[发明专利]光学单元和摄像单元有效

专利信息
申请号: 201280004599.5 申请日: 2012-01-24
公开(公告)号: CN103299229A 公开(公告)日: 2013-09-11
发明(设计)人: 马场友彦 申请(专利权)人: 索尼公司
主分类号: G02B13/00 分类号: G02B13/00;G02B13/18
代理公司: 北京信慧永光知识产权代理有限责任公司 11290 代理人: 曹正建;陈桂香
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 光学 单元 摄像
【说明书】:

技术领域

本发明涉及适用于摄像装置的光学单元及摄像单元。

背景技术

近年来,人们强烈要求安装于移动电话、个人计算机(personal computer;PC)等上的摄像装置具有高分辨率、低成本、及小尺寸。

诸如电荷耦合装置(Charge Coupled Device;CCD)图像传感器及互补金属氧化物半导体(Complementary Metal Oxide Semiconductor;CMOS)图像传感器等摄像元件中的单元节距已显著减小,且人们要求光学系统与通常的光学系统相比需要具有减小的光学像差(optical aberration)、尤其是减小的轴向色像差(axial chromatic aberration)的高成像性能。

目前,移动电话的高端机型中经常采用具有四组/四片式构造的光学系统。专利文献1、2、3等中已公开了相机模块的此种透镜设计的示例。

在上述三个示例中,透镜设计由以下方式构成:具有正焦度(positive power)及高色散系数(Abbe number)的第一透镜、具有负焦度及低色散系数的第二透镜、具有正焦度及高色散系数的第三透镜、以及具有轴上(on axis)负焦度和离轴(off axis)正焦度及高色散系数的第四透镜。此透镜设计能够以如下方式减小入射至摄像元件中的光线的角度:所述第一透镜至所述第三透镜采用三元透镜型(triplet-type)焦度配置,且所述第四透镜校正失真像差及离轴像差。

[引用文献列表]

[专利文献]

专利文献1:未经审查的日本专利申请公开案第2007-219079号

专利文献2:未经审查的日本专利申请公开案第2008-33376号

专利文献3:未经审查的日本专利申请公开案第2008-185807号

发明内容

同时,对专利文献1、2、及3中所公开的技术而言,尽管透镜设计由于很小的轴向色像差的特性而具有高成像性能,然而其最宽全角视场最多约为65度,因此难以实现宽的视场。

本发明的目的在于提供一种光学单元以及一种摄像单元,所述光学单元及所述摄像单元虽然尺寸小且成本低但仍能够增大全角视场。

本发明的第一方面中的光学单元包括:第一透镜,其具有正焦度;第二透镜,其具有正焦度;第三透镜,其具有正焦度;以及第四透镜,其具有负焦度。所述各透镜从物体侧向图像表面侧依次排列。

本发明的第二方面中的摄像单元包括摄像元件及光学单元,所述光学单元在所述摄像元件上产生对象图像,所述光学单元包括:第一透镜,其具有正焦度;第二透镜,其具有正焦度;第三透镜,其具有正焦度;以及第四透镜,其具有负焦度。所述各透镜从物体侧向图像表面侧依次排列。

根据本发明技术,能够确保虽然尺寸小且成本低但仍能够实现更宽的全角视场的优点。

附图说明

图1示出了第一实施例的摄像透镜的构造示例;

图2示出了指定到用于构成本实施例的摄像透镜的每一透镜组的每一透镜、用于构成摄像部的盖玻璃、及图像表面的表面数字编号;

图3是示出了示例1中的球面像差、散光、及失真像差的像差图;

图4示出了第二实施例的摄像透镜的构造示例;

图5是示出了示例2中的球面像差、散光、及失真像差的像差图;以及

图6是示出了采用实施例的摄像透镜的摄像单元的构造示例的方框图。

具体实施方式

在下文中,将参照附图来阐述本发明的实施例。应注意,将按以下给定的顺序进行说明。

1.第一实施例(采用光学单元的摄像透镜的第一构造示例)

2.第二实施例(采用光学单元的摄像透镜的第二构造示例)

3.第三实施例(摄像单元的构造示例)

<1.第一实施例>

图1示出了第一实施例的采用光学单元的摄像透镜的构造示例。

如图1所示,第一实施例的摄像透镜100包括从物体侧OBJS向图像表面侧依次布置的第一透镜111、光圈112、第二透镜113、第三透镜114、及第四透镜115。此外,摄像透镜100还包括从物体侧OBJS向图像表面侧依次布置的盖玻璃120、及成像表面(在下文中被称为图像表面)130。此摄像透镜100形成为固定焦距透镜。

此外,在本实施例中,光圈112设置于第一透镜111与第二透镜113之间。

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