目前市场上手机镜头的功能呈现多元化,为满足市场上对超广角手机镜头的需求,使用光学仿真软件,基于塑料非球面,设计了一款1/3.06英寸,1300万像素的超广角非球面手机镜头。该设计的焦距为2.13mm,F数为2.4,视场角为 110.6°,全视场在250lp/mm的调制传递函数(MTF)大于0.24,畸变小于2.6%,相对照度大于46%,成像质量良好。经过公差分析,满足生产要求。 【超广角非球面手机镜头设计】是现代智能手机摄影技术的一个重要方向,旨在满足消费者对广阔视角拍摄的需求。在当前市场中,手机镜头已经发展到多元化,包括超广角在内的多种功能,使得用户能够在有限的空间内捕捉更广阔的场景。本设计通过运用光学仿真软件,结合塑料非球面镜片,成功开发出一款适用于1/3.06英寸传感器、具有1300万像素的超广角手机镜头。 这款镜头的焦距为2.13mm,F数为2.4,这使得它能在保持小巧体积的同时提供广阔的视场角,达到110.6°。这样的设计确保了用户能捕捉到比普通镜头更宽广的画面。调制传递函数(MTF)是衡量成像质量的关键参数,本设计在全视场250lp/mm时的MTF值大于0.24,这意味着即使在高频率下,图像细节也能得到良好的保留。畸变控制在2.6%以内,确保了图像的失真程度较低,保持了画面的自然性。相对照度大于46%,意味着即使在镜头边缘,图像的亮度也能得到较好的保持,整体成像质量良好。 光学设计过程中,材料的选择至关重要。选用的光学塑料,如APL5514ML和OKP1,具有良好的透光性、轻便性和耐冲击性,同时成本较低,便于大规模生产。非球面设计可以有效校正球面像差,提升成像质量。设计指标基于Omnivision公司的OV13885 CMOS传感器,其技术参数对镜头性能有直接影响。初始结构参考了现有专利,利用缩放法进行调整,并通过ZEMAX软件进行优化,包括增加镜片、改变孔径位置、控制光线角度等,以实现最佳的成像效果。 优化过程中,针对视场角、畸变、相对照度等关键参数进行了细致调控,确保不同视场的成像质量和像差达到平衡。最终,设计出的2D外形结构满足了所有设计要求,其MTF曲线图和场曲、畸变曲线表明,该镜头具备出色的光学性能。 总结来说,【超广角非球面手机镜头设计】是一项综合考虑光学性能、材料特性和制造工艺的创新成果。它不仅拓宽了手机摄影的视角,还保证了高分辨率和低畸变,为手机摄影带来了更丰富的视觉体验。随着科技的进步,未来类似的优化设计将更加普遍,推动手机摄影技术迈向新的高度。
2026-04-11 18:23:41 1.9MB
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手机镜头设计,了解500W像素的手机镜头如何设计和加工,给光学设计者一点参考
2021-12-20 10:40:35 422KB 手机镜头设计
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利用zemax光学设计软件设计了一种300万像素手机镜头。
2021-11-22 13:53:33 721KB 300万像素 手机镜头 光学设计 pdf
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为满足市场对超薄广角手机镜头的需求,用光学设计软件Zemax 设计了一款800 万像素超薄广角手机镜头。该手机镜头由4 片非球面塑料透镜和1 片红外滤波片组成。它的总长为3.6 mm、最大视场角为82°、F 数为2.1、畸变小于2 % 。图像采集元件采用的是美国Omni Vision 公司生产的一款型号为OV8858 的互补金属氧化物半导体(CMOS),每个像素大小为1.12 mm,奈奎斯特频率为446 lp/mm,最大像素为800 万,最大像高为4.57 mm。设计结果显示,在1/2 奈奎斯特频率处的调制传递函数(MTF)均大于0.25,TV 畸变小于1%,成像质量好。公差分析结果较松,易于生产加工。并用光学系统分析软件ASAP 分析杂散光,其结果可被接受。
2021-10-09 17:04:47 1.64MB 光学设计 手机镜头 广角 超薄
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设计了一款由5片塑料非球面透镜和1个红外滤光片组成的1300万像素的手机镜头,系统采用1/3 inch(1 inch=2.54 cm)的CMOS作为该镜头的图像传感器,像素颗粒大小为1.12 mm。镜头的焦距为3.9 mm,F数为2.2,视场角为78°。在1/2极限频率处调制传递函数(MTF)值都大于0.4,可以获得优质的成像效果,最大畸变小于2%,相对照度大于36%,公差也相对较松,能够满足生产中的需要。
2021-02-05 20:08:33 1.7MB 光学设计 1300万像 手机镜头 非球面
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