TW200907403A - Imaging device, camera module, and mobile terminal apparatus - Google Patents

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TW200907403A
TW200907403A TW097121080A TW97121080A TW200907403A TW 200907403 A TW200907403 A TW 200907403A TW 097121080 A TW097121080 A TW 097121080A TW 97121080 A TW97121080 A TW 97121080A TW 200907403 A TW200907403 A TW 200907403A
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TW
Taiwan
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photographing
photographic
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camera shooting
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TW097121080A
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Yoshikazu Shinohara
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Fujinon Corp
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    • G02B27/0056Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for optical correction, e.g. distorsion, aberration for correction of secondary colour or higher-order chromatic aberrations by using a diffractive optical element
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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Description

200907403 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明係關於一種具有CCD(charge c〇upled Device) 或 CMOSCComplementary Metal Oxide Semiconductor)等攝 影το件的攝影裝置,尤指一種適用於包括攝影裝置的照相 機模組、以及行動電話機或個人數位助理(pDA :
Digital Assistance)等的行動終端設備。
【先前技術】 ίο 15 近表年’ CCD或CMOS等攝影元件的小型化及高像素化 發展迅速。因此,對於攝影設備本體以及其所裝載的透鏡 也要求小型且高性能。這種情況下,近年來,& 了實現小 型化而開發了由二片或三片的非常少的透鏡片數構成的攝 影透鏡。例如在專利文獻!中,公開有利用二片構成且有效 使用非球面而實現了小型化和高性能化的攝影透鏡。 【專利文獻1】曰本專利第3685486號公報 然而,使用較少量的透鏡片數卻存在難於兼顧透鏡系 統的全長縮短化和色差補正的問題。例如二片構成的攝影 透鏡的情況,可以認為透過從物體㈣依次配置正透鏡和 負透鏡且在負透鏡使用高色散材料來補正色差,但難於 全長縮短化的同時對色差進行充分補正。