万像素手机镜头的zemax设计

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1、800万像素手机镜头的zemax设计2012.03.13 评论关闭 4,757views 目录[隐藏]·1引言·21 感光器件的选取·32 设计指标·43 设计思路·4.13.1 材料选取·4.23.2 初始结构选取·4.33.3 优化过程·54 设计结果·5.14.1 光学调制传递函数·5.24.2 点列图·5.34.3 场曲和畸变·5.44.4 色差和球差·5.54.5 相对照度·65 公差分析·76 结论随着手机市场对高像素手机镜头的需求增大,利用Zemax光学设计软件设计一款大相对孔径800万像素的广角镜头。该镜头由1片非球面玻璃镜片,3片非球面塑料镜片

2、,1片滤光镜片和1片保护玻璃构成。镜头光圈值F为2.45,视场角2ω为68°,焦距为4.25mm,后工作距离为0.5mm。采用APTINA公司的MT9E013型号800万像素传感器,最大分辨率为3264×2448,最小像素为1.4μm。设计结果显示:各视场的均方根差(RMS)半径小于1.4μm,在奈奎斯特频率1/2处大多数视场的MTF值均大于0.5,畸变小于2%,TV畸变小于0.3%。关键词:手机镜头;光学设计;800万像素;Zemax引言手机镜头的研发工作始于20世纪90年代,世界上第一款照相手机是由夏普JPHONE(现在的日本沃达丰)在2001年推出的JSH

3、04手机,它只搭载了一个11万像素的COMS数码相机镜头。随后各大手机知名制造厂商纷纷开始研发手机摄像功能。2003年5月22日夏普制造了100万素的JSH53,目前照相手机的市场占有率几乎是100%,特别是带有高像素2M、3M、5M、8M的镜头就成为镜头研发的热点[1]。目前800万像素的手机市场占有率还不是太多,但随着人们对高端手机的需求量越来越大,800万像素手机肯定是主流趋势。鉴于此,在选用合理初始结构的基础上,优化出了一款800万像素的手机镜头。1 感光器件的选取感光器件有CCD(电荷耦合器件)和CMOS(互补金属氧化物半导体)两种。CMOS器件产生的

4、图像质量相比于CCD来说要低一些,到目前为止,大多数消费级别以及高端数码相机都使用CCD作为感光元件;CMOS感应器则作为低端产品应用于一些摄像镜头上,目前随着CMOS技术的日益成熟,也有一些高端数码产品使用CMOS器件。CMOS相对于CCD有很多优点,比如价格低、集成化程度高、体积小、质量轻、功耗低、无光晕、高读出速率等[6]。所以很多手机生产商都采用CMOS器件作为手机镜头的图像传感器。目前CMOS芯片的尺寸越做越小,相应的像素尺寸也越来越小,分辨率反而越来越高。现在国际上CMOS生产厂家主要有Aptina、Omnivision、STMicro、Toshib

5、a等,本文采用Aptina公司的MT9E013型号7.94mm(1/3.2inch),该款传感器采用超低功耗技术,待机状态消耗功率小于15μW,在最高分辨率情况下帧速率为15fps时消耗功率为320mW。MT9E013的最高分辨率为3264(犎)×2448(犞),实际像素值为7990272,其最小像素尺寸为1.4μm×1.4μm,有效感光元件对角线尺寸为5.71mm,由此可得半视场大小为2.855mm。为了防止加工装配时的误差导致像面的上下偏转,本设计取半视场大小为2.867mm。即一个空间周期至少有2个像素,故此CMOS器件所要搭配的光学镜头需要能解析1000

6、/(2×1.4)lp/mm=358lp/mm的空间频率[1]2 设计指标市场上主流500万手机镜头的视场角大约为60°,光圈值为2.8,镜头总长小于1cm,高像素手机由于传感器件的增大导致像差矫正较为困难,往往都是采用小相对孔径,这样会导致成像光照度不足,成像质量不理想。本镜头的视场角达到了68°,达到了广角物镜的要求[2],光圈值为2.45,具体参数如表1所示 3 设计思路3.1 材料选取光学塑料是一种透明的非晶体有机高分子聚合物,它具有透光性好,质量轻,成本低,加工简单等优点,但是它也有很多缺点,比如折射率可靠性差,膨胀系数大,表面硬度低,耐热性耐溶性差[2

7、]。一般手机镜头为了考虑成本多数选用塑料材料,本镜头为了让成像效果更稳定,耐热性耐溶性更好,在第一面镜片上选用NLAK34,其折射率和阿贝数分别是1.729和54.5,第二、四面镜片选用聚碳酸酯(POLYCARB),其折射率和阿贝数分别是1.585和29.9,第三面镜片选用日本ZEONEX公司的E48R材料,其折射率和阿贝数分别是1.531、56.0,第五面镜为K9的滤光片,滤掉(700nm~1000nm)的近红外光,第六面为K9的保护玻璃,其折射率和阿贝数分别是1.516和64.1。3.2 初始结构选取一个好的镜头离不开一个合适的初始结构,如果初始结构选择不

8、当,再经验丰富的设计者也

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