de manera que la luz que llega a lo largo de una primera trayectoria o dirección óptica 1105 es inclinada por el OPFE hacia el segundo eje o dirección óptica 1106.
La Figura 12B muestra el módulo de cámara de plegado 1100 con el módulo de lente plegado retirado de su montaje. La Figura 12C muestra el módulo de lente plegada en (a) una vista isométrica regular y (b) invertida.
En una realización, el módulo de cámara 1100 comprende un subconjunto de accionamiento de la lente para mover el módulo de lente 1104 para el enfoque automático en la dirección Z. Este subconjunto puede incluir un solo actuador con un imán 1122ab y una bobina 1124b. En otras realizaciones, el módulo de cámara 1100 puede comprender un subconjunto de accionamiento de lente para mover el módulo de lente 1104 en el plano Y-Z. Sin embargo, a diferencia del subconjunto de accionamiento de la lente de 3 actuadores que se muestra en las Figuras 3 y 10, el subconjunto de accionamiento del módulo de cámara de plegado 1100 comprende cuatro actuadores que operan en el módulo de lente. En otras palabras, se añade un "quinto" actuador adicional al primero, segundo y tercer actuadores del subconjunto de accionamiento de la lente: en esta memoria, el primer actuador incluye un imán 1122ab y una bobina 1124a, el segundo actuador incluye el imán 1122ab y la bobina 1124b, el tercer actuador incluye un imán 1122e y una bobina 1124e. El actuador añadido ("el quinto") incluye un imán 1122d y una bobina 1124d. La disposición del imán y la bobina es similar a la de la Figura 10, ya que el imán 1122b y la bobina 1124b están situados entre el módulo de lente y el sensor de imagen, lo que permite una actuación eficiente del eje Z (para el enfoque automático). Los actuadores que incluyen el imán 1122ab y la bobina 1124a, el imán 1122ab y la bobina 1124b y el imán 1122d y una bobina 1124d pueden ser usados activamente para evitar una inclinación no deseable alrededor del eje X. Dos sensores Hall-bar 1126b’ y 1126b" miden el desplazamiento en la dirección Z y la inclinación alrededor del eje X. Un sensor Hall-bar 1126e mide el desplazamiento en la dirección Y.
La dimensión de la bobina larga en la dirección Y proporciona una alta eficiencia para la acción del enfoque automático en la dirección Z. Para ilustrar cómo la potencia eléctrica (Pe) y la fuerza mecánica (F) de una bobina dependen del tamaño de la bobina, se puede analizar un caso simple de una bobina de una sola espira. Una bobina con una superficie de la sección transversal de cable S está dispuesta en un plano Y-Z y tiene, por ejemplo, una forma rectangular con dos lados de longitud Ly paralelos a Y y dos lados de longitud Lz, paralelos a Z. El imán permanente (ferromagnético) que produce el campo magnético en la bobina está diseñado para maximizar la fuerza entre la bobina y el imán en la dirección Z (Fz), como resultado de la corriente I que fluye por la bobina. En este caso, Fz, = 2k1 ILy donde k1 es una constante que depende (entre otras cosas) de la intensidad del campo magnético. La potencia eléctrica de la bobina Pe = 2k2 l2S(Lz + Ly), donde k2 es una constante diferente. Los motores magnéticos eficientes tienen una alta Fz, para una baja Pe . Un factor de eficiencia (Ef = Fz/Pe) puede ser deducido como:
Figure imgf000013_0001
o, usando I=Fz/(2kiLy)
Figure imgf000013_0002
De lo anterior, resultará evidente que si Ly es aumentada en un factor de 2 (quedando igual todo lo demás), Ef aumenta en un factor mayor que 2. Por tanto, cuanto más larga sea la bobina en la dirección Y, mejor. La situación del imán 1122e entre el módulo de lente y el sensor de imagen permite, de manera ventajosa, alargar el imán en la dirección Y aproximadamente al ancho del portador del módulo de lente. A modo de ejemplo, la bobina 1124e tiene una dimensión larga o vértice (típicamente de aproximadamente 7-8 mm) en la dirección Y y una dimensión corta o vértice (típicamente de aproximadamente 2-3 mm) en la dirección Z. En general, para bobinas de espira simple o múltiple, cuanto más larga sea la bobina en la dirección perpendicular a la fuerza magnética, más eficiente es el motor magnético que utiliza esta bobina.
La situación del imán del actuador de AF entre el módulo de lente y el sensor de imagen puede causar reflexiones de la luz que llega a lo largo del eje óptico de la lente (eje Z). Dichas reflexiones pueden afectar la imagen adquirida por el sensor de imagen de la cámara de plegado. Para evitar dichas reflexiones, el imán (es decir, el imán 1122e) puede estar cubierto con un revestimiento de absorción y dispersión (Figura 12C y Figura 13), por ejemplo, un revestimiento Actar Black Velvet fabricado por Actar Ltd., Kiryat Gat, Israel. Alternativamente o además, el imán puede tener perturbaciones en forma de ondas u otras formas para dispersar aún más la luz reflejada. Alternativamente, una estructura de placa delgada ondulada ("yugo") 1130 con un recubrimiento de absorción y dispersión como el anterior puede estar fijada al imán.
En resumen, algunas realizaciones de cámara descritas en esta memoria incluyen al menos las características siguientes:
1. Funcionalidad del AF de la OIS de bucle totalmente cerrado.
2. Diseño delgado, sin penalización de altura.
3. Diseño de bajo costo:
• Circuitería integrada para sensores de la OIS, del AF y de la cámara.
• Masa en movimiento completamente pasiva - no es necesario llevar electricidad a los objetos en movimiento.
Aunque esta descripción ha sido descrita en términos de ciertas realizaciones y métodos asociados en general, las alteraciones y permutaciones de las realizaciones y métodos resultarán evidentes para los expertos en la materia. Por ejemplo, mientras que la incorporación de un módulo de cámara de plegado descrito en esta memoria a una cámara de apertura dual ha sido descrito con cierto detalle, un módulo de cámara de plegado puede ser incorporado a una cámara de apertura múltiple que tiene más de dos módulos de cámara. Por ejemplo, aunque el uso de Hall-bars como ejemplo de sensores de posición ha sido descrito en detalle, otros sensores de posición (por ejemplo, sensores de posición de tipo microelectromecánico (MEMS)) pueden ser usados para los fines establecidos en esta memoria. La descripción debe ser entendida como que no está limitada por las realizaciones específicas descritas en esta memoria.

Claims (15)

REIVINDICACIONES
1. Un módulo de cámara de plegado (100, 200, 1100) que comprende:
a) un módulo de lente (104, 204, 1004, 1104) que tiene un eje óptico de lente (206, 1106), y
b) un elemento de plegado de la trayectoria óptica (OPFE) (102, 208, 1108) para plegar la luz de una primera trayectoria óptica (205, 1105) a una segunda trayectoria óptica (206, 1106), hacia un sensor de imagen (106, 202, 1102), estando la segunda trayectoria óptica (206, 1106) a lo largo del segundo eje óptico (206, 1106),
caracterizado por que
el módulo de lente (104, 204, 1004, 1104) está diseñado para ser movido para enfoque automático (AF) a lo largo de una primera dirección sustancialmente paralela al eje óptico de la lente (206, 1106) y para ser movido para estabilización de imagen óptica (OIS) a lo largo de una segunda dirección sustancialmente ortogonal tanto a la primera (205, 1106) y segundos caminos ópticos (206, 1106) para compensar la inclinación del módulo de cámara de plegado (100, 200, 1100) alrededor de la primera dirección, y
en donde el OPFE (102, 208, 1108) está diseñado para ser inclinado para OIS alrededor de un eje de inclinación OPFE (102, 208, 1108) que es paralelo a la segunda dirección para compensar la inclinación del módulo de cámara de plegado (100, 200, 1100) alrededor de la segunda dirección.
2. El módulo de cámara de plegado (100, 200, 1100) de la reivindicación 1, que comprende además:
c) un subconjunto de accionamiento de la lente (230) configurado para causar el movimiento del módulo de lente (104, 204, 1004, 1104) en la primera y segunda dirección; y
d) un subconjunto de accionamiento del OPFE (260, 260', 290) configurado para inclinar el OPFE alrededor del eje de inclinación del OPFE.
3. El módulo de cámara de plegado (100, 200, 1100) de la reivindicación 2, que comprende además uno o más sensores de posición (226a-c, 246) que permiten la medición de una posición del módulo de lente (104, 204, 1004, 1104) a lo largo de las direcciones primera y segunda y la medición de la inclinación OPFE.
4. El módulo de cámara de plegado (100, 200, 1100) de la reivindicación 3, que comprende además un controlador de actuación (264, 314) configurado para recibir la entrada de datos indicativos de la inclinación de la cámara de plegado en al menos una dirección y la entrada de datos de los sensores de posición (226a- c, 246) y generar, en respuesta a las entradas de datos, instrucciones de movimiento e instrucciones de inclinación para, respectivamente, las lentes (230) y subconjuntos de actuación del OPFE (260, 260', 290).
5. El módulo de cámara de plegado (100, 200, 1100) de una o más reivindicaciones 2 a 4, en donde cada uno de los subconjuntos de accionamiento de lentes (230) y el subconjunto de accionamiento OPFE (260, 260', 290) incluye una pluralidad de miembros colgantes flexibles (216a-d).
6. El módulo de cámara de plegado (100, 200, 1100) de la reivindicación 5, en donde los miembros colgantes flexibles (216a-d) del subconjunto de actuación de las lentes (230) son paralelas entre sí.
7. El módulo de cámara plegado (100, 200, 1100) de una o más de las reivindicaciones 2 a 6, en donde el subconjunto de accionamiento OPFE (260, 260', 290) incluye al menos un par de bobina-imán para accionar el Inclinación del OPFE.
8. El módulo de cámara plegado (100, 200, 1100) de la reivindicación 7, en donde al menos uno del par bobina-imán está colocado debajo del OPFE (102, 208, 1108).
9. El módulo de cámara plegado (100, 200, 1100) de una o más de las reivindicaciones 1 a 8, en donde el OPFE (102, 208, 1108) incluye un prisma o un espejo.
10. El módulo de cámara de plegado (100, 200, 1100) de una uno a más de las reivindicaciones 2 a 9, en donde el subconjunto de accionamiento de la lente (230) incluye una pluralidad de pares de bobina-imán para accionar el movimiento del módulo de lente.
11. El módulo de cámara de plegado (100, 200, 1100) de la reivindicación 10, en donde la pluralidad de pares de bobina-imán incluye dos pares de bobina-imán
12. Un método para estabilización de imagen óptica (OIS) y enfoque automático (AF) en un módulo de cámara de plegado (100, 200, 1100) comprendiendo un módulo de cámara de plegado (100, 200, 1100) un módulo de lente (104, 204, 1004, 1104) que tiene un eje óptico de lentes (206, 1106) y un elemento de plegado de la trayectoria óptica (OPFE) (102, 208, 1108) para plegar la luz de una primera trayectoria óptica (205, 1105) a una segunda trayectoria óptica (206, 1106), hacia un sensor de imagen (106, 202, 1102), estando la segunda trayectoria óptica (206, 1106) a lo largo de un segundo eje óptico (206, 1106); comprendiendo el método:
a) mover el módulo de lente (104, 204, 1004, 1104) para AF a lo largo de una primera dirección sustancialmente paralela al eje óptico de la lente (206, 1106);
b) y caracterizado además por mover el módulo de lente (104, 204, 1004, 1104) para OIS a lo largo de una segunda dirección sustancialmente ortogonal tanto a la primera (205, 1105) como a la segunda ruta óptica (206, 1106) para compensar la inclinación del módulo de cámara plegado (100, 200, 1100) alrededor de la primera dirección; y c) inclinar el OPFE (102, 208, 1108) para OIS alrededor de un eje de inclinación del OPFE que es paralelo a la segunda dirección, para compensar la inclinación del módulo de cámara plegado (100, 200, 1100) alrededor de la segunda dirección.
13. El método de la reivindicación 12, que comprende además:
hacer funcionar un subconjunto de accionamiento de lentes (230) configurado para accionar el movimiento del módulo de lentes (104, 204, 1004, 1104) en las direcciones primera y segunda; y
hacer funcionar un subconjunto de accionamiento OPFE (260, 260', 290) configurado para accionar la inclinación del OPFE alrededor del eje de inclinación del OPFE.