因此,透鏡系统 中當使攝影裝置側具有未能完全補正的色差補正功能時, 在像差補正上是有利的。 20 200907403 【發明内容】 本發明是鑒於上述的問題點而提出的,其目的在於, 提供攝影裝置、照相機模組以及行動終端設備,不僅在盘 攝影透鏡組合時可實現小型化,並且可實現降低透鏡系^ 中產生的色差。 根據本發明的攝影裝置,包括:攝影元件,輸出光學 像所對應的攝影信號,和衍射光學元件,設在攝影元件的 攝影面側。 10 15 在根據本發明的攝影裝置,透過在攝影元件的攝影面 又置竹射光學元件’可使衍射光學元件具有補正攝影透 :兄產t的色差的功能。因此,即使與色差補正不充分的攝 ί兄組口’也可使其色差補正成為可能。目此,攝影透 鏡能為重點置於全長縮短化的設計,在與攝影透鏡組合時 整體可實現小型化。 —在根據本發明的攝影裝置中,衍射光學元件較佳以平 行平面板為基板且在其至少—方的平面具有衍射結構。 ^透過將衍射光學元件的衍射結構設在平面,可以將製 造誤差所引起的性能劣化抑骸彳Μ、,製造適應性優越。 另外,特別較佳在純光學元件中的攝影側的平面具 、何射結構。透過在攝影側的平面設置^射結構,不僅使 何射結構為簡單結構並且有利於像差補正。 匕寺也可進一纟包括密封街射光學元件的攝影側的 面和攝影元件的攝影面之間的密封部件。因此,能夠保讀 竹射面及攝影面且防止附著灰塵等。 20 200907403 並且’衍射光學元件的物體側的平面形成有紅外截止 濾光膜也可。因此,可使一個光學部件具有多個光學功能, 有利於部件數消減。 5 10 15 20 另外,在根據本發明的攝影裝置中,較佳滿足以下條 件式。式中,Dlast表示衍射光學元件的攝影側的面和攝影 元件的攝影面之間的距離。因此,有利於色差補正。 〇.3mm < Dlast ......⑴ 本發明的照相機模組,包括··本發明的攝影裝置和攝 影透鏡,攝影透鏡設在攝影裝置的物體侧,並介由衍射光 學元件使被攝體的光學像成像在攝影元件的攝影面上。 一在本發明的照相機模組中,由於攝影裝置側設有衍射 光學元件’所以可使衍身十光學元件具有補正在攝影透鏡產 生的色差的功能。因此,即使在攝影透鏡單體未能充分進 仃色差補正,也可使其色差補正成為可能。因此,作為攝 影透鏡可使用重點置於全長縮短化的透鏡,與攝影透鏡植 合的整體可實現小型化。並且,根據色差補正後的高清晰 的光學像,可獲得高清晰的攝影信號。 本發明的行動終端設備,包括本發明的照相機模組。 在本發明的行動終端設備中,根據由本發明的职相機 拉組所獲得的高清晰的光學像,可獲得高清晰的攝影信 唬,根據其攝影信號可獲得高清晰的攝影圖像。 根據本發明的攝影裝置或照相機模組,由於在 件的攝影面側設置衍射光學元件,所以,可使衍射光=元 ===鏡產生的色差的功能,作為攝影透鏡 重點置於全長縮短化的透鏡。因此,與攝影透鏡組 25 200907403 ’並可貫現在透鏡系統產生的色差 合時整體可實現小型化 的降低。 明的發明的行動終端設備,由於裝载了本發 差降低後的照相機模組,所以,在實現昭 小型化的同時,尤其獲得色差降低後的高清晰的、 ” 4根據其攝影信號可獲得高清晰的攝影圖像。 【實施方式】 圖1為本實施方式的攝影裝置的一實施例。圖2為组裝 10 了圖1所示的攝影裳置10的照相機模組的-實施例。圖 3("1)⑻為裝載了照相機模組的行動終端設備為—例,表 不Τ知、相機的行動電話機。另外,圓4至圖10為與圓i所示 的攝心哀置1 〇纽合使用的攝影透鏡2〇的第i至第7的實施 例。 15 本實施方式的攝影裝置10’如圖1所示,包括:攝影元 件11,輸出由攝影透鏡20(例如圖4)形成的光學像所對應的 攝影信號;和衍射光學元件GC,設在攝影元件丨丨的攝影面 UA側。此攝影裝置1〇,衍射光學元件(}(:的攝影側的面和 攝影元件11的攝影面11A之間由密封部件12密封。攝影元件 20 11為例如CCD或CMOS等固體攝影元件。 