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研究生: 彭巧伶
Chiao-Ling Peng
論文名稱: 兩百萬畫素液態透鏡手機對焦鏡頭
An Auto-focusing Optical Module Driven by Liquid Lens for 2MP Image Sensors
指導教授: 葉哲良
J. Andrew Yeh
口試委員:
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 工學院 - 奈米工程與微系統研究所
Institute of NanoEngineering and MicroSystems
論文出版年: 2008
畢業學年度: 96
語文別: 中文
論文頁數: 86
中文關鍵詞: 液態透鏡對焦鏡頭像差光學設計
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  • 傳統的對焦鏡頭藉由改變光學元件的相對位置進行對焦,其中的關鍵元件是移動光學元件的微型馬達。在手機鏡頭的微小空間限制下,並且要求高畫質又具備變焦功能,採用微型馬達的對焦技術,要達到有限空間的鏡頭設計與低耗能的要求有其困難度。
    不同於傳統的對焦技術,本論文採用本實驗室已發展的介電式液態透鏡,利用施加電場改變曲率進行調焦對焦,模擬出系統總體積小於1.0cm3 、 f/3.3、 FOV 60.0°、對焦範圍從無窮遠處到10.0cm,並且可用於兩百萬畫素CMOS影像感測器的液態透鏡對焦鏡頭。本論文亦探討了液態透鏡因為具有可調曲率、厚度的能力,因此能進行系統效能補償。


    致謝 摘要 圖目錄 表目錄 第1章 緒論 1-1 研究動機 1-2 液態對焦鏡頭文獻回顧 1-3 研究目標 1-4 論文架構 第2章 基本理論與系統規格介紹 2-1 對焦方式簡介 2-1-1 整組移動式對焦 2-1-2 以調整焦距方式進行對焦 2-2 介電式液態透鏡架構與原理 2-2-1 液態透鏡光學特性分析 2-2-2 液態透鏡體積與均方根光斑半徑分析 2-3 光學系統規格介紹 2-4 光學像差介紹 第3章 液態透鏡對焦鏡頭設計 3-1 設計分析 3-2 模擬結果 第4章 公差分析 4-1 OSLO軟體公差分析介紹 4-2 靈敏度分析設定 4-2-1 曲率半徑靈敏度分析 4-2-2 非均勻度靈敏度分析 4-2-3 空氣間距靈敏度分析 4-2-4 元件厚度靈敏度分析 4-2-5 折射率靈敏度分析 4-2-6 阿貝係數靈敏度分析 4-2-7 面偏心靈敏度分析 4-2-8 面傾斜靈敏度分析 4-2-9 元件偏心靈敏度分析 4-2-10 元件傾斜靈敏度分析 4-3 公差分析結果 第5章 實驗結果 參考文獻

    [1] http://www.digitimes.com.tw/.
    [2] 鄭至成, "介電液體變焦透鏡," 國立清華大學微機電工程研究所博士論文, 2005.
    [3] http://www.idc.com/.
    [4] L. Saurei, G. Mathieu, and B. Berge, "Design of an autofocus lens for VGA 1/4" CCD and CMOS sensors," Proceedings of SPIE, vol. 5249, pp. 288-296, 2004.
    [5] T. Y. Kim, Y. J. Kim, and Y. J. Jo, "Auto-focusing optical system for camera module," US Patent,US7,142,368,2006.
    [6] T. Y. Kim, "Autofocusing optical system of camera module ," US patent,US7,342,726, 2008.
    [7] F. S. Tsai, S. H. Cho, Y. H. Lo, B. Vasko, and J. Vasko, "Miniaturized universal imaging device using fluidic lens," Optics Letters, vol. 33, pp. 291-293, 2008.
    [8] C. C. Cheng and J. A. Yeh, "Dielectrically actuated liquid lens," Optics Express, vol. 15, pp. 7140-7145, 2007.
    [9] R. E. Fischer and B. Tadic-Galeb, Optical System Design: McGraw-Hill Professional, 2000.
    [10] 陳志隆, 光學系統設計課堂講義. 新竹: 國立交通大學, 2008.
    [11] W. J. Smith, Modern Optical Engineering: McGraw-Hill New York, 2000.
    [12] M. J. Kidger, "Fundamental Optical Design," Fundamental Optical Design by Michael J. Kidger Bellingham, WA: SPIE-The International Society for Optical Engineering, 2002.
    [13] R. R. Shannon, The Art and Science of Optical Design: Cambridge University Press, 1997.
    [14] W. J. Smith, Modern Lens Design: McGraw-Hill Professional, 2005.
    [15] E. S. Masae Sato, "Image pickup lens, image pickup apparatus, and mobile terminal provided with image pickup apparatus," US patent, US7215492, 2006.
    [16] S. Noda, "Imaging lens array,"US patent, US7,277,238, 2007.
    [17] A. Ning, "Lens with external aperture stop," US patent, US,6,282,033, 2001.
    [18] M.-C. T. Chun-Yu Lee, Tsung-Wei Chiang, "Lens having aspheric surfaces," US patent, US7,079,330, 2006.
    [19] C. S. C. Hsiang Chi Tang, "Optical system for taking image, " US patent, US7,274,518, 2007.
    [20] M. Taniyama, "Imaging lens," US patent, US 2007/0291376 A1, 2007.
    [21] Y.-C. Huang, "Imaging lens array, " US patent, US 2007/0081258 A1, 2005.
    [22] Y.-W. Park, "Photographing lens, "US patent, US6,917,479, 2005.
    [23] T. Amanai, "Image forming optical system and electronic instrument using the same, " US patent, US7,248,421, 2007.
    [24] 光學元件精密製造與檢測: 國家實驗研究院儀器科技研究中心, 2007.
    [25] O. s. Lambda Research Corporation, optics reference ,version 6.1, 2001.

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