14. El método de la reivindicación 13, en donde cada uno de los subconjuntos de accionamiento de lentes y de accionamiento OPFE (260, 260', 290) incluye una pluralidad de miembros colgantes flexibles (216a-d), comprendiendo el método además inclinar los miembros colgantes flexibles (216a-d) del subconjunto de accionamiento OPFE (260, 260', 290).
15. El método de la reivindicación 14, en donde la inclinación del OPFE es alrededor de un eje de bisagra (232) o alrededor de un eje de bisagra virtual (294).
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Families Citing this family (175)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116405747A (zh) 2012-11-28 2023-07-07 核心光电有限公司 多孔径成像系统以及通过多孔径成像系统获取图像的方法
CN109194849B (zh) 2013-06-13 2021-01-15 核心光电有限公司 双孔径变焦数字摄影机
CN108549119A (zh) 2013-07-04 2018-09-18 核心光电有限公司 小型长焦透镜套件
US9857568B2 (en) 2013-07-04 2018-01-02 Corephotonics Ltd. Miniature telephoto lens assembly
CN108718376B (zh) 2013-08-01 2020-08-14 核心光电有限公司 具有自动聚焦的纤薄多孔径成像系统及其使用方法
US9392188B2 (en) 2014-08-10 2016-07-12 Corephotonics Ltd. Zoom dual-aperture camera with folded lens
WO2016108093A1 (en) 2015-01-03 2016-07-07 Corephotonics Ltd. Miniature telephoto lens module and a camera utilizing such a lens module
CN107407849B (zh) 2015-04-02 2018-11-06 核心光电有限公司 双光模块相机中的双音圈线圈电机结构
US9927600B2 (en) * 2015-04-16 2018-03-27 Corephotonics Ltd Method and system for providing auto focus and optical image stabilization in a compact folded camera
KR102114595B1 (ko) 2015-05-28 2020-05-25 코어포토닉스 리미티드 이중-조리개 디지털 카메라의 광학식 손떨림 방지 및 자동-초점을 위한 양-방향성 강성
EP3314329B1 (en) 2015-06-24 2019-01-23 Corephotonics Ltd. Low profile tri-axis actuator for folded lens camera
CN107852467B (zh) 2015-08-13 2021-01-26 核心光电有限公司 具有视频支持和切换/无切换动态控制的双孔径变焦摄影机
EP3335077B1 (en) 2015-09-06 2019-08-14 Corephotonics Ltd. Auto focus and optical image stabilization with roll compensation in a compact folded camera
EP3398324B1 (en) 2015-12-29 2022-05-11 Corephotonics Ltd. Dual-aperture zoom digital camera with automatic adjustable tele field of view
US11956544B2 (en) 2016-03-11 2024-04-09 Apple Inc. Optical image stabilization with voice coil motor for moving image sensor
EP3719554B1 (en) 2016-03-11 2024-07-17 Apple Inc. Optical image stabilization with voice coil motor for moving image sensor
CN116661090A (zh) * 2016-05-10 2023-08-29 台湾东电化股份有限公司 镜头系统
KR102002718B1 (ko) 2016-05-30 2019-10-18 코어포토닉스 리미티드 회전식 볼-가이드 음성 코일 모터
CN112217977A (zh) 2016-06-19 2021-01-12 核心光电有限公司 双孔径摄影机系统中的帧同步
KR102903119B1 (ko) 2016-07-07 2025-12-22 코어포토닉스 리미티드 폴디드 옵틱용 선형 볼 가이드 보이스 코일 모터
WO2018007951A1 (en) 2016-07-07 2018-01-11 Corephotonics Ltd. Dual-camera system with improved video smooth transition by image blending
US10303042B2 (en) 2016-07-12 2019-05-28 Tdk Taiwan Corp. Lens driving module
US10516773B2 (en) 2016-10-13 2019-12-24 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Camera module and portable electronic device including the same
KR102609464B1 (ko) * 2016-10-18 2023-12-05 삼성전자주식회사 영상을 촬영하는 전자 장치
CN114051092B (zh) * 2016-12-28 2024-07-26 核心光电有限公司 具有延伸光折叠元件扫描范围的致动器及含其的折叠相机
CN106791329B (zh) 2017-01-11 2019-09-13 Oppo广东移动通信有限公司 摄像头模组及终端
CN106534655B (zh) * 2017-01-11 2019-04-16 Oppo广东移动通信有限公司 摄像头模组及移动终端
EP4145206A1 (en) * 2017-01-12 2023-03-08 Corephotonics Ltd. Compact folded camera
KR102640659B1 (ko) * 2017-01-19 2024-02-26 엘지전자 주식회사 카메라 모듈 및 카메라 장치
KR102046472B1 (ko) 2017-02-15 2019-11-19 삼성전기주식회사 손떨림 보정 반사모듈 및 이를 포함하는 카메라 모듈
CN113341529B (zh) 2017-02-23 2023-09-19 核心光电有限公司 折叠式摄影机透镜设计
GB201703356D0 (en) 2017-03-02 2017-04-19 Cambridge Mechatronics Ltd SMA actuator for zoom camera OIS
DE102017204035B3 (de) * 2017-03-10 2018-09-13 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Multiaperturabbildungsvorrichtung, Abbildungssystem und Verfahren zum Bereitstellen einer Multiaperturabbildungsvorrichtung
JP2020512581A (ja) 2017-03-15 2020-04-23 コアフォトニクス リミテッド パノラマ走査範囲付きカメラ
US10890734B1 (en) 2017-03-29 2021-01-12 Apple Inc. Camera actuator for lens and sensor shifting
DE102017206429A1 (de) * 2017-04-13 2018-10-18 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Multiaperturabbildungsvorrichtung, Abbildungssystem und Verfahren zum Bereitstellen einer Multiaperturabbildungsvorrichtung
CN108732715B (zh) * 2017-04-18 2022-06-03 台湾东电化股份有限公司 光学系统
WO2018216778A1 (ja) * 2017-05-25 2018-11-29 ミツミ電機株式会社 カメラ用アクチュエータ、カメラモジュール、およびカメラ搭載装置
JP6997370B2 (ja) * 2017-05-25 2022-01-17 ミツミ電機株式会社 カメラ用アクチュエータ、カメラモジュール、およびカメラ搭載装置
US10863094B2 (en) * 2017-07-17 2020-12-08 Apple Inc. Camera with image sensor shifting
US11054621B2 (en) 2017-07-25 2021-07-06 Lg Electronics Inc. Camera, and image display apparatus including the same
US10904512B2 (en) 2017-09-06 2021-01-26 Corephotonics Ltd. Combined stereoscopic and phase detection depth mapping in a dual aperture camera
DE102017216172A1 (de) * 2017-09-13 2019-03-14 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Multiaperturabbildungsvorrichtung mit geringer bauhöhe und umschaltbarer blickrichtung, abbildungssystem und verfahren zum bereitstellen einer multiaperturabbildungsvorrichtung
US10462370B2 (en) 2017-10-03 2019-10-29 Google Llc Video stabilization
US10951834B2 (en) 2017-10-03 2021-03-16 Corephotonics Ltd. Synthetically enlarged camera aperture
KR102104761B1 (ko) 2017-11-23 2020-04-27 코어포토닉스 리미티드 컴팩트 폴디드 카메라 구조
KR102145896B1 (ko) 2017-12-14 2020-08-19 엘지전자 주식회사 듀얼 프리즘 장치, 이를 구비하는 카메라
WO2019117652A1 (en) * 2017-12-14 2019-06-20 Lg Electronics Inc. Prism apparatus, and camera apparatus including the same
CN109963058B (zh) * 2017-12-14 2021-04-06 Lg 电子株式会社 棱镜装置、和包括棱镜装置的相机装置
US10969652B2 (en) 2018-01-10 2021-04-06 Apple Inc. Camera with folded optics having moveable lens
KR102491569B1 (ko) * 2018-01-17 2023-01-26 엘지이노텍 주식회사 렌즈 어셈블리 및 그를 포함하는 카메라 모듈
US11086050B2 (en) * 2018-01-25 2021-08-10 Tdk Taiwan Corp. Optical system
KR20250028506A (ko) * 2018-01-26 2025-02-28 애플 인크. 광학기기를 이동시키기 위한 액추에이터를 갖는 접이식 카메라
US10976567B2 (en) * 2018-02-05 2021-04-13 Corephotonics Ltd. Reduced height penalty for folded camera
JP7007574B2 (ja) * 2018-02-06 2022-02-10 ミツミ電機株式会社 カメラ用アクチュエータ、カメラモジュール、およびカメラ搭載装置
US10890752B2 (en) * 2018-02-07 2021-01-12 Sintai Optical (Shenzhen) Co., Ltd. Optical path turning module
CN113568251B (zh) * 2018-02-12 2022-08-30 核心光电有限公司 数字摄像机及用于提供聚焦及补偿摄像机倾斜的方法
US11852893B2 (en) 2018-03-26 2023-12-26 Lg Electronics Inc. Prism apparatus, and camera apparatus including the same
US10694168B2 (en) 2018-04-22 2020-06-23 Corephotonics Ltd. System and method for mitigating or preventing eye damage from structured light IR/NIR projector systems
EP3822588B1 (en) * 2018-04-23 2022-09-07 Corephotonics Ltd. An optical-path folding-element with an extended two degree of freedom rotation range
US10171738B1 (en) 2018-05-04 2019-01-01 Google Llc Stabilizing video to reduce camera and face movement
KR102662948B1 (ko) * 2018-05-21 2024-05-07 엘지전자 주식회사 카메라, 및 이를 구비하는 단말기
KR102532317B1 (ko) * 2018-05-23 2023-05-12 엘지이노텍 주식회사 렌즈 구동 장치, 이를 포함하는 카메라 모듈 및 광학 기기
CN115509062B (zh) * 2018-05-23 2026-01-13 Lg伊诺特有限公司 透镜驱动装置及包括透镜驱动装置的摄像头模块和光学设备
US11314147B1 (en) 2018-05-31 2022-04-26 Apple Inc. Folded camera with actuator for moving optics
US10893200B2 (en) * 2018-06-01 2021-01-12 Faez Ba-Tis Autofocus and optical image stabilizer system
KR102704819B1 (ko) 2018-06-05 2024-09-09 삼성전자주식회사 렌즈 조립체의 위치에 따라 보정된 신호를 이용하여 조리개를 제어하는 카메라 모듈과, 이를 포함하는 전자 장치 및 이의 운용 방법
EP3809685B1 (en) * 2018-06-12 2025-11-26 Ningbo Sunny Opotech Co., Ltd. Camera unit with light deflection mechanism, and application thereof
EP3783412A4 (en) * 2018-06-14 2021-07-28 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. IMAGING MODULE, CAMERA KIT AND ELECTRONIC DEVICE
US11019242B2 (en) * 2018-06-14 2021-05-25 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Camera assembly and electronic device using the same, both having a decorative member mounted on a shell and comprising a decorative ring and a flange
US11064098B2 (en) * 2018-06-15 2021-07-13 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Camera module, camera assembly and electronic device
KR20210003856A (ko) 2018-07-04 2021-01-12 코어포토닉스 리미티드 자동차 또는 감시 애플리케이션을 위한 스캐닝 광학 경로 폴딩 요소들을 구비하는 카메라
CN108965663B (zh) * 2018-07-09 2020-07-03 Oppo广东移动通信有限公司 电子装置
CN111316346B (zh) 2018-08-04 2022-11-29 核心光电有限公司 摄像机上方的可切换连续显示信息系统
KR102537561B1 (ko) * 2018-08-16 2023-05-26 엘지이노텍 주식회사 프리즘을 포함하는 영상 흔들림 방지장치 및 이를 포함하는 카메라 모듈
WO2020039302A1 (en) 2018-08-22 2020-02-27 Corephotonics Ltd. Two-state zoom folded camera
CN110873942B (zh) * 2018-09-03 2024-07-16 新思考电机有限公司 透镜驱动装置、照相机装置及电子设备
US11539864B1 (en) 2018-09-10 2022-12-27 Apple Inc. Folded optics camera and actuator assembly
TWI672538B (zh) * 2018-09-12 2019-09-21 大陽科技股份有限公司 相機模組及電子裝置
CN110967800B (zh) * 2018-09-29 2024-07-19 新思考电机有限公司 透镜驱动装置、照相装置与电子设备
JP7227456B2 (ja) 2018-11-02 2023-02-22 ミツミ電機株式会社 カメラ用アクチュエータ、カメラモジュール、及びカメラ搭載装置
KR102912430B1 (ko) * 2018-11-09 2026-01-13 엘지전자 주식회사 프리즘 장치, 이를 구비하는 카메라
CN111355872B (zh) 2018-12-24 2021-09-07 华为技术有限公司 摄像模组、防抖组件及终端
EP4249969A3 (en) * 2018-12-27 2024-01-10 Tdk Taiwan Corp. Optical member driving mechanism
CN114615402A (zh) 2019-01-03 2022-06-10 核心光电有限公司 双重相机