仿射光學元件GC,透過在例如玻璃或塑料基板的表面 以同心圓狀形成多個鋸齒形狀的段差,使其對通過光線具 有衍射作用。這種結構被稱為基諾全息圖(Kin〇f〇rm)。本實 施方式中的衍射光學元件GC具有對攝影透鏡20產生的色 200907403 差進行補正的功能。此衍射光學元件Gc,至少一個面為平 面、,且在平面上具有例如基諾全息圖型的衍射結構。例如, 將平订平面作為基板,將其至少一個面形成為衍射結構。 此時,特別較佳在其攝影側时面具有衍射結構。另外, 5此時,也可在物體側的平面形成紅外截止濾光膜。 需要說明的是,也可將衍射光學元件GC構成為在由具 有曲率的面和與其曲面相對的平面構成的基板的、其平面 具有衍射結構(下述的實施例6)。另外,在此所說的「具有 曲率的面」是指,曲率不為零的面。另外,曲率為零的面 10 為平面。 此攝影裝置10較佳滿足以下條件式。式中,Dlast表示
衍射光學元件GC的攝影側的面和攝影元件丨丨的攝影面UA 之間的距離。 0.3mm < Dlast ......⑴ 15 如圖3(A)、(B)所示的具有照相機的行動電話機包括上 部框體2A和下部框體2B,且按照兩者在圖3(A)的箭頭方向 方疋轉自如的方式構成。下部框體2B設有操作鍵21等。上部 框體2A設有照相單元丨(圖3(B)及顯示單元22(圖3(a乃等。顯 不單兀22由 LCD(液晶面板)或 EL(Electr〇_Luminescence)面 20板等顯示面板構成。顯示單元22被配置在折疊時為内面的 一侧。此顯不單元22除顯示有關電話功能的各種項目單之 外,還可顯示由照相單元丨攝影的圖像等。照相單元丨被配 置在例如上部框體2A的背面側。在此,設置照相單元丨的位 置不限定於此。 200907403 照相單TO 1具有本實施方式的組震了攝影裝置1〇的照 相機模組。此照相機模組,如圖2所示,包括:鏡筒3,收 納有下述的攝影透鏡2〇 ;支承鏡筒3的支承基板4;和攝影 疋件叫圖!)’被設置在支承基板4上與攝影透鏡2〇的成像面 對應的位置。此照相機模組還包括:可撓性基板5,與支承 基板4上的攝影元件㈣連接;外部連接端子6,被構成為 可不僅.、可撓性基板5電連接、且與帶照相機行動電話機等 中的終端設備本體側的信號處理電路連接。這些構成要素 被構成為一體。 1〇 f要說明的是,本實施方式的行動終端㈣不限定於 帶.,、、相機的行動電話機,也可以是例如數位靜態照相機或 PDA 等。 圖4表示攝影透鏡2〇的第i實施例,攝影透鏡2〇與圖工 所不的攝影裝置1〇組合使用,同時被一體化使用作為圖2所 15不的照相機模組。此實施例對應於下述第1數值實施例(圖 11(A)、⑻、(C))的透鏡構成。同樣,將下述第2至第7的數 值實施例的透鏡構成所對應的第2至第7實施例的斷面構成 不於圖5至圖1〇。圖4至圖10中,符號Ri表示以最靠近物體 側的構成要素的面作為第丨號且按照隨著朝向像側(成像側) 20 依次增加的方式附上符號的第丨號的面(即第土面)的曲率半 徑。符號Di表示第i面和第i+1面的光軸21上的面間隔。 攝影透鏡20在與攝影裝置1〇的衍射光學元件gc組合 使用的前提下被進行光學設計。按照此攝影透鏡2〇和衍射 10 200907403 光學元件GC組合後的整體光學系統的成像位置與攝影裝 置10的攝影面11A—致的方式進行光學設計。 圖4至圖6所示的第1至第3的實施例,是用二片透鏡構 成攝影透鏡20的例子《即,這些實施例的攝影透鏡2〇,沿 5 光軸Z1從物體側起依次由孔徑光闌St、第1透鏡gi、第2透 鏡G2構成。在這些實施例中,第1透鏡⑴由凸面朝向像侧 的正透鏡構成。第2透鏡G2例如由光焦度弱的正或負的彎月 形透鏡構成。第1透鏡G1及第2透鏡G2較佳使用適宜的非球 面。 10 另外’圖7至圖10所示的第4至第7的實施例,是用三片 透鏡構成攝影透鏡20例子。即,這些實施例的攝影透鏡2〇, 沿光軸zi從物體側起依次由孔徑光闌st、第1透鏡G1、第2 透1¾ G2、第3透鏡G3構成。在這些實施例中,第】透鏡G i由 凸面朝向物體側的正透鏡構成。