[发明专利]光学成像模块在审
申请号: | 201811222571.4 | 申请日: | 2018-10-19 |
公开(公告)号: | CN110941064A | 公开(公告)日: | 2020-03-31 |
发明(设计)人: | 张永明;赖建勋;刘燿维 | 申请(专利权)人: | 先进光电科技股份有限公司 |
主分类号: | G02B7/02 | 分类号: | G02B7/02;G02B7/00;G02B13/00;G02B13/18;G03B17/12;H04N5/225 |
代理公司: | 北京科龙寰宇知识产权代理有限责任公司 11139 | 代理人: | 孙皓晨;侯奇慧 |
地址: | 中国台*** | 国省代码: | 台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光学 成像 模块 | ||
一种光学成像模块,包含一电路元件及一透镜元件。电路基板上具有一透孔,电路基板下表面具有多个电路接点。影像感测元件于感测面具有多个影像接点,影像接点分别通过一信号传导元件电性连接对应的电路接点,使感测面正对透孔。透镜元件包含一透镜基座及一透镜组;透镜基座具有一容置孔透镜基座以不透光材质制成且具有一容置孔;另外,透镜基座设置于电路基板的上表面上使影像感测元件通过透孔正对该容置孔;透镜组包含有至少两片具有屈光力的透镜,且设置于透镜基座上并位于容置孔中,使光线可通过透镜组与透孔并投射至影像感测元件。
技术领域
本发明是有关于一种光学成像模块,且特别是有关于一种应用于电子产品上且可达到小型化目的的光学成像模块。
背景技术
近年来,随着具有摄影功能的可携式电子产品的兴起,光学系统的需求日渐提高。一般光学系统的感光元件不外乎是感光耦合元件(Charge Coupled Device;CCD)或互补性金属氧化半导体元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor Sensor;CMOSSensor)两种,且随着半导体制程技术的进步,使得感光元件的像素尺寸缩小,光学系统逐渐往高像素方向发展,因此对成像质量的要求也日益增加。
传统搭载于便携设备上的光学系统,由于便携设备不断朝像素提升方向发展,并且终端消费者对大光圈的需求也逐渐增加,例如微光与夜拍功能,现有的光学成像模块的尺寸与成像质量已无法满足更高阶的摄影要求。
因此,如何有效地达到小型化的结构,同时进一步提高成像的质量,便成为一个相当重要的议题。
发明内容
本发明实施例的态样针对一种光学成像模块,能够利用结构尺寸的设计并配合两个以上的透镜的屈光力、凸面与凹面的组合(本发明所述凸面或凹面原则上指各透镜的物侧面或像侧面距离光轴不同高度的几何形状变化的描述),进而达到小型化的目的,并同时有效地提高光学成像模块的进光量与增加光学成像镜头的视角,如此一来,便可使光学成像模块具备有一定相对照度及提高成像的总像素与质量,进而可以应用于小型或窄边框的电子产品上。
本发明实施例相关的机构元件参数的用语与其代号详列如下,作为后续描述的参考:
在此先以图1A为例,说明所使用的机构元件的用语。光学成像模块主要包含有一电路元件以及一透镜元件。该电路元件可包括一电路基板EB及一影像感测元件S,且于本发明中,该影像感测元件S以封装方式固定于该电路基板EB上。
该透镜元件可包括一透镜基座LB1及一透镜组L。透镜基座LB1主要由金属(例如铝、铜、银、金等)、或是选用塑料例如聚碳酸酯(PC)、液晶塑料(LCP)等不透光的材质制成。另外,该透镜基座LB1的外周缘且垂直于该透镜组的光轴的平面上的最小边长的最大值以PhiD表示,且该透镜基座LB1具有一容置孔贯穿两端而呈中空。更详而言之,该透镜基座LB1可具有一透镜支架LH1及一镜筒B。该透镜支架LH1呈中空并且不具透光性,该镜筒B同样呈中空且不具透光性并设置于该透镜支架LH1中,且该镜筒B内部与该透镜支架LH1共同构成该容置孔。此外,该透镜支架的最大厚度以TH1表示。该镜筒的最小厚度以TH2表示。
该透镜组包含有至少两片具有屈光力的透镜,且设置于该透镜基座LB1上并位于该容置孔中。本发明实施例相关的透镜参数的用语与其代号详列如下,作为后续描述的参考:
与长度或高度有关的透镜参数
光学成像模块的最大成像高度以HOI表示;光学成像模块的高度(即第一片透镜的物侧面至成像面的于光轴上的距离)以HOS表示;光学成像模块的第一透镜物侧面至最后一片透镜像侧面间的距离以InTL表示;光学成像模块的固定光栏(光圈)至成像面间的距离以InS表示;光学成像模块的第一透镜与第二透镜间的距离以IN12表示(例示);光学成像模块的第一透镜于光轴上的厚度以TP1表示(例示)。
与材料有关的透镜参数
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