US11287081B2 (en) 2019-01-07 2022-03-29 Corephotonics Ltd. Rotation mechanism with sliding joint
KR102185056B1 (ko) 2019-01-09 2020-12-01 삼성전기주식회사 카메라 모듈
US11693208B2 (en) 2019-02-01 2023-07-04 Tdk Taiwan Corp. Optical sensing system
KR102424008B1 (ko) * 2019-02-25 2022-07-22 코어포토닉스 리미티드 적어도 하나의 2 상태 줌 카메라를 갖는 멀티-애퍼처 카메라
KR102494006B1 (ko) 2019-03-09 2023-01-30 코어포토닉스 리미티드 동적 입체 캘리브레이션을 위한 시스템 및 방법
KR102763829B1 (ko) 2019-04-08 2025-02-07 삼성전자주식회사 굴곡형 카메라 및 이를 포함하는 전자 장치
KR102357533B1 (ko) * 2019-04-30 2022-02-04 삼성전기주식회사 카메라 모듈
TWI704404B (zh) 2019-05-15 2020-09-11 大陽科技股份有限公司 相機模組與電子裝置
WO2020243853A1 (zh) * 2019-06-01 2020-12-10 瑞声光学解决方案私人有限公司 一种镜头透镜模组
KR102884549B1 (ko) 2019-06-24 2025-11-11 엘지이노텍 주식회사 카메라 모듈 및 이를 포함하는 광학 기기
KR102894878B1 (ko) * 2019-07-12 2025-12-04 엘지이노텍 주식회사 카메라 액추에이터 및 이를 포함하는 카메라 모듈
CN114521324B (zh) * 2019-07-23 2024-01-23 Lg伊诺特有限公司 相机致动器、包括该相机致动器的相机模块和相机设备
KR102515482B1 (ko) 2019-07-31 2023-03-29 코어포토닉스 리미티드 카메라 패닝 또는 모션에서 배경 블러링을 생성하는 시스템 및 방법
US12313904B2 (en) 2019-08-07 2025-05-27 Lg Innotek Co., Ltd. Camera actuator, camera module and camera device including same
US11668999B2 (en) * 2019-08-14 2023-06-06 Guangzhou Luxvisions Innovation Technology Limited Optical imaging apparatus
WO2021033047A1 (en) 2019-08-21 2021-02-25 Corephotonics Ltd. Low total track length for large sensor format
US12072609B2 (en) 2019-09-24 2024-08-27 Corephotonics Ltd. Slim pop-out cameras and lenses for such cameras
US11243455B2 (en) * 2019-09-25 2022-02-08 Apple Inc. Camera with folded optics
JP7052784B2 (ja) * 2019-09-30 2022-04-12 セイコーエプソン株式会社 光学デバイス、プロジェクター、及び光学デバイスの制御方法
US11659135B2 (en) 2019-10-30 2023-05-23 Corephotonics Ltd. Slow or fast motion video using depth information
KR102187734B1 (ko) * 2019-11-12 2020-12-07 삼성전기주식회사 손떨림 보정 반사모듈 및 이를 포함하는 카메라 모듈
JP7108589B2 (ja) 2019-11-13 2022-07-28 新思考電機有限公司 レンズ駆動装置、カメラ装置及び電子機器
KR102255178B1 (ko) * 2019-11-20 2021-05-24 주식회사 엠씨넥스 프리즘 구동형 듀얼 카메라 장치
US11656538B2 (en) 2019-11-25 2023-05-23 Corephotonics Ltd. Folded zoom camera module with adaptive aperture
KR102560396B1 (ko) * 2019-11-29 2023-07-27 엘지이노텍 주식회사 카메라 엑추에이터 및 이를 포함하는 카메라 모듈
CN119179196A (zh) 2019-12-03 2024-12-24 核心光电有限公司 致动器
US11949976B2 (en) 2019-12-09 2024-04-02 Corephotonics Ltd. Systems and methods for obtaining a smart panoramic image
KR102708591B1 (ko) 2019-12-09 2024-09-20 코어포토닉스 리미티드 스마트한 파노라마 이미지를 획득하기 위한 시스템 및 방법
JP6960985B2 (ja) * 2019-12-27 2021-11-05 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 手振れ補正機能付き撮像装置
KR102688149B1 (ko) 2020-01-08 2024-07-23 코어포토닉스 리미티드 멀티-애퍼처 줌 디지털 카메라 및 그 사용 방법
US11428894B2 (en) 2020-02-04 2022-08-30 Hand Held Products, Inc. Discrete variable focus assemblies and apparatuses
CN114641805A (zh) 2020-02-22 2022-06-17 核心光电有限公司 用于微距摄影的分屏特征
WO2021220080A1 (en) 2020-04-26 2021-11-04 Corephotonics Ltd. Temperature control for hall bar sensor correction
KR20240096759A (ko) 2020-05-17 2024-06-26 코어포토닉스 리미티드 전체 시야 레퍼런스 이미지 존재 하의 이미지 스티칭
EP4191332B1 (en) 2020-05-30 2024-07-03 Corephotonics Ltd. Systems and methods for obtaining a super macro image
WO2021248451A1 (en) 2020-06-12 2021-12-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Compact actuator assemblies for optical path folding elements
US12153199B2 (en) 2020-06-26 2024-11-26 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Camera module
US11277566B2 (en) 2020-06-29 2022-03-15 Western Digital Technologies, Inc. Optical devices for independent movement control of lenses and image sensors in camera systems
US11212447B1 (en) 2020-06-29 2021-12-28 Western Digital Technologies, Inc. Optical devices for tilt in camera systems
US11172131B1 (en) 2020-06-29 2021-11-09 Western Digital Technologies, Inc. Optical devices for tilt in camera systems
US11277565B2 (en) 2020-06-29 2022-03-15 Western Digital Technologies, Inc. Optical devices for independent movement control of lenses and image sensors in camera systems
US11637977B2 (en) 2020-07-15 2023-04-25 Corephotonics Ltd. Image sensors and sensing methods to obtain time-of-flight and phase detection information
EP4202521B1 (en) 2020-07-15 2025-03-19 Corephotonics Ltd. Point of view aberrations correction in a scanning folded camera
JP7663591B2 (ja) 2020-07-22 2025-04-16 コアフォトニクス リミテッド 屈曲カメラのレンズ設計
US11190689B1 (en) 2020-07-29 2021-11-30 Google Llc Multi-camera video stabilization
KR102779249B1 (ko) 2020-07-31 2025-03-07 코어포토닉스 리미티드 폴디드 매크로-텔레 카메라 렌즈 설계
EP4065934A4 (en) 2020-07-31 2023-07-26 Corephotonics Ltd. LARGE STROKE LINEAR POSITION DETECTION HALL EFFECT SENSOR MAGNET GEOMETRY
KR102480820B1 (ko) * 2020-08-12 2022-12-22 코어포토닉스 리미티드 스캐닝 폴디드 카메라의 광학 이미지 안정화
US12111452B2 (en) 2020-08-27 2024-10-08 Apple, Inc. Folded optics with tilt actuator and spring suspension
US11966147B2 (en) 2020-09-18 2024-04-23 Corephotonics Ltd. Pop-out zoom camera
US11575835B2 (en) 2020-09-24 2023-02-07 Apple Inc. Multi-axis image sensor shifting system
US11726343B2 (en) * 2020-09-24 2023-08-15 Apple Inc. Folded optics camera actuator and suspension arrangement
JP7526626B2 (ja) * 2020-09-29 2024-08-01 ニデックインスツルメンツ株式会社 光学ユニット
JP7549499B2 (ja) 2020-09-29 2024-09-11 ニデックインスツルメンツ株式会社 光学ユニット
CN116381907A (zh) 2020-11-05 2023-07-04 核心光电有限公司 基于两个光路折叠元件视场扫描的扫描长焦摄影机
KR102473412B1 (ko) 2020-11-12 2022-12-02 삼성전기주식회사 카메라 모듈
KR102241321B1 (ko) * 2020-11-30 2021-04-16 삼성전기주식회사 손떨림 보정 반사모듈 및 이를 포함하는 카메라 모듈
KR102749283B1 (ko) * 2020-12-01 2024-12-31 코어포토닉스 리미티드 연속적으로 적응하는 줌 팩터를 갖는 폴디드 카메라
KR102732457B1 (ko) 2020-12-26 2024-11-19 코어포토닉스 리미티드 스캐닝 줌 카메라를 갖는 멀티-애퍼처 모바일 카메라에서의 비디오 지원
KR20250150144A (ko) 2021-01-25 2025-10-17 코어포토닉스 리미티드 슬림 팝-아웃 와이드 카메라 렌즈
KR102460759B1 (ko) * 2021-01-27 2022-10-31 삼성전기주식회사 폴디드 줌 ois 회로 및 카메라 장치
KR102581965B1 (ko) * 2021-02-26 2023-09-25 삼성전기주식회사 카메라 모듈
CN113050208B (zh) * 2021-03-10 2023-07-14 浙江舜宇光学有限公司 树脂棱镜镜片及其的镀膜方法和长焦摄像头
TWI836372B (zh) 2021-03-11 2024-03-21 以色列商核心光電有限公司 彈出式照相機系統
CN113093457B (zh) * 2021-03-12 2022-07-12 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 一种中心支撑的碳纤维多功能遥感相机
CN118151353A (zh) 2021-03-22 2024-06-07 核心光电有限公司 具有连续自适应缩放因子的相机和移动设备
KR20220151451A (ko) 2021-05-06 2022-11-15 삼성전자주식회사 복수의 카메라를 포함하는 전자 장치 및 그 동작 방법
US12554096B2 (en) 2021-06-02 2026-02-17 Cambridge Mechatronics Limited Actuator arrangement
KR20240025049A (ko) 2021-06-08 2024-02-26 코어포토닉스 리미티드 슈퍼-매크로 이미지의 초점면을 틸팅하기 위한 시스템 및 카메라
CN121386146A (zh) 2021-06-23 2026-01-23 核心光电有限公司 紧凑型折叠远摄相机
KR102666903B1 (ko) 2021-07-21 2024-05-16 코어포토닉스 리미티드 팝-아웃 모바일 카메라 및 액추에이터
JP7254864B2 (ja) 2021-09-03 2023-04-10 シャープセンシングテクノロジー株式会社 光学系、及びカメラモジュール
US12019363B2 (en) 2021-09-23 2024-06-25 Corephotonics Lid. Large aperture continuous zoom folded tele cameras
EP4244670B1 (en) 2021-11-02 2025-01-15 Corephotonics Ltd. Compact double folded tele cameras
EP4209839A4 (en) 2021-11-17 2024-04-10 Samsung Electronics Co., Ltd. CAMERA MODULE AND ELECTRONIC DEVICE THEREOF
EP4449182A1 (en) 2021-12-14 2024-10-23 Corephotonics Ltd. Large-aperture compact scanning tele cameras
JP2025503262A (ja) 2022-02-01 2025-01-30 コアフォトニクス リミテッド スリムポップアウトテレカメラレンズ
US12117598B2 (en) 2022-03-11 2024-10-15 Hand Held Products, Inc. Variable focusing lens apparatus
CN121091576A (zh) * 2022-03-24 2025-12-09 核心光电有限公司 薄型紧凑透镜光学图像稳定
US12348870B2 (en) 2022-04-09 2025-07-01 Corephotonics Ltd. Spin-out 360-degree camera for smartphone
JP2023170184A (ja) 2022-05-18 2023-12-01 シャープセンシングテクノロジー株式会社 カメラモジュール
WO2023225846A1 (en) * 2022-05-24 2023-11-30 Huawei Technologies Co., Ltd. Retractable lens barrel structure
US12574624B2 (en) 2022-05-26 2026-03-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Image-capturing device comprising refractive member and electronic device including the image-capturing device
WO2023229136A1 (ko) * 2022-05-26 2023-11-30 삼성전자 주식회사 렌즈 어셈블리 및 그를 포함하는 전자 장치
EP4481460A4 (en) * 2022-05-26 2025-06-11 Samsung Electronics Co., Ltd LENS ARRANGEMENT AND ELECTRONIC DEVICE THEREOF
WO2024028811A1 (en) 2022-08-05 2024-02-08 Corephotonics Ltd. Systems and methods for zoom digital camera with automatic adjustable zoom field of view
KR20250075626A (ko) 2022-10-19 2025-05-28 코어포토닉스 리미티드 컴팩트 폴디드 텔레 카메라
KR102728150B1 (ko) * 2023-02-15 2024-11-07 코어포토닉스 리미티드 폴디드 카메라를 위한 라지 앵글 컴팩트 광학 이미지 안정화
KR20250102681A (ko) * 2023-12-28 2025-07-07 삼성전기주식회사 카메라 모듈
CN118473184B (zh) * 2024-07-05 2024-09-27 佛山市增广智能科技有限公司 一种视觉与涡流结合实现六自由度反馈的平面电机及方法

Family Cites Families (440)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3085354A (en) 1957-01-31 1963-04-16 Westinghouse Electric Corp Multi-gimbal flight simulator
US3274552A (en) 1962-06-25 1966-09-20 Martin Marietta Corp Adaptive missile control system
US3584513A (en) 1969-01-06 1971-06-15 Singer General Precision Self-calibrating system for navigational instruments
US3941001A (en) 1973-11-09 1976-03-02 Lear Siegler, Inc. Gimbal control mechanism
US4199785A (en) 1979-01-05 1980-04-22 Honeywell Inc. Electronic zoom system
US5099263A (en) 1984-11-10 1992-03-24 Minolta Camera Kabushiki Kaisha Variable focal length camera
JPH0690350B2 (ja) 1986-12-15 1994-11-14 富士写真光機株式会社 カメラ
JPH01237629A (ja) * 1988-03-18 1989-09-22 Fuji Photo Film Co Ltd Ae、af及び確認機能付一眼レフカメラ
DE58902538D1 (de) 1988-05-19 1992-12-03 Siemens Ag Verfahren zur beobachtung einer szene und einrichtung zur durchfuehrung des verfahrens.