第2透鏡G2例如由光焦度弱 15的正或負的彎月形透鏡而成。第3透鏡G3被形成為:例如光 轴附近的形狀是凸面朝向物體側的彎月形狀。各透鏡較佳 使用適宜的非球面。 ^接著,說明如以上構成的攝影裝置、照相機模組以及 行動終端設備的作用及效果。 2〇 在圖2所示的照相機模組中,由攝影透鏡20形成的光學 像透過攝影裝置10的攝影元件u被轉換成電的攝影信號, 攝影信號介由可撓性基板5及外部連接端子6,被輸出至終 端D又備本體側的信號處理電路。在此,此照相機模組中, 透過使用本實施方式的攝影裝置1〇,可獲得高清晰的攝影 11 200907403 仏虎。在終端設傷本體側,基於«錢可生成高清晰的 圖像。 ίο 15 20 在本實施方式的攝影裝置1〇及照相機模組中,透過在 攝影元㈣的攝影面11A#j設有衍射光學元件gc,可使衍 ^光學兀件GC具有補正攝影透鏡2〇所產生的色差的功 ,。因此’即使與色差補正不充分的攝影透鏡2G組合,也 5可對其色差進行補正。因此,攝影透鏡20能為重點置於 全長縮短化的設計,在與攝影透鏡20組合時整體可實現小 型化。另外,即使攝影透鏡2〇的透鏡片數為二片或三片的 ^少的透鏡構成’透過在與衍射光學元件⑶組合的整體上進 仃像差補正,也可獲得高清晰的光學像。並且’根據色差 補正後的=清晰的光學像,可獲得高清晰的攝影信號。 在本實施方式的攝影裝置1G中,透過衍射光學元件GC 二τ射結構設在平面,可以將製造誤差所引起的性能劣化 J至很小’製造適應性優越。尤其,將純光學元件π 中:攝影側的平面形成為衍射面⑽,與將物體侧的面形 2街射面13時相比,不僅㈣結構簡單,並且有利於像 ▲補正。將攝影側的平面形成為衍射面Η,用少的圓環數 就容易獲得像差補正效果,衍射面13的加工也變得容易。 另外,在此攝影裝置1〇中,進一步包括密封衍射光學 ::牛GC的攝影側的面和攝影元件⑽攝影面μ之間的密 的^件12時,可保護攝影面UA且防止灰塵等附著。攝影側 =面被形成為衍射面13時,也可保護衍射面13且防止 壓#附著。 12 200907403 在此攝影裝置ίο中,衍射光學元件(^^除色差補正的功 能之外,還可兼具攝影面保護用玻璃罩或紅外截止濾光片 等其他功能》例如可在衍射光學元件0(:的物體側的平面形 成紅外截止濾光膜。以往,在攝影裝置前側配置紅外截止 5濾光片或保護玻璃,但在本實施方式的攝影裝置10中,可 使一個光學部件(衍射光學元件GC)具有紅外截止濾光片或 保護玻璃等多個光學功能,有利於部件數的消減。即,不 增加部件數,可使-個光學部件具有多個功能,構成 單。 10 15 20 上述條件式(1),表示衍射光學元件〇(:的攝影側的面和 攝影元件11的攝影面UA的距離Dlast的適當範圍。當距離
Dlast脫離條件式⑴的範圍時,衍射光學元件沉和攝影面 UA(成像面)的距離過近,無法充分地獲得由衍射產生的色 差降低的效果。 如以上說明,根據本實施方式的攝影裝置1〇或照相機 模組,可實現與攝影透鏡20組合的整體的小型化,同時, 可實現降低在透㈣統產生的色差。另外,根據本實施方 式的行動終端設備,由於裝載了其小型且色差降低後的照 相機模組,因此’可實現照相單元分的小型化,同時特別 2降=色差的高清晰的攝影信號,從而根據其攝影信 號可彳隻得南清晰的攝影圖像。 n關於本實施方式的攝影裝置叫攝影透鏡2〇組 :後的攝影光學系統的具體數值實施例進行說明。以下, 紅合第1至第7的數值實施例進行說明。 13 200907403 圖11(A)、(B)、(c)表示對應於圖4所示的 的構成的具體透鏡數據。尤其,在圖u⑷表示其基本透鏡 據,在圖11⑻表示有關非球面的數據,在圖u(c)表示有 5 10 關衍射面的數據。在圖i 1(A)所示的透鏡數據中的面號碼si 欄中,表示關於實施例m攝影光學系統將最靠近物體側的 構成要素的面作為第i號而按照隨著朝向像側依次增加的 方式附上符號的第i號的面(即第丨面)的號碼。在曲率半徑Ri 攔中,按照與圖4中附上的符號Ri對應的方式表示從物體侧 起第1面的曲率半徑的值(mm)e面間隔Di的攔也同樣表示從 物體側起第i面si和第丨+1面以+1在光軸上的間隔(mm)。在