DE3927334C1 (es) 1989-08-18 1991-01-10 Messerschmitt-Boelkow-Blohm Gmbh, 8012 Ottobrunn, De
US5032917A (en) 1990-03-12 1991-07-16 Rca Licensing Corporation Video signal blending apparatus
JPH0443773A (ja) 1990-06-11 1992-02-13 Matsushita Electric Ind Co Ltd 演算回路
US5041852A (en) 1990-10-18 1991-08-20 Fjui Photo Film Co., Ltd. Camera shake correction system
JP3261152B2 (ja) 1991-03-13 2002-02-25 シャープ株式会社 複数の光学系を備えた撮像装置
US5394520A (en) 1991-09-26 1995-02-28 Hughes Aircraft Company Imaging apparatus for providing a composite digital representation of a scene within a field of regard
US5657402A (en) 1991-11-01 1997-08-12 Massachusetts Institute Of Technology Method of creating a high resolution still image using a plurality of images and apparatus for practice of the method
JP3103166B2 (ja) 1991-11-26 2000-10-23 富士写真光機株式会社 射出瞳の遠いマクロレンズ
US5248971A (en) 1992-05-19 1993-09-28 Mandl William J Method and apparatus for multiplexed oversampled analog to digital modulation
JP3218730B2 (ja) 1992-10-19 2001-10-15 株式会社ニコン 予測機能を有する焦点調節装置
JPH06177706A (ja) 1992-12-08 1994-06-24 Sony Corp 信号処理装置
KR940017747A (ko) 1992-12-29 1994-07-27 에프. 제이. 스미트 영상 처리 디바이스
US5682198A (en) 1993-06-28 1997-10-28 Canon Kabushiki Kaisha Double eye image pickup apparatus
US5805140A (en) 1993-07-16 1998-09-08 Immersion Corporation High bandwidth force feedback interface using voice coils and flexures
US6128416A (en) 1993-09-10 2000-10-03 Olympus Optical Co., Ltd. Image composing technique for optimally composing a single image from a plurality of digital images
US6714665B1 (en) 1994-09-02 2004-03-30 Sarnoff Corporation Fully automated iris recognition system utilizing wide and narrow fields of view
CA2155719C (en) 1994-11-22 2005-11-01 Terry Laurence Glatt Video surveillance system with pilot and slave cameras
JPH0995194A (ja) 1995-09-29 1997-04-08 Aisin Seiki Co Ltd 車両前方の物体検出装置
US5768443A (en) 1995-12-19 1998-06-16 Cognex Corporation Method for coordinating multiple fields of view in multi-camera
US6320610B1 (en) 1998-12-31 2001-11-20 Sensar, Inc. Compact imaging device incorporating rotatably mounted cameras
US5982951A (en) 1996-05-28 1999-11-09 Canon Kabushiki Kaisha Apparatus and method for combining a plurality of images
US5926190A (en) 1996-08-21 1999-07-20 Apple Computer, Inc. Method and system for simulating motion in a computer graphics application using image registration and view interpolation
JPH10126796A (ja) 1996-09-12 1998-05-15 Eastman Kodak Co デュアル・モード・ソフトウェア処理を用いた動画・静止画像用デジタル・カメラ
US5975703A (en) 1996-09-30 1999-11-02 Digital Optics International Image projection system
US5960218A (en) 1997-02-18 1999-09-28 Mobi Corporation Dual focal length camera
US5940641A (en) 1997-07-10 1999-08-17 Eastman Kodak Company Extending panoramic images
GB9720911D0 (en) 1997-10-03 1997-12-03 Britax Rainsfords Pty Ltd Hall effect sensor system
US6148120A (en) 1997-10-30 2000-11-14 Cognex Corporation Warping of focal images to correct correspondence error
US6341180B1 (en) 1997-12-18 2002-01-22 Cellavision Ab Image content autofocus for microscopy using a noise-insensitive focus filter
JP3695119B2 (ja) 1998-03-05 2005-09-14 株式会社日立製作所 画像合成装置、及び画像合成方法を実現するプログラムを記録した記録媒体
US6130993A (en) * 1998-04-20 2000-10-10 Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha Camera having an image stabilizer
JPH11311819A (ja) 1998-04-28 1999-11-09 Olympus Optical Co Ltd カメラの撮影レンズ
US6208765B1 (en) 1998-06-19 2001-03-27 Sarnoff Corporation Method and apparatus for improving image resolution
US6211668B1 (en) 1998-12-09 2001-04-03 Cts Magnetic position sensor having opposed tapered magnets
US6611289B1 (en) 1999-01-15 2003-08-26 Yanbin Yu Digital cameras using multiple sensors with multiple lenses
US6738073B2 (en) 1999-05-12 2004-05-18 Imove, Inc. Camera system with both a wide angle view and a high resolution view
US20020075258A1 (en) 1999-05-12 2002-06-20 Imove Inc. Camera system with high resolution image inside a wide angle view
US20020063711A1 (en) 1999-05-12 2002-05-30 Imove Inc. Camera system with high resolution image inside a wide angle view
US6346950B1 (en) 1999-05-20 2002-02-12 Compaq Computer Corporation System and method for display images using anamorphic video
US6222359B1 (en) 1999-06-18 2001-04-24 Cts Corporation Non-contacting position sensor using radial bipolar tapered magnets
US7038716B2 (en) 1999-07-30 2006-05-02 Pixim, Inc. Mobile device equipped with digital image sensor
US7015954B1 (en) 1999-08-09 2006-03-21 Fuji Xerox Co., Ltd. Automatic video system using multiple cameras
US6650368B1 (en) 1999-10-26 2003-11-18 Hewlett-Packard Development Company, Lp. Digital camera and method of enhancing zoom effects
US6643416B1 (en) 1999-11-30 2003-11-04 Eastman Kodak Company Method for determining necessary resolution for zoom and crop images
US20020005902A1 (en) 2000-06-02 2002-01-17 Yuen Henry C. Automatic video recording system using wide-and narrow-field cameras
JP4501239B2 (ja) 2000-07-13 2010-07-14 ソニー株式会社 カメラ・キャリブレーション装置及び方法、並びに、記憶媒体
US7002583B2 (en) 2000-08-03 2006-02-21 Stono Technologies, Llc Display of images and image transitions
US6778207B1 (en) 2000-08-07 2004-08-17 Koninklijke Philips Electronics N.V. Fast digital pan tilt zoom video
US7345277B2 (en) 2000-08-09 2008-03-18 Evan Zhang Image intensifier and LWIR fusion/combination system
JP2002099014A (ja) 2000-09-22 2002-04-05 Nikon Corp 信号予測装置及びこれを具えたカメラ
JP2002214662A (ja) 2001-01-23 2002-07-31 Olympus Optical Co Ltd 光学装置の振れ補正装置
US6741250B1 (en) 2001-02-09 2004-05-25 Be Here Corporation Method and system for generation of multiple viewpoints into a scene viewed by motionless cameras and for presentation of a view path
GB2372659A (en) 2001-02-23 2002-08-28 Sharp Kk A method of rectifying a stereoscopic image
JP2002277930A (ja) 2001-03-21 2002-09-25 Asahi Optical Co Ltd レンズバリヤを備えたカメラ
US7346217B1 (en) 2001-04-25 2008-03-18 Lockheed Martin Corporation Digital image enhancement using successive zoom images
JP2002341220A (ja) 2001-05-14 2002-11-27 Olympus Optical Co Ltd 光学機器
GB0116877D0 (en) 2001-07-10 2001-09-05 Hewlett Packard Co Intelligent feature selection and pan zoom control
JP5048195B2 (ja) * 2001-09-17 2012-10-17 オリンパス株式会社 光学系
US6680748B1 (en) 2001-09-27 2004-01-20 Pixim, Inc., Multi-mode camera and method therefor
US20030093805A1 (en) 2001-11-15 2003-05-15 Gin J.M. Jack Dual camera surveillance and control system
US7339621B2 (en) 2001-12-13 2008-03-04 Psion Teklogix Systems, Inc. Imager output signal processing
JP2003309748A (ja) 2002-02-13 2003-10-31 Fuji Photo Film Co Ltd 撮像装置付き携帯電話機およびその制御方法
JP4198449B2 (ja) 2002-02-22 2008-12-17 富士フイルム株式会社 デジタルカメラ
JP4657564B2 (ja) 2002-04-30 2011-03-23 イーストマン コダック カンパニー 電子スチルカメラ及び画像処理方法
GB2388265B (en) 2002-04-30 2005-10-12 Hewlett Packard Co Improvements in and relating to processing of images
CA2386560A1 (en) 2002-05-15 2003-11-15 Idelix Software Inc. Controlling optical hardware and dynamic data viewing systems with detail-in-context viewing tools
JP3870124B2 (ja) 2002-06-14 2007-01-17 キヤノン株式会社 画像処理装置及びその方法、並びにコンピュータプログラム及びコンピュータ可読記憶媒体
US6839067B2 (en) 2002-07-26 2005-01-04 Fuji Xerox Co., Ltd. Capturing and producing shared multi-resolution video
US20040061788A1 (en) 2002-09-26 2004-04-01 Logitech Europe S.A. Multiple mode capture button for a digital camera
US7321470B2 (en) 2002-10-08 2008-01-22 Olympus Corporation Camera
GB2394852B (en) 2002-10-31 2006-12-20 Hewlett Packard Co Image capture systems using motion detection
JP2004219569A (ja) 2003-01-10 2004-08-05 Olympus Corp 電子撮像装置
JP3861815B2 (ja) * 2003-01-17 2006-12-27 コニカミノルタフォトイメージング株式会社 手振れ補正機能付きカメラ
CN100449268C (zh) 2003-02-14 2009-01-07 Bei传感器及系统有限公司 使用线性霍尔效应传感器、具有增强线性磁体配置的位置传感器
JP2004251936A (ja) 2003-02-18 2004-09-09 Minolta Co Ltd カメラ
US20040189849A1 (en) 2003-03-31 2004-09-30 Hofer Gregory V. Panoramic sequence guide
DE602004032021D1 (de) 2003-05-15 2011-05-12 Konica Minolta Opto Inc Optisches system und abbildungseinrichtung
KR20040103786A (ko) 2003-06-02 2004-12-09 펜탁스 가부시키가이샤 다초점 촬상 장치 및 다초점 촬상 장치를 가진 모바일 장치
US7596284B2 (en) 2003-07-16 2009-09-29 Hewlett-Packard Development Company, L.P. High resolution image reconstruction
US7619683B2 (en) 2003-08-29 2009-11-17 Aptina Imaging Corporation Apparatus including a dual camera module and method of using the same
US7746396B2 (en) 2003-12-17 2010-06-29 Nokia Corporation Imaging device and method of creating image file
KR100557040B1 (ko) 2003-12-30 2006-03-03 엘지전자 주식회사 광 픽업 시스템
JP2005208194A (ja) 2004-01-21 2005-08-04 Konica Minolta Photo Imaging Inc 撮影装置
KR20050090780A (ko) 2004-03-10 2005-09-14 삼성전자주식회사 영상촬영장치
EP1594321A3 (en) 2004-05-07 2006-01-25 Dialog Semiconductor GmbH Extended dynamic range in color imagers
US7990422B2 (en) 2004-07-19 2011-08-02 Grandeye, Ltd. Automatically expanding the zoom capability of a wide-angle video camera
US7916180B2 (en) 2004-08-25 2011-03-29 Protarius Filo Ag, L.L.C. Simultaneous multiple field of view digital cameras
US20060054782A1 (en) 2004-08-25 2006-03-16 Olsen Richard I Apparatus for multiple camera devices and method of operating same
US7564019B2 (en) 2005-08-25 2009-07-21 Richard Ian Olsen Large dynamic range cameras
US7465107B2 (en) * 2004-09-21 2008-12-16 Canon Kabushiki Kaisha Photographing apparatus and control method therefor
KR101054344B1 (ko) 2004-11-17 2011-08-04 삼성전자주식회사 박막 트랜지스터 표시판 및 그 제조 방법
EP1669251A1 (en) 2004-12-07 2006-06-14 IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS & ENGINEERING S.A. Child seat detection system
US7688364B2 (en) 2004-12-10 2010-03-30 Ambarella, Inc. Decimating and cropping based zoom factor for a digital camera
US20060126737A1 (en) 2004-12-15 2006-06-15 International Business Machines Corporation Method, system and program product for a camera to track an object using motion vector data
KR100636969B1 (ko) 2004-12-30 2006-10-19 매그나칩 반도체 유한회사 Isp 내장형 이미지 센서 및 듀얼 카메라 시스템
US7573514B2 (en) 2005-02-03 2009-08-11 Eastman Kodak Company Digital imaging system with digital zoom warning
US7663662B2 (en) 2005-02-09 2010-02-16 Flir Systems, Inc. High and low resolution camera systems and methods
US7646400B2 (en) 2005-02-11 2010-01-12 Creative Technology Ltd Method and apparatus for forming a panoramic image
US7206136B2 (en) 2005-02-18 2007-04-17 Eastman Kodak Company Digital camera using multiple lenses and image sensors to provide an extended zoom range
US7236306B2 (en) 2005-02-18 2007-06-26 Eastman Kodak Company Digital camera using an express zooming mode to provide expedited operation over an extended zoom range
US20060187322A1 (en) 2005-02-18 2006-08-24 Janson Wilbert F Jr Digital camera using multiple fixed focal length lenses and multiple image sensors to provide an extended zoom range
US7256944B2 (en) 2005-02-18 2007-08-14 Eastman Kodak Company Compact image capture assembly using multiple lenses and image sensors to provide an extended zoom range
US7561191B2 (en) * 2005-02-18 2009-07-14 Eastman Kodak Company Camera phone using multiple lenses and image sensors to provide an extended zoom range
KR100658150B1 (ko) 2005-04-08 2006-12-15 삼성전기주식회사 카메라 모듈 및 이의 제작방법
KR100770846B1 (ko) * 2005-05-13 2007-10-26 삼성전자주식회사 카메라 모듈의 자동 초점 조절 장치
WO2006137253A1 (ja) 2005-06-22 2006-12-28 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 画像生成装置および画像生成方法
JP2007025569A (ja) * 2005-07-21 2007-02-01 Olympus Imaging Corp デジタル一眼レフレックスカメラ
JP2007033879A (ja) 2005-07-27 2007-02-08 Sony Corp 撮像レンズ装置及び撮像装置
US7424218B2 (en) 2005-07-28 2008-09-09 Microsoft Corporation Real-time preview for panoramic images
JP4573724B2 (ja) 2005-08-01 2010-11-04 イーストマン コダック カンパニー 複数光学系を有する撮像装置
JP4573725B2 (ja) 2005-08-01 2010-11-04 イーストマン コダック カンパニー 複数光学系を有する撮像装置
JP2007047547A (ja) 2005-08-11 2007-02-22 Sharp Corp 手ブレ補正機能付き電子撮像装置およびカメラ付き携帯電子機器
US7964835B2 (en) 2005-08-25 2011-06-21 Protarius Filo Ag, L.L.C. Digital cameras with direct luminance and chrominance detection
JP4188394B2 (ja) 2005-09-20 2008-11-26 フジノン株式会社 監視カメラ装置及び監視カメラシステム
CN100561270C (zh) 2005-09-30 2009-11-18 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 数码相机模组
US7872681B2 (en) 2005-10-13 2011-01-18 Rjs Technology, Inc. System and method for a high performance color filter mosaic array
JP4992720B2 (ja) 2005-11-14 2012-08-08 株式会社ニコン 像ブレ補正装置およびカメラ
JP4788953B2 (ja) 2005-11-16 2011-10-05 ソニー株式会社 撮像装置及びズームレンズ
US8238695B1 (en) 2005-12-15 2012-08-07 Grandeye, Ltd. Data reduction techniques for processing wide-angle video
US7423540B2 (en) 2005-12-23 2008-09-09 Delphi Technologies, Inc. Method of detecting vehicle-operator state
US20070177025A1 (en) 2006-02-01 2007-08-02 Micron Technology, Inc. Method and apparatus minimizing die area and module size for a dual-camera mobile device
US20090122406A1 (en) * 2006-02-06 2009-05-14 Jarkko Rouvinen Optical Image Stabilizer Using Gimballed Prism
JP4579842B2 (ja) 2006-02-06 2010-11-10 イーストマン コダック カンパニー 撮像装置
US20090219547A1 (en) 2006-02-06 2009-09-03 Petteri Kauhanen Method and Device for Position Sensing in an Imaging System
WO2007091684A1 (ja) * 2006-02-10 2007-08-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. レンズ鏡筒、撮像装置、レンズ鏡筒の検査方法および製造方法
US9182228B2 (en) 2006-02-13 2015-11-10 Sony Corporation Multi-lens array system and method
GB2451972B (en) 2006-03-30 2010-06-30 1 Ltd Camera lens actuation apparatus
US7708478B2 (en) 2006-04-13 2010-05-04 Nokia Corporation Actuator mechanism and a shutter mechanism
US7773121B1 (en) 2006-05-03 2010-08-10 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration High-resolution, continuous field-of-view (FOV), non-rotating imaging system
EP2016759A1 (en) 2006-05-05 2009-01-21 Nokia Corporation Optical image recording device with small height and high resolution
KR100749337B1 (ko) 2006-06-13 2007-08-14 삼성전자주식회사 복수의 카메라렌즈를 구비한 이동통신단말기를 이용한 촬영방법 및 장치
US7737379B2 (en) 2006-07-19 2010-06-15 Witdouck Calvin J System and method for sorting larvae cocoons
US8189100B2 (en) 2006-07-25 2012-05-29 Qualcomm Incorporated Mobile device with dual digital camera sensors and methods of using the same
US7756330B2 (en) 2006-07-27 2010-07-13 Eastman Kodak Company Producing an extended dynamic range digital image
US20080030592A1 (en) 2006-08-01 2008-02-07 Eastman Kodak Company Producing digital image with different resolution portions
US7667762B2 (en) 2006-08-01 2010-02-23 Lifesize Communications, Inc. Dual sensor video camera
JP2008058391A (ja) * 2006-08-29 2008-03-13 Samsung Yokohama Research Institute Co Ltd 撮像レンズユニットおよび撮像装置
JP2008096584A (ja) 2006-10-10 2008-04-24 Nikon Corp カメラ
JP4858068B2 (ja) * 2006-10-13 2012-01-18 株式会社ニコン ブレ補正機構及び光学機器
KR101278239B1 (ko) 2006-10-17 2013-06-24 삼성전자주식회사 듀얼 렌즈 광학계 및 이를 구비하는 듀얼 렌즈 카메라
US7697053B2 (en) 2006-11-02 2010-04-13 Eastman Kodak Company Integrated display having multiple capture devices
JP4448844B2 (ja) 2006-11-22 2010-04-14 富士フイルム株式会社 複眼撮像装置
KR100871566B1 (ko) 2006-12-04 2008-12-02 삼성전자주식회사 이미지 촬상 장치의 손떨림 보상을 위한 장치 및 방법
US7533819B2 (en) 2007-01-31 2009-05-19 Symbol Technologies, Inc. Dual camera assembly for an imaging-based bar code reader
US7978239B2 (en) 2007-03-01 2011-07-12 Eastman Kodak Company Digital camera using multiple image sensors to provide improved temporal sampling
US7729602B2 (en) 2007-03-09 2010-06-01 Eastman Kodak Company Camera using multiple lenses and image sensors operable in a default imaging mode
US7683962B2 (en) 2007-03-09 2010-03-23 Eastman Kodak Company Camera using multiple lenses and image sensors in a rangefinder configuration to provide a range map
US7676146B2 (en) 2007-03-09 2010-03-09 Eastman Kodak Company Camera using multiple lenses and image sensors to provide improved focusing capability
US7859588B2 (en) 2007-03-09 2010-12-28 Eastman Kodak Company Method and apparatus for operating a dual lens camera to augment an image
US9618748B2 (en) 2008-04-02 2017-04-11 Esight Corp. Apparatus and method for a dynamic “region of interest” in a display system
WO2008123675A1 (en) 2007-04-06 2008-10-16 Korea Expressway Corporation Multi-area monitoring system from single cctv having a camera quadratic curved surface mirror structure and it, and unwrapping method for the same
US8937651B2 (en) 2007-04-19 2015-01-20 Dvp Technologies Ltd. Imaging system and method for use in monitoring a field of regard
US7918398B2 (en) 2007-06-04 2011-04-05 Hand Held Products, Inc. Indicia reading terminal having multiple setting imaging lens
KR100880672B1 (ko) 2007-07-18 2009-02-02 자화전자 주식회사 자동초점 기능을 구비한 카메라 시스템 및 그 제어방법
JP5000428B2 (ja) * 2007-08-22 2012-08-15 Hoya株式会社 撮像装置
US8390729B2 (en) 2007-09-05 2013-03-05 International Business Machines Corporation Method and apparatus for providing a video image having multiple focal lengths
US20090086074A1 (en) 2007-09-27 2009-04-02 Omnivision Technologies, Inc. Dual mode camera solution apparatus, system, and method
US8084969B2 (en) 2007-10-01 2011-12-27 Allegro Microsystems, Inc. Hall-effect based linear motor controller
US8752969B1 (en) 2007-10-15 2014-06-17 Arete Associates Method of operating a fast scanning mirror
JP2009109904A (ja) 2007-10-31 2009-05-21 Sony Corp レンズ鏡筒及び撮像装置
US20090122195A1 (en) 2007-11-09 2009-05-14 Van Baar Jeroen System and Method for Combining Image Sequences
US20090128644A1 (en) 2007-11-15 2009-05-21 Camp Jr William O System and method for generating a photograph
KR20090058229A (ko) * 2007-12-04 2009-06-09 삼성전기주식회사 듀얼 카메라 모듈
US8310587B2 (en) 2007-12-04 2012-11-13 DigitalOptics Corporation International Compact camera optics
TW200928431A (en) 2007-12-26 2009-07-01 Delta Electronics Inc Optical actuator
JP4582152B2 (ja) 2008-01-25 2010-11-17 ソニー株式会社 撮像装置、および撮像装置制御方法、並びにコンピュータ・プログラム
US8824833B2 (en) 2008-02-01 2014-09-02 Omnivision Technologies, Inc. Image data fusion systems and methods
US7745779B2 (en) 2008-02-08 2010-06-29 Aptina Imaging Corporation Color pixel arrays having common color filters for multiple adjacent pixels for use in CMOS imagers
US8115825B2 (en) 2008-02-20 2012-02-14 Apple Inc. Electronic device with two image sensors
US9304305B1 (en) 2008-04-30 2016-04-05 Arete Associates Electrooptical sensor technology with actively controllable optics, for imaging
US20100097444A1 (en) 2008-10-16 2010-04-22 Peter Lablans Camera System for Creating an Image From a Plurality of Images