Ndj攔表示從物體側起第』光學要素相對於丄線^”如叫的 折射率的值。在dj欄表示從物體側起第』光學要素相對於d 線的阿貝數的值。 此實施例1的攝影光學系統,第i透鏡G1及第2透鏡G2 15的兩面皆為非球面形狀。在圖ΐι(Α)的基本透鏡數據中,作 為這些非球面的曲率半徑,表示光軸附近的曲率半徑的數 值0 在圖11(B)表示實施例!的攝影光學系統中的非球面數 據。在作為非球面數據表示的數值中,記號rE」表示其之 20 後的數值是以10為底的「冪指數」,表示由以10為底的指 數函數表示的數值與「Ε」之前的數值相乘。例如,若 [1.0Ε-02],則表示[ι.〇χι〇-2]。 作為貫施例1的攝影光學系統的非球面數據,記述由以 下式(Α)表示的非球面形狀的式中的各係數Βη,ΚΑ的值。 14 200907403 更詳細而言,z表示從距光軸高度為h的位置的非球面上的 點下垂至非球面的頂點的切向平面(垂直於光軸的平面)的 垂線的長度(mm)。 Z=CC · h2/{l+(l-KA · CC2 · h2)1/2} + Z Bn - hn …(A) 5 (n=3以上的整數) 其中, Z .非球面的深度(mrn) h ··從光軸到透鏡面的距離(高度)(mm) KA :離心率 10 CC:近軸曲率=i/r (R :近軸曲率半徑)
Bn ·’第η次的非球面係數 只施例1的攝影光學系統,作為非球面係數&適當有效 地使用B3〜B1 〇的次數表示。 15 另外,在此實施例1的攝影光學系統中,衍射光學元件 GC被設為平行平面板(兩面的曲率為零),其攝影側的平面 被形成為衍射面。衍射光學元件〇(:的衍射結構,由距光軸 Z1的任意距離r被賦予的波面相位的變化量φ按下述相位 差函數計算,且具有賦予相當於該變化量的光程差的形 2〇狀。在圖1UC)記述此相位差函數中的係數Ci (i=i至1〇)的 值。在數值中,記號「E」表示其之後的數值是以1〇為底的 「幂指數」,表示由以10為底的指數函數表示的數值與「e」 之前的數值相乘。例如,若[10102],則表示[ι 〇χΐ〇·2]。 Φ (r)=C 1 · r2+C2 . r4+C3 . r6+C4 . r8+C5 . r10+... 15 200907403 與以上實施例i的攝影光學系統同樣,將對應於圖5所 示的攝影光學系統構成的具體透鏡數據作為實施例2示於 圖12(A)、⑻、(〇。又同樣將對應於圖6的攝影光學系統構 成的具體透鏡數據作為實施例3示於圖丨3(A)、(B)、(C)。這 5些實施例2、3與實施m的攝影光學系統同樣,攝影透鏡2〇 由第1透鏡G1及第2透鏡G2的2片透鏡構成。另外,第丨透鏡 G1及第2透鏡G2的兩面皆為非球面形狀。另外,衍射光學 元件GC被設為平行平面板(兩面的曲率為零),其攝影側的 平面被形成為衍射面。 10 另外,同樣的將對應於圖7所示的攝影光學系統構成的 具體透鏡數據作為實施例4示於圖14(A)、(B) 將對應於㈣示的攝影光學系統構成的(=鏡又數: 為實施例5示於圖15(A)、⑻、(c)。同樣,將對應於圖9所 示的攝影光學系統構成的具體透鏡數據作為實施例6示於 15圖16(A)、(B)、(C),將對應於圊10所示的攝影光學系統構 成的具體透鏡數據作為實施例7示於圖17(A)、(B)、(C)。 這些實施例4至7是以第i透鏡G1、第2透鏡⑺及第3透 鏡G3的3片透鏡構成攝影透鏡2〇的例子。實施例4至7的任一 個其第1透鏡Gi、第2透鏡G2及帛3透鏡⑺的兩面皆為非球 2〇面形狀。另外,彳叮射光學元件GC在實施例4、實施例5及實 施例7中,被設為平行平面板(兩面的曲率為零p尤其,在 實施例4中攝影侧的平面被設為街射面,在實施例种物體 側的平面被設為衍射面’在實施例7中兩侧的平面分別被設 為衍射面。另方面,實施例6,衍射光學元件gc的物體 16 200907403 側的面被設為平面,攝影側的面被設為具有曲率的面。