US8866920B2 (en) 2008-05-20 2014-10-21 Pelican Imaging Corporation Capturing and processing of images using monolithic camera array with heterogeneous imagers
FI20085510A7 (fi) 2008-05-28 2009-11-29 Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus Zoom-kamera -järjestely, joka käsittää useita alikameroita
JP4513906B2 (ja) 2008-06-27 2010-07-28 ソニー株式会社 画像処理装置、画像処理方法、プログラム及び記録媒体
JP5206174B2 (ja) 2008-07-08 2013-06-12 株式会社リコー ズームレンズおよびカメラおよび携帯情報端末装置
JP5328249B2 (ja) * 2008-07-16 2013-10-30 キヤノン株式会社 レンズ鏡筒及び撮像装置
US8134589B2 (en) 2008-07-17 2012-03-13 Eastman Kodak Company Zoom by multiple image capture
JP4500889B2 (ja) * 2008-07-18 2010-07-14 パナソニック株式会社 電子ビューファインダ装置、撮像装置
GB2462095A (en) 2008-07-23 2010-01-27 Snell & Wilcox Ltd Processing of images to represent a transition in viewpoint
US8237807B2 (en) 2008-07-24 2012-08-07 Apple Inc. Image capturing device with touch screen for adjusting camera settings
JP5118751B2 (ja) 2008-09-10 2013-01-16 パナソニック株式会社 カメラ本体および撮像装置
CN101394487B (zh) 2008-10-27 2011-09-14 华为技术有限公司 一种合成图像的方法与系统
JP5230376B2 (ja) 2008-11-28 2013-07-10 三星電子株式会社 撮像装置及び撮像方法
JP5265336B2 (ja) 2008-12-25 2013-08-14 富士フイルム株式会社 手振れ補正装置及び光学機器
US20100202068A1 (en) 2009-02-06 2010-08-12 Panasonic Corporation Lens barrel structure
JP2010204341A (ja) * 2009-03-03 2010-09-16 Nikon Corp カメラ
CN101833157A (zh) 2009-03-13 2010-09-15 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 相机模组
US8542287B2 (en) 2009-03-19 2013-09-24 Digitaloptics Corporation Dual sensor camera
JP5121769B2 (ja) 2009-03-30 2013-01-16 富士フイルム株式会社 レンズユニット
WO2010116370A1 (en) 2009-04-07 2010-10-14 Nextvision Stabilized Systems Ltd Camera systems having multiple image sensors combined with a single axis mechanical gimbal
KR101552481B1 (ko) * 2009-04-13 2015-09-21 삼성전자 주식회사 줌 렌즈 모듈
US8553106B2 (en) 2009-05-04 2013-10-08 Digitaloptics Corporation Dual lens digital zoom
US20110310219A1 (en) 2009-05-29 2011-12-22 Youngkook Electronics, Co., Ltd. Intelligent monitoring camera apparatus and image monitoring system implementing same
SG177152A1 (en) 2009-06-16 2012-01-30 Intel Corp Camera applications in a handheld device
WO2010148363A2 (en) 2009-06-18 2010-12-23 Theia Technologies, Llc Compact dome camera
CN102461157B (zh) 2009-06-22 2016-01-20 豪威科技有限公司 多视频标准中可操作的用于图像传感器的系统和方法
EP2449760A1 (en) 2009-06-29 2012-05-09 Bosch Security Systems, Inc. Omni-directional intelligent autotour and situational aware dome surveillance camera system and method
WO2011009108A2 (en) 2009-07-17 2011-01-20 Universal Robotics, Inc. System and method for automatic calibration of stereo images
US8128246B1 (en) * 2009-07-22 2012-03-06 Exelis, Inc. Fast steering mirror
US8947502B2 (en) 2011-04-06 2015-02-03 Qualcomm Technologies, Inc. In camera implementation of selecting and stitching frames for panoramic imagery
JP5846346B2 (ja) * 2009-08-21 2016-01-20 ミツミ電機株式会社 カメラの手振れ補正装置
CN201514511U (zh) * 2009-09-08 2010-06-23 华晶科技股份有限公司 潜望式镜头结构
KR101613928B1 (ko) 2009-09-09 2016-04-20 엘지전자 주식회사 이동 단말기
WO2011029203A1 (en) 2009-09-14 2011-03-17 Viion Systems Inc. Saccadic dual-resolution video analytics camera
KR101617289B1 (ko) 2009-09-30 2016-05-02 엘지전자 주식회사 휴대 단말기 및 그 동작 제어방법
EP2502115A4 (en) 2009-11-20 2013-11-06 Pelican Imaging Corp RECORDING AND PROCESSING IMAGES THROUGH A MONOLITHIC CAMERA ARRAY WITH HETEROGENIC IMAGE CONVERTER
KR101081630B1 (ko) 2009-11-20 2011-11-09 엘지이노텍 주식회사 보이스 코일 모터
US8400555B1 (en) 2009-12-01 2013-03-19 Adobe Systems Incorporated Focused plenoptic camera employing microlenses with different focal lengths
US20110128288A1 (en) 2009-12-02 2011-06-02 David Petrou Region of Interest Selector for Visual Queries
US10080006B2 (en) 2009-12-11 2018-09-18 Fotonation Limited Stereoscopic (3D) panorama creation on handheld device
WO2011094292A1 (en) 2010-01-28 2011-08-04 Pathway Innovations And Technologies, Inc. Document imaging system having camera-scanner apparatus and personal computer based processing software
JP5445235B2 (ja) 2010-03-09 2014-03-19 ソニー株式会社 画像処理装置、画像処理方法およびプログラム
WO2011112633A1 (en) 2010-03-09 2011-09-15 Flir Systems, Inc. Imager with multiple sensor arrays
JP2011205374A (ja) 2010-03-25 2011-10-13 Fujifilm Corp 表示装置
JP4783465B1 (ja) 2010-03-26 2011-09-28 富士フイルム株式会社 撮像装置及び表示装置
TWI478828B (zh) 2010-03-26 2015-04-01 Hon Hai Prec Ind Co Ltd 車載影像系統及安裝有該車載影像系統的汽車
US8456518B2 (en) 2010-03-31 2013-06-04 James Cameron & Vincent Pace Stereoscopic camera with automatic obstruction removal
US8547389B2 (en) 2010-04-05 2013-10-01 Microsoft Corporation Capturing image structure detail from a first image and color from a second image
US9001227B2 (en) 2010-04-05 2015-04-07 Qualcomm Incorporated Combining data from multiple image sensors
US8446484B2 (en) 2010-04-21 2013-05-21 Nokia Corporation Image processing architecture with pre-scaler
EP2567287B1 (en) 2010-05-03 2019-08-21 InVisage Technologies, Inc. Devices and methods for high-resolution image and video capture
US20130250150A1 (en) 2010-05-03 2013-09-26 Michael R. Malone Devices and methods for high-resolution image and video capture
DE102010017057B4 (de) 2010-05-21 2015-03-19 Jena-Optronik Gmbh Kamera mit mehreren Festbrennweiten
US8565522B2 (en) 2010-05-21 2013-10-22 Seiko Epson Corporation Enhancing color images
KR20130094294A (ko) 2010-07-13 2013-08-23 램 스리칸쓰 밀래이 스틸 사진용의 가변 3차원 카메라 어셈블리
JP2012027263A (ja) 2010-07-23 2012-02-09 Sony Corp 撮像装置、その制御方法およびプログラム
US8493482B2 (en) 2010-08-18 2013-07-23 Apple Inc. Dual image sensor image processing system and method
US8896655B2 (en) 2010-08-31 2014-11-25 Cisco Technology, Inc. System and method for providing depth adaptive video conferencing
JP5609467B2 (ja) 2010-09-15 2014-10-22 株式会社リコー 撮像装置及び撮像方法
US8780251B2 (en) 2010-09-20 2014-07-15 Canon Kabushiki Kaisha Image capture with focus adjustment
US20120075489A1 (en) 2010-09-24 2012-03-29 Nishihara H Keith Zoom camera image blending technique
US20140192238A1 (en) 2010-10-24 2014-07-10 Linx Computational Imaging Ltd. System and Method for Imaging and Image Processing
US9204026B2 (en) 2010-11-01 2015-12-01 Lg Electronics Inc. Mobile terminal and method of controlling an image photographing therein
JP5719148B2 (ja) 2010-11-10 2015-05-13 キヤノン株式会社 撮像装置及びその制御方法、プログラム
KR101731346B1 (ko) 2010-11-12 2017-04-28 엘지전자 주식회사 멀티미디어 장치의 디스플레이화면 제공 방법 및 그에 따른 멀티미디어 장치
US9900522B2 (en) 2010-12-01 2018-02-20 Magna Electronics Inc. System and method of establishing a multi-camera image using pixel remapping
JP5654867B2 (ja) 2010-12-27 2015-01-14 パナソニックIpマネジメント株式会社 映像信号処理装置及び映像信号処理方法
US8274552B2 (en) 2010-12-27 2012-09-25 3Dmedia Corporation Primary and auxiliary image capture devices for image processing and related methods
US10200671B2 (en) 2010-12-27 2019-02-05 3Dmedia Corporation Primary and auxiliary image capture devices for image processing and related methods
JP2012141442A (ja) 2010-12-28 2012-07-26 Sony Corp レンズ保護装置、レンズユニット及び撮像装置
US8803990B2 (en) 2011-01-25 2014-08-12 Aptina Imaging Corporation Imaging system with multiple sensors for producing high-dynamic-range images
US8520080B2 (en) 2011-01-31 2013-08-27 Hand Held Products, Inc. Apparatus, system, and method of use of imaging assembly on mobile terminal
JP5814566B2 (ja) 2011-02-28 2015-11-17 オリンパス株式会社 撮像装置、撮像方法及び撮像装置の制御プログラム
EP2684026A4 (en) 2011-03-08 2014-09-10 Spectral Instr Imaging Llc IMAGING SYSTEM COMPRISING PRIMARY AND AUXILIARY CAMERA SYSTEMS
JP5708097B2 (ja) 2011-03-18 2015-04-30 株式会社リコー 撮像装置、撮像方法、及び撮像プログラム
US9172856B2 (en) * 2011-03-29 2015-10-27 Microsoft Technology Licensing, Llc Folded imaging path camera
US8553129B2 (en) 2011-05-10 2013-10-08 Htc Corporation Handheld electronic device with two lens modules, dual image capturing method applying for the handheld electronic device, and computer program product for load into the handheld electronic device
EP2523450B1 (en) 2011-05-10 2014-05-14 HTC Corporation Handheld electronic device with dual image capturing method and computer program product
KR101224790B1 (ko) 2011-06-14 2013-01-21 삼성전기주식회사 영상 촬상 장치
US8605199B2 (en) 2011-06-28 2013-12-10 Canon Kabushiki Kaisha Adjustment of imaging properties for an imaging assembly having light-field optics
JP5821356B2 (ja) 2011-07-15 2015-11-24 ミツミ電機株式会社 レンズ駆動装置
US9270875B2 (en) 2011-07-20 2016-02-23 Broadcom Corporation Dual image capture processing
JP6103840B2 (ja) 2011-07-28 2017-03-29 キヤノン株式会社 補正光学装置及び撮像装置
US8988564B2 (en) * 2011-09-09 2015-03-24 Apple Inc. Digital camera with light splitter
EP2592823A3 (en) 2011-10-12 2013-06-19 Canon Kabushiki Kaisha Image-capturing device
US8947627B2 (en) 2011-10-14 2015-02-03 Apple Inc. Electronic devices having displays with openings
US10001622B2 (en) 2011-10-25 2018-06-19 Sanford Burnham Medical Research Institute Multifunction autofocus system and method for automated microscopy
JP5884421B2 (ja) 2011-11-14 2016-03-15 ソニー株式会社 画像処理装置、画像処理装置の制御方法およびプログラム
JP2013120262A (ja) 2011-12-07 2013-06-17 Panasonic Corp 撮像装置
AU2011253982B9 (en) 2011-12-12 2015-07-16 Canon Kabushiki Kaisha Method, system and apparatus for determining a subject and a distractor in an image
US8970655B2 (en) 2011-12-16 2015-03-03 Polycom, Inc. Reflective and refractive solutions to providing direct eye contact videoconferencing
KR101300353B1 (ko) 2011-12-22 2013-08-28 삼성전기주식회사 손떨림 보정장치
US8619148B1 (en) 2012-01-04 2013-12-31 Audience, Inc. Image correction after combining images from multiple cameras
JP2013143753A (ja) 2012-01-12 2013-07-22 Olympus Corp 撮像装置
KR20130090225A (ko) 2012-02-03 2013-08-13 삼성전자주식회사 카메라 이미지 센서의 동작 모드 변경 방법
GB2499200B (en) 2012-02-07 2014-12-17 Canon Kk Method and device for transitioning between an image of a first video sequence and an image for a second video sequence
JP2013183353A (ja) 2012-03-02 2013-09-12 Toshiba Corp 画像処理装置
US8866943B2 (en) 2012-03-09 2014-10-21 Apple Inc. Video camera providing a composite video sequence
JP2013205550A (ja) 2012-03-28 2013-10-07 Olympus Corp 位置検出装置及び位置制御装置
US20130258044A1 (en) 2012-03-30 2013-10-03 Zetta Research And Development Llc - Forc Series Multi-lens camera
US9029759B2 (en) 2012-04-12 2015-05-12 Nan Chang O-Film Optoelectronics Technology Ltd Compact camera modules with features for reducing Z-height and facilitating lens alignment and methods for manufacturing the same
JP2013238848A (ja) * 2012-04-20 2013-11-28 Hoya Corp 撮像装置
DE112013002200T5 (de) 2012-04-27 2015-01-08 Adobe Systems Incorporated Automatische Anpassung von Bildern
IL219639A (en) 2012-05-08 2016-04-21 Israel Aerospace Ind Ltd Remote object tracking
CN102722321A (zh) 2012-05-22 2012-10-10 中兴通讯股份有限公司 双摄像头切换的方法及装置
US8953084B2 (en) 2012-05-30 2015-02-10 Digimarc Corporation Plural focal-plane imaging
JP2015527764A (ja) 2012-06-08 2015-09-17 ノキア コーポレイション マルチ・フレーム画像キャリブレータ
JP5828039B2 (ja) 2012-06-11 2015-12-02 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 画像生成装置および画像生成方法
DE102012211383A1 (de) 2012-06-29 2014-01-02 Continental Automotive Gmbh Magnetfelderzeuger und Sensorvorrichtung für den Einsatz beim Ermitteln eines Rotationswinkels
KR101991719B1 (ko) 2012-06-29 2019-06-21 엘지이노텍 주식회사 카메라 모듈
US9134503B2 (en) * 2012-07-06 2015-09-15 Apple Inc. VCM OIS actuator module
EP2872966A1 (en) 2012-07-12 2015-05-20 Dual Aperture International Co. Ltd. Gesture-based user interface
WO2014010303A1 (ja) 2012-07-12 2014-01-16 ソニー株式会社 像振れ補正装置と像振れ補正方法および撮像装置
US9398264B2 (en) 2012-10-19 2016-07-19 Qualcomm Incorporated Multi-camera system using folded optics
EP2915325A4 (en) 2012-10-31 2016-06-01 Invisage Technologies Inc PICTURE AND VIDEO RECORDING WITH ADVANCED VIEW FIELD
EP2917783A4 (en) * 2012-11-08 2016-07-13 Dynaoptics Pte Ltd MINIATURIZED OPTICAL ZOOMOBJEKTIV
JP6152386B2 (ja) 2012-11-16 2017-06-21 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America カメラ駆動装置
KR101960493B1 (ko) 2012-12-12 2019-07-15 삼성전자주식회사 광학조절장치
KR20150097766A (ko) 2012-12-20 2015-08-26 애플 인크. 음성 코일 모터 광학 이미지 안정화
US9547160B2 (en) 2013-01-05 2017-01-17 Light Labs Inc. Methods and apparatus for capturing and/or processing images
US20140313316A1 (en) 2013-01-30 2014-10-23 SeeScan, Inc. Adjustable variable resolution inspection systems and methods using multiple image sensors
US20140218587A1 (en) * 2013-02-07 2014-08-07 Motorola Mobility Llc Double sided camera module
US20190215440A1 (en) 2018-01-10 2019-07-11 Duelight Llc Systems and methods for tracking a region using an image sensor
JP2014179736A (ja) 2013-03-14 2014-09-25 Toshiba Corp カメラモジュール
WO2014152855A2 (en) 2013-03-14 2014-09-25 Geerds Joergen Camera system
WO2014145166A2 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Eyecam, LLC Autonomous computing and telecommunications head-up displays glasses
TWI594057B (zh) 2013-05-06 2017-08-01 台灣東電化股份有限公司 電磁驅動鏡頭裝置
JP6214206B2 (ja) 2013-05-13 2017-10-18 キヤノン株式会社 撮像装置、制御方法及びプログラム
JP6100089B2 (ja) 2013-05-17 2017-03-22 キヤノン株式会社 画像処理装置、画像処理方法およびプログラム
DE102013209829B4 (de) 2013-05-27 2016-04-28 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Optische Struktur mit daran angeordneten Stegen und Verfahren zur Herstellung derselben
KR102166262B1 (ko) * 2013-06-10 2020-10-15 삼성전자주식회사 카메라 렌즈 어셈블리
CN109194849B (zh) 2013-06-13 2021-01-15 核心光电有限公司 双孔径变焦数字摄影机
JP6227294B2 (ja) 2013-06-20 2017-11-08 惠州市大亜湾永昶電子工業有限公司 手振れ抑制機能付きレンズ駆動装置
US9432575B2 (en) 2013-06-28 2016-08-30 Canon Kabushiki Kaisha Image processing apparatus
TWI546570B (zh) 2013-07-01 2016-08-21 台灣東電化股份有限公司 可切換光路徑之光學防震機構
US9137447B2 (en) 2013-07-31 2015-09-15 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Imaging apparatus that generates an image including an emphasized in-focus part of a captured image
CN108718376B (zh) 2013-08-01 2020-08-14 核心光电有限公司 具有自动聚焦的纤薄多孔径成像系统及其使用方法
US9285566B2 (en) 2013-08-08 2016-03-15 Apple Inc. Mirror tilt actuation
US9494769B2 (en) 2013-09-12 2016-11-15 Hong Kong Applied Science And Technology Research Institute Co. Ltd. Multi-lens imaging module and actuator with auto-focus adjustment
US20150086127A1 (en) 2013-09-20 2015-03-26 Samsung Electronics Co., Ltd Method and image capturing device for generating artificially defocused blurred image
US10151859B2 (en) 2013-09-23 2018-12-11 Lg Innotek Co., Ltd. Camera module and manufacturing method for same
US9615012B2 (en) 2013-09-30 2017-04-04 Google Inc. Using a second camera to adjust settings of first camera
CN104581136B (zh) 2013-10-14 2017-05-31 钰立微电子股份有限公司 图像校准系统和立体摄像机的校准方法
JP6551234B2 (ja) 2013-10-22 2019-07-31 Jnc株式会社 液晶組成物および液晶表示素子
US9736365B2 (en) 2013-10-26 2017-08-15 Light Labs Inc. Zoom related methods and apparatus
CN105492954B (zh) 2013-11-06 2018-04-27 核心光电有限公司 用于数字摄影机的电磁致动器
US9344626B2 (en) 2013-11-18 2016-05-17 Apple Inc. Modeless video and still frame capture using interleaved frames of video and still resolutions
US9509979B2 (en) 2013-11-26 2016-11-29 Mobileye Vision Technologies Ltd. Stereo auto-calibration from structure-from-motion
CN104680501B (zh) 2013-12-03 2018-12-07 华为技术有限公司 图像拼接的方法及装置
US9215377B2 (en) 2013-12-04 2015-12-15 Nokia Technologies Oy Digital zoom with sensor mode change
EP3067746B1 (en) 2013-12-06 2019-08-21 Huawei Device Co., Ltd. Photographing method for dual-camera device and dual-camera device
CN105340267A (zh) 2013-12-06 2016-02-17 华为终端有限公司 一种生成图片的方法及一种双镜头设备
EP3062509B1 (en) 2013-12-06 2020-06-03 Huawei Device Co., Ltd. Terminal and image processing method
EP3079010B1 (en) 2013-12-06 2018-09-12 Huawei Device (Dongguan) Co., Ltd. Photographing method for dual-camera device and dual-camera device
US9538096B2 (en) 2014-01-27 2017-01-03 Raytheon Company Imaging system and methods with variable lateral magnification
JP6231416B2 (ja) * 2014-03-20 2017-11-15 Hoya株式会社 撮像装置
KR102128468B1 (ko) 2014-02-19 2020-06-30 삼성전자주식회사 복수의 이미지 신호 프로세서들을 포함하는 이미지 처리 장치 및 이미지 처리 방법
WO2015124966A1 (en) 2014-02-19 2015-08-27 Corephotonics Ltd. Magnetic shielding between voice coil motors in a dual-aperture camera
DE102014203189A1 (de) 2014-02-21 2015-08-27 Carl Zeiss Smt Gmbh Spiegel-Array
WO2015129120A1 (ja) * 2014-02-26 2015-09-03 富士フイルム株式会社 撮像モジュールの製造方法及び撮像モジュールの製造装置
TW201533514A (zh) 2014-02-27 2015-09-01 Tdk Taiwan Corp 相機模組的反射鏡結構
US9316810B2 (en) 2014-03-07 2016-04-19 Apple Inc. Folded telephoto camera lens system
US9557627B2 (en) 2014-03-07 2017-01-31 Apple Inc. Folded camera lens systems
US20150271471A1 (en) 2014-03-19 2015-09-24 Htc Corporation Blocking detection method for camera and electronic apparatus with cameras
KR101421223B1 (ko) * 2014-03-25 2014-07-22 넥스타테크놀로지 주식회사 자동 초점 및 손떨림 보정기능을 구비한 카메라 모듈
KR102214193B1 (ko) 2014-03-25 2021-02-09 삼성전자 주식회사 깊이 카메라 장치, 그것을 구비한 3d 영상 디스플레이 시스템 및 그 제어방법
US9374516B2 (en) 2014-04-04 2016-06-21 Qualcomm Incorporated Auto-focus in low-profile folded optics multi-camera system
US9383550B2 (en) 2014-04-04 2016-07-05 Qualcomm Incorporated Auto-focus in low-profile folded optics multi-camera system
US9618770B2 (en) 2014-04-11 2017-04-11 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Camera module with function of auto-focus and image stabilize
CN105024516B (zh) 2014-04-30 2017-12-01 光宝电子(广州)有限公司 音圈马达阵列模块
EP3099044B1 (en) 2014-05-15 2018-12-26 Huawei Technologies Co. Ltd. Multi-frame noise reduction method and terminal
US20150334309A1 (en) 2014-05-16 2015-11-19 Htc Corporation Handheld electronic apparatus, image capturing apparatus and image capturing method thereof
US9264591B2 (en) * 2014-06-02 2016-02-16 Apple Inc. Comb drive and leaf spring camera actuator
US9360671B1 (en) 2014-06-09 2016-06-07 Google Inc. Systems and methods for image zoom
US9549107B2 (en) * 2014-06-20 2017-01-17 Qualcomm Incorporated Autofocus for folded optic array cameras
US9915802B2 (en) 2014-07-11 2018-03-13 Mitsumi Electric Co., Ltd. Lens driving device, camera module, and camera mounting device
KR102157675B1 (ko) 2014-07-25 2020-09-18 삼성전자주식회사 촬영 장치 및 그 촬영 방법
US20160044247A1 (en) 2014-08-10 2016-02-11 Corephotonics Ltd. Zoom dual-aperture camera with folded lens
US9392188B2 (en) 2014-08-10 2016-07-12 Corephotonics Ltd. Zoom dual-aperture camera with folded lens
TW201632949A (zh) 2014-08-29 2016-09-16 伊奧克里公司 捕捉在一可攜式電子器件上之影像之影像轉向
JP2016057468A (ja) 2014-09-10 2016-04-21 Hoya株式会社 屈曲撮像装置
JP6550594B2 (ja) 2014-09-12 2019-07-31 パナソニックIpマネジメント株式会社 レンズ鏡筒及び撮像装置