並 且’物體側的平面被形成為衍射面。 另外,在圖18中關於各實施例表示作為其他數據的光 學系統整體的焦距f和各部的焦距的值。需要說明的是,關 5於實施例1至3,fl表示第1透鏡G!的焦距,f2表示第2透鏡 G2的焦距,f3表不衍射光學元件GC的焦距。關於實施例4 至7, fl表示第1透鏡G1的焦距,f2表示第2透鏡(^的焦距, f3表示第3透鏡G3的焦距,f4表示衍射光學元件gc的焦距。 在圖18中關於各實施例表示相對於整體焦距f•的衍射光學 10 元件GC的焦距的值(f3/f或f4/f)。並且,對於各實施例综合 表示有關上述條件式的值Dlast。如從圖18可得知,各實施 例的值在條件式(1)的數值範圍内。 圖19(A)至圖19(C)分別表示實施例1的攝影光學系統 中的球差、像散以及畸變。在各像差圖表示以d線(587.6nm) 15 為基準波長的像差。在球差圖還表示F線(波長486. lnm)、C 線(波長656.3nm)有關的像差。在像散圖中,s表示弧矢方向 的像差,虚線T表示子午方向的像差。 同樣’將實施例2的攝影光學系統有關的諸像差示於圖 20(A)至圖20(C)。同樣,將實施例3的攝影光學系統有關的 20 諸像差示於圖21(A)至圖21(C),將實施例4的攝影光學系統 有關的諸像差示於圖22(A)至圖22(C),將實施例5的攝影光 學系統有關的諸像差示於圖23(A)至圖23(C),將實施例6的 攝影光學系統有關的諸像差示於圖24(A)至〜圖24(C),將實 17 200907403 施例7的攝影光學系統有關的諸像差示於圖25(A)至圊 25(C)〇 從以上各數值數據及各像差圖可得知,能夠實現關於 各實施例不僅透過與攝影透鏡2〇組合而實現小型化、且實 5 現降低在透鏡系統產生的色差的攝影光學系統。 需要說明的是,本發明不限定於上述實施方式及各實 施例,可為各種變形實施。例如,各透鏡成分的曲率半徑、 面間隔及折射率的值等,不限定於上述各數值實施例所示 的值,可取其他值。 10 【圖式簡單說明】 圖1是表示本發明的 剖視圖。 圖2是表示本發明的 的立體圖。 圖3是表示本發明的 例的立體圖。 圖4是表示本發明的 鏡的第1實施例的圖 圖5是表示本發明的 知》的弟2實施例的圖 圖6是表示本發明的 鏡的第3實施例的圖 15 20 一貫施方式的攝影裝置的一實施例的 一實施方式的照相機模組的一實施例 施 實施方式的行動終端設備的一實 一實施方式的照相機模組中的攝影透 ,疋對應於實施例1的透鏡剖視圖。 一只施方式的照相機模組中的攝影透 ,疋對應於實施例2的透鏡剖視圖。 實鈿方式的照相機模組中的攝影透 ,疋對應於實施例3的透鏡剖視圖。 18 200907403 ^是表示本發明的—實施方式的照相機模組中的攝 兄的第4實施例的圖,是對應於實施例4的透鏡剖視圖。 圖8是表示本發明的一實施方式的照相機模組中的攝影透 鏡的第5實施例的圖,是對應於實施例5的透鏡剖視圖: 5 是表示本發明的一實施方式的照相機模組中的攝影透 鏡的第6實施例的圖,是對應於實施例6的透鏡剖視圖: 圖1 〇是表示本發明的一實施方式的照相機模組中的攝影透 鏡的第7實施例的圖,是對應於實施例7的透鏡剖視圖。 圖11是表示實施例1的攝影光學系統的透鏡數據的圖,(A) 1〇表示基本透鏡數據,(B)表示有關非球面的數據,(〇表示 有關衍射面的數據。 μ 圖12是表示實施例2的攝影光學系統的透鏡數據的圖,(a) 表不基本透鏡數據,(B)表示有關非球面的數據,(c)表示 有關衍射面的數據。 15圖13是表示實施例3的攝影光學系統的透鏡數據的圖,(匀 表示基本透鏡數據,(B)表示有關非球面的數據,(c)表示 有關衍射面的數據。 圖14是表示實施例4的攝影光學系統的透鏡數據的圖,(A) 表示基本透鏡數據,(B)表示有關非球面的數據,(c)表示 2〇 有關衍射面的數據。 圖15是表示實施例5的攝影光學系統的透鏡數據的圖,(a) 表不基本透鏡數據’(B)表示有關非球面的數據,(c)表示 有關衍射面的數據。 