GB201416870D0 (en) 2014-09-24 2014-11-05 Rota Eng Ltd Magnetic Field Generator And Position Sensing Assembly
WO2016049889A1 (zh) 2014-09-30 2016-04-07 华为技术有限公司 一种自动对焦方法、装置及电子设备
CN107077046A (zh) 2014-10-20 2017-08-18 肖特玻璃科技(苏州)有限公司 用于相机模块的光学系统、具有光学系统的相机模块和制造光学系统的方法
WO2016081567A1 (en) 2014-11-19 2016-05-26 Orlo James Fiske Thin optical system and camera
KR102287013B1 (ko) 2014-11-25 2021-08-06 삼성디스플레이 주식회사 박막 트랜지스터, 이를 포함하는 유기 발광 표시 장치 및 그 제조 방법
JP6483418B2 (ja) 2014-11-27 2019-03-13 エイブリック株式会社 ホールセンサおよびホールセンサの温度によるオフセットの補償方法
US10634867B2 (en) 2014-11-28 2020-04-28 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Camera module
BR112017013581B1 (pt) 2014-12-22 2022-11-29 Nidec Corporation Método de estimação de posição, dispositivo de estimação de posição e dispositivo de controle de posição
US9286680B1 (en) 2014-12-23 2016-03-15 Futurewei Technologies, Inc. Computational multi-camera adjustment for smooth view switching and zooming
US11019330B2 (en) 2015-01-19 2021-05-25 Aquifi, Inc. Multiple camera system with auto recalibration
US9800798B2 (en) 2015-02-13 2017-10-24 Qualcomm Incorporated Systems and methods for power optimization for imaging devices with dual cameras
US9798135B2 (en) 2015-02-16 2017-10-24 Apple Inc. Hybrid MEMS scanning module
JP6289399B2 (ja) 2015-02-23 2018-03-07 本田技研工業株式会社 位置検出装置
JP6637668B2 (ja) * 2015-03-30 2020-01-29 惠州市大亜湾永昶電子工業有限公司 レンズ駆動装置
CN107407849B (zh) 2015-04-02 2018-11-06 核心光电有限公司 双光模块相机中的双音圈线圈电机结构
US9591237B2 (en) 2015-04-10 2017-03-07 Qualcomm Incorporated Automated generation of panning shots
US9927600B2 (en) * 2015-04-16 2018-03-27 Corephotonics Ltd Method and system for providing auto focus and optical image stabilization in a compact folded camera
US9485432B1 (en) 2015-04-29 2016-11-01 Uurmi Systems Private Limited Methods, systems and apparatuses for dual-camera based zooming
US20160353012A1 (en) 2015-05-25 2016-12-01 Htc Corporation Zooming control method for camera and electronic apparatus with camera
KR102114595B1 (ko) * 2015-05-28 2020-05-25 코어포토닉스 리미티드 이중-조리개 디지털 카메라의 광학식 손떨림 방지 및 자동-초점을 위한 양-방향성 강성
US10291842B2 (en) 2015-06-23 2019-05-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Digital photographing apparatus and method of operating the same
EP3314329B1 (en) 2015-06-24 2019-01-23 Corephotonics Ltd. Low profile tri-axis actuator for folded lens camera
US9863789B2 (en) 2015-06-30 2018-01-09 Ford Global Technologies, Llc Rotating camera systems and methods
CN106709899B (zh) 2015-07-15 2020-06-02 华为终端有限公司 双摄像头相对位置计算方法、装置和设备
CN107852467B (zh) 2015-08-13 2021-01-26 核心光电有限公司 具有视频支持和切换/无切换动态控制的双孔径变焦摄影机
JP6228680B1 (ja) 2015-08-14 2017-11-08 エスゼット ディージェイアイ オスモ テクノロジー カンパニー リミテッドSZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. ジンバル機構
US20170070731A1 (en) 2015-09-04 2017-03-09 Apple Inc. Single And Multi-Camera Calibration
EP3335077B1 (en) 2015-09-06 2019-08-14 Corephotonics Ltd. Auto focus and optical image stabilization with roll compensation in a compact folded camera
JP6593629B2 (ja) 2015-09-09 2019-10-23 ソニー株式会社 画像処理装置、固体撮像素子、および電子機器
US9746689B2 (en) * 2015-09-24 2017-08-29 Intel Corporation Magnetic fluid optical image stabilization
US10382698B2 (en) 2015-09-30 2019-08-13 Apple Inc. Mobile zoom using multiple optical image stabilization cameras
CN108351222B (zh) 2015-10-28 2020-10-30 阿尔卑斯阿尔派株式会社 位置检测装置
KR101858694B1 (ko) 2015-11-03 2018-06-27 엘지전자 주식회사 차량 및 그 제어방법
KR20170075442A (ko) 2015-12-23 2017-07-03 삼성전자주식회사 촬상 장치 모듈, 이를 포함하는 사용자 단말 장치 및 촬상 장치 모듈의 작동 방법
EP3398324B1 (en) 2015-12-29 2022-05-11 Corephotonics Ltd. Dual-aperture zoom digital camera with automatic adjustable tele field of view
US11523034B2 (en) 2016-02-10 2022-12-06 Microsoft Technology Licensing, Llc Imaging apparatus
US11016268B2 (en) 2016-02-19 2021-05-25 Almalence Inc. Collapsible imaging systems having lens arrays
US9843736B2 (en) 2016-02-26 2017-12-12 Essential Products, Inc. Image capture with a camera integrated display
KR20170113066A (ko) 2016-03-24 2017-10-12 삼성전자주식회사 디스플레이를 가진 전자 장치 및 그의 이미지 표시 방법
KR20170112491A (ko) 2016-03-31 2017-10-12 엘지전자 주식회사 이동 단말기 및 그 제어방법
US20170294002A1 (en) 2016-04-07 2017-10-12 Qualcomm Incorporated Systems and methods for adjusting an image
CN116661090A (zh) 2016-05-10 2023-08-29 台湾东电化股份有限公司 镜头系统
KR102002718B1 (ko) 2016-05-30 2019-10-18 코어포토닉스 리미티드 회전식 볼-가이드 음성 코일 모터
KR102903119B1 (ko) 2016-07-07 2025-12-22 코어포토닉스 리미티드 폴디드 옵틱용 선형 볼 가이드 보이스 코일 모터
US10303042B2 (en) 2016-07-12 2019-05-28 Tdk Taiwan Corp. Lens driving module
TWM533229U (en) 2016-08-26 2016-12-01 Largan Precision Co Ltd Optical path folding element, imaging lens module and electronic device
CA3037378C (en) 2016-09-19 2023-03-07 Tau Technologies, LLC Multi-camera imaging systems
US10516773B2 (en) 2016-10-13 2019-12-24 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Camera module and portable electronic device including the same
KR102609464B1 (ko) 2016-10-18 2023-12-05 삼성전자주식회사 영상을 촬영하는 전자 장치
CN106603765B (zh) 2016-12-20 2020-03-17 Oppo广东移动通信有限公司 支架组件及移动终端
US10356300B2 (en) 2016-12-23 2019-07-16 Mediatek Inc. Seamless zooming on dual camera
CN114051092B (zh) 2016-12-28 2024-07-26 核心光电有限公司 具有延伸光折叠元件扫描范围的致动器及含其的折叠相机
CN106534655B (zh) 2017-01-11 2019-04-16 Oppo广东移动通信有限公司 摄像头模组及移动终端
US10534194B2 (en) * 2017-02-17 2020-01-14 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Reflecting module for OIS and camera module including the same
US10334149B2 (en) 2017-02-23 2019-06-25 Qualcomm Incorporated Adjustment for cameras for low power mode operation
US10389936B2 (en) 2017-03-03 2019-08-20 Danylo Kozub Focus stacking of captured images
JP2020512581A (ja) 2017-03-15 2020-04-23 コアフォトニクス リミテッド パノラマ走査範囲付きカメラ
KR102426728B1 (ko) 2017-04-10 2022-07-29 삼성전자주식회사 포커스 제어 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
JP6967715B2 (ja) 2017-04-18 2021-11-17 パナソニックIpマネジメント株式会社 カメラ校正方法、カメラ校正プログラム及びカメラ校正装置
KR102390184B1 (ko) 2017-04-26 2022-04-25 삼성전자주식회사 전자 장치 및 전자 장치의 영상 표시 방법
US20180368656A1 (en) 2017-05-24 2018-12-27 Camplex, Inc. Surgical visualization systems and displays
CN108476289B (zh) 2017-07-31 2021-02-02 深圳市大疆创新科技有限公司 一种视频处理方法、设备、飞行器及系统
US11190702B2 (en) 2017-09-05 2021-11-30 Sony Corporation Image-capturing apparatus
JP7009142B2 (ja) 2017-09-28 2022-01-25 キヤノン株式会社 撮像装置および画像処理方法
US20190100156A1 (en) 2017-09-29 2019-04-04 GM Global Technology Operations LLC System and method for controlling a display
KR102104761B1 (ko) 2017-11-23 2020-04-27 코어포토닉스 리미티드 컴팩트 폴디드 카메라 구조
US10600157B2 (en) 2018-01-05 2020-03-24 Qualcomm Incorporated Motion blur simulation
US11086050B2 (en) 2018-01-25 2021-08-10 Tdk Taiwan Corp. Optical system
JP7102199B2 (ja) 2018-04-11 2022-07-19 キヤノン株式会社 駆動装置、像ぶれ補正装置及び撮像装置
EP3822588B1 (en) 2018-04-23 2022-09-07 Corephotonics Ltd. An optical-path folding-element with an extended two degree of freedom rotation range
KR20200005332A (ko) 2018-07-06 2020-01-15 삼성전자주식회사 캘리브레이션 장치 및 그것의 동작 방법
CN110913122B (zh) 2018-09-18 2021-08-10 北京小米移动软件有限公司 多摄像头的变焦方法、装置、设备及存储介质
US20200118287A1 (en) 2018-10-16 2020-04-16 Augentix Inc. Method of Assembly Calibration for Multi-Camera system and Related Device
US11055866B2 (en) 2018-10-29 2021-07-06 Samsung Electronics Co., Ltd System and method for disparity estimation using cameras with different fields of view
CN109633854B (zh) 2019-01-08 2020-09-29 瑞声通讯科技(常州)有限公司 一种图像采集器及移动电子设备
CN111510618B (zh) 2019-01-30 2022-04-05 虹软科技股份有限公司 变焦方法及应用其的电子设备
TWI684056B (zh) 2019-03-26 2020-02-01 群光電子股份有限公司 電子裝置及其致動機構
CN112333351B (zh) 2019-08-05 2022-04-05 华为技术有限公司 一种摄像模组及移动终端
CN112887521B (zh) 2019-11-30 2022-07-26 华为技术有限公司 摄像头模组及电子设备

Also Published As

Publication number Publication date
EP3541063A1 (en) 2019-09-18
EP3696587C0 (en) 2023-09-20
US12105267B2 (en) 2024-10-01
US20180024329A1 (en) 2018-01-25
CN111061041B (zh) 2021-02-26
US10459205B2 (en) 2019-10-29
EP3283915B1 (en) 2019-06-19
EP3283915A1 (en) 2018-02-21
US20250138288A1 (en) 2025-05-01
ES2732495T3 (es) 2019-11-22
CN111175926B (zh) 2021-08-20
KR102088603B1 (ko) 2020-03-13
US20240411114A1 (en) 2024-12-12
CN112394467A (zh) 2021-02-23
EP4220267B1 (en) 2026-03-18
CN112305833A (zh) 2021-02-02
US10678029B1 (en) 2020-06-09
EP4708893A2 (en) 2026-03-11
WO2016166730A1 (en) 2016-10-20
CN107533211A (zh) 2018-01-02
US20250383532A1 (en) 2025-12-18
US20210389576A1 (en) 2021-12-16
CN111175935A (zh) 2020-05-19
US10962746B2 (en) 2021-03-30
KR20230007523A (ko) 2023-01-12
KR102847351B1 (ko) 2025-08-18
KR20190025763A (ko) 2019-03-11
EP4220267A2 (en) 2023-08-02
KR20180031070A (ko) 2018-03-27
US9927600B2 (en) 2018-03-27
KR20190025761A (ko) 2019-03-11
CN111061041A (zh) 2020-04-24
EP3540492B1 (en) 2021-12-15
US20230384568A1 (en) 2023-11-30
US20180196238A1 (en) 2018-07-12
US20190204563A1 (en) 2019-07-04
US10571666B2 (en) 2020-02-25
CN108535840B (zh) 2020-10-23
KR20220025277A (ko) 2022-03-03
KR102081556B1 (ko) 2020-02-25
US10371928B2 (en) 2019-08-06
KR102480080B1 (ko) 2022-12-22
CN111175926A (zh) 2020-05-19
US20190204564A1 (en) 2019-07-04
KR102078978B1 (ko) 2020-02-19
KR101866482B1 (ko) 2018-06-11
KR102365928B1 (ko) 2022-02-23
CN107533211B (zh) 2020-04-28
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