19 200907403 圖16是表示實施例6的攝影光學系統的透鏡數據的圖,㈧ 表示基本透鏡數據’⑻表示有關非球面的數據,⑹表示 有關衍射面的數據。 5 10 15 20 圖17是表示實施例7的攝影光學系統的透鏡數據的圖,㈧ 表示基本透鏡數據,(B)表示有關非球面的數據,(c)表示 有關衍射面的數據。 圖财㈣各實施例綜合表示有關條件式的值的圖。 彡㈣系統中的諸像差的像差 圖,(A)表示球差,(B)表示像散,(c)表示畸變。 7是表示實施例2的攝影光學系統中的諸像差的像差 圖,(A)表示球差,⑻表示像散,(c)表示畸變。 Γ是表示實施例3的攝影光學系統中的諸像差的像差 圖,(A)表示球差,⑻表示像散,(C)表示畸變。 =表示實施例4的攝影光學系統中的諸像 差 圖’⑷表示球差’⑻表示像散,(〇表示崎變。 ㈣5的攝影光學系統中的諸像差的像差 圖,(A)表示球差,(B)表示像散,(c)表示畸變。 例6的攝影光學系統中的諸像差的像差 =球差,(Β)表示像散,(c)表示畸變。 圖25疋表不實施例7的攝影# Η , _ + , 攝如先千糸統中的諸像差的像差 圖㈧表不球差,(B)表示像散,(c)表示崎變。 【主要元件符號說明】 20 200907403
1照相單元 11攝影元件 12密封部件 20攝影透鏡 22 顯示單元 2B下部框體 4支承基板 6外部連接端子 G1第1透鏡 G3第3透鏡 Z1光軸 10攝影裝置 11A攝影面 13衍射面 21操作鍵 2A上部框體 3鏡筒 5可撓性基板 GC衍射光學元件 G2第2透鏡 St孔徑光闌 R2從物體侧第2透鏡面的曲率半徑 R3從物體側第3透鏡面的曲率半徑 R4從物體侧第4透鏡面的曲率半徑 R5從物體側第5透鏡面的曲率半徑 R6從物體侧第6透鏡面的曲率半徑
R7攸物體侧弟7透鏡面的曲率半徑 R8從物體側第8透鏡面的曲率半徑 R9從物體側第9透鏡面的曲率半徑 R10從物體側第10透鏡面的曲率半徑 D1 D2 D4 從物體側起第1和第2透鏡 從物體側起第2和第3透鏡 從物體側起第3和第4透鏡 從物體側起第4和第5透鏡 面之間的面間隔 面之閒的面間隔 面之間的面間隔 面之間的面間隔 21 200907403 D5從物體側起第5和第6透鏡面之間的面間隔 D6從物體側起第6和第7透鏡面之間的面間隔 D7從物體側起第7和第8透鏡面之間的面間隔 D8從物體側起第8和第9透鏡面之間的面間隔 D9從物體側起第9和第10透鏡面之間的面間隔

Claims (1)

  1. 200907403 十、申請專利範圍: 1. 一種攝影裝置,包括: 攝影元件,輸出光學像所對應的攝影信號,以及 衍射光學元件,設在該攝影元件的攝影面側。 5 10 15 20 2. 如申請專利範圍第i項所述之攝影裝置,其中,該衍 射光學元件,以平行平面板為基板’在其至少—方的平= 具有衍射結構。 3_如申請專利範圍第2項所述之攝影裝置,其中,該衍 射光學it件’以平行平面板為基板,在其攝影侧平面具有 衍射結構。 (如申請專利範圍第i項至第3項中任一項戶斤述之攝影 裝置’滿足以下條件式: 〇.3mm < Dlast ......⑴ 其中, 切抓:衍射光學元件的攝影側的面和攝影元件的攝影 面的距離。 5.如申請專利範圍第!項所述之攝影裝置,還包 ::封該衍射光學元件的攝影側的面、以及該攝影元件的 攝衫面之間的密封部件。 射光1·如^專利圍第3項所述之攝影裝置,其t,該衍 予7^的物體側的平面形成有紅外截止滤光膜。 7- —種照相機模組,其中,包括. 如申請專利範圍第丨項所述之攝影裝置,以及 23 200907403 攝影透鏡,設在該攝影裝置的物體侧並介由該衍射光 學元件使被攝體的光學像成像在該攝影元件的攝影面上。 8. 如申請專利範圍第7項所述之照相機模組,其中, 該衍射光學元件,具有補正在該攝影透鏡產生的色差的功 能。 9. 一種行動終端設備,其中,具備如申請專利範圍第 7項所述之照相機模組。 24
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