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CN109240022B - 变焦镜头 - Google Patents

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Abstract

本发明揭露了一种变焦镜头,包含变焦镜组、对焦镜组以及光遮断器。光遮断器用以侦测变焦镜组或对焦镜组的位置,光遮断器包含可形成光通路的发光元件及受光元件,且发光元件发出的光束的峰值波长大于860nm。

Description

变焦镜头
技术领域
本发明涉及一种变焦镜头。
背景技术
使用具变焦镜头的相机让使用者可以依据自身需求来调整焦距,目前已相当普及。变焦镜头内可设置光遮断器,光遮断器可侦测遮光状态和无遮光状态的变化确认变焦镜头内的可动镜组的位置。然而,光遮断器于致动时发出的红外线,会于影像传感器上成像而构成俗称鬼影的杂讯影像,影响画面质量。一现有做法为将光遮断器置放于端点,再利用机构件去遮蔽红外线以减少鬼影,但该作法无法大幅度地减少或完全避免鬼影产生。
发明内容
本发明的其他目的和优点可以从本发明实施例所揭露的技术特征中得到进一步的了解。
本发明一实施例提出一种变焦镜头,包含变焦镜组、对焦镜组以及光遮断器。光遮断器用以侦测变焦镜组或对焦镜组的位置,光遮断器包含可形成光通路的发光元件及受光元件,且发光元件发出的光束的峰值波长大于860nm。于一较佳范围,发光元件发出的光束的峰值波长可大于890nm。于一更佳范围,发光元件发出的光束的峰值波长可大于950nm。
本发明一实施例提出一种变焦镜头,变焦镜头用于具有影像传感器的取像装置且包含变焦镜组、对焦镜组以及光遮断器。光遮断器用以侦测变焦镜组或对焦镜组的位置,且光遮断器发出的光束的峰值波长位于影像传感器的一感应波长范围外。若影像传感器对所述光束的光学响应在峰值时的量子效率定为100%,则感应波长范围对应大于15%的量子效率的波长范围。
本发明另一实施例提出一种变焦镜头,包含变焦镜组、对焦镜组、第一光遮断器及第二光遮断器。第一光遮断器用以侦测变焦镜组的位置且具有第一电路,第二光遮断器用以侦测对焦镜组的位置且具有第二电路,且第一电路与第二电路可分别独立运作。
本发明另一实施例提出一种变焦镜头,包含变焦镜组、对焦镜组、第一光遮断器及第二光遮断器。变焦镜组和对焦镜组可于一光轴上移动以分别进行变焦及对焦操作。第一光遮断器用以侦测变焦镜组的位置,第二光遮断器用以侦测对焦镜组的位置,且第二光遮断器于第一光遮断器作动时关闭。
藉由本发明各个实施例的设计,因光遮断器发出的光束的峰值波长位于影像传感器的一感应波长范围外,影像传感器不会对光遮断器发出的光线成像而可避免鬼影产生。再者,因可分别独立运作第一光遮断器及第二光遮断器,故可交替作动第一光遮断器与第二光遮断器、或可视变焦镜头的实际调焦方式决定第一光遮断器与第二光遮断器的开闭时序,藉以有效减少或完全避免鬼影产生。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举较佳实施例,并配合附图,详细说明如下。
附图说明
图1显示本发明一实施例的变焦镜头的示意图。
图2显示一光遮断器的发光元件及受光元件的光谱分布曲线。
图3显示一影像传感器的光学响应图。
图4显示本发明另一实施例的变焦镜头的示意简图。
图5显示图4的变焦镜头的剖面示意图。
具体实施方式
有关本发明的前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考图式的多个实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的方向用语,例如上、下、前、后、左、右等,仅是参考附加图式的方向。因此,使用的方向用语是用来说明,而非用来限制本发明。
图1显示本发明一实施例的变焦镜头的示意图。如图1所示,变焦镜头10具有变焦镜组(zooming lens group)12、对焦镜组(focusing lens group)14、第一光遮断器16及第二光遮断器18。于一典型的光遮断器中,具有可形成一光通路的发光元件及受光元件,发光元件及受光元件之间具有一空气间隙,若此间隙中没有物体阻挡,发光元件发出的光线会直接照射受光元件;反之若间隙中有物体阻挡光线,则受光元件将无光线照射而改变输出状态。因此,第一光遮断器16可藉由侦测遮光状态和无遮光状态的变化确认变焦镜组12的位置,且第二光遮断器18可藉由侦测遮光状态和无遮光状态的变化确认对焦镜组14的位置。于本实施例中,第一光遮断器16及第二光遮断器18的发光元件(未图示)发出的光束的峰值波长均大于860nm,一较佳范围为峰值波长大于890nm,且一更佳范围为峰值波长大于950nm。图2显示光遮断器的发光元件及受光元件的光谱分布曲线。如图2所示,发光元件可为使用砷化镓(GaAs)材料的红外线发光二极管(infrared light-emitting diode,IRLED),其发光峰值波长约为950nm。再者,图3显示影像传感器的光学响应图,如图3所示,当红光入射至影像传感器的入射光波长大于860nm,量子效率已降至16%以下,当红光入射光波长大于950nm,量子效率可进一步降至6%以下,亦即影像传感器对红光波长的入射光几乎无法感应。同理,若将影像传感器对红外线(IR)的光学响应在峰值时的量子效率定为100%,波长越高的红外线(IR)入射至影像传感器的量子效率会相对于峰值越往下降,例如降至15%、10%甚至5%以下,而越不容易产生鬼影。因此,本发明一实施例设计使第一光遮断器16及第二光遮断器18发出的光束的峰值波长位于影像传感器感应红外线(IR)的一感应波长范围外,若影像传感器对红外线(IR)的光学响应在峰值时的量子效率定为100%,于本实施例中影像传感器的感应波长范围可为对应大于15%的量子效率的波长范围,于另一实施例中感应波长范围可为对应大于10%的量子效率的波长范围,于又一实施例中感应波长范围可为对应大于5%的量子效率的波长范围。当遮断器发出的光束的峰值波长位于影像传感器感应红外线(IR)的一感应波长范围外,影像传感器几乎无法对第一光遮断器16及第二光遮断器18发出的光线成像而可大幅降低或避免鬼影产生。
本发明实施例的变焦镜头的组成并不限定,如图1所示的可动镜组(例如变焦镜组或对焦镜组)亦可搭配其他不限数量的固定镜组。如图4所示,一取像装置1可包含变焦镜头20、配置在变焦镜头20像侧的滤光片3、及产生影像的影像传感器4、变焦镜头20可由第一镜组G1、第二镜组G2、第三镜组G3、第四镜组G4及第五镜组G5所构成,第二镜组G2及第四镜组G4为可动镜组,且其余镜组为固定镜组。第二镜组G2例如可为一变焦镜组,且第四镜组G4例如可为一对焦镜组。影像传感器4例如可为感光耦合元件(CCD)或互补性氧化金属半导体(CMOS)。图5为图4的变焦镜头实施例的剖面示意图。如图5所示,变焦镜头20的第二镜组G2(变焦镜组)沿着光轴2方向运动以进行变焦操作,第四镜组G4(对焦镜组)沿着光轴2方向运动以进行对焦操作,箭头X的方向为变焦镜组G2从广角端到望远端移动的方向,箭头-X的方向为变焦镜组G2从望远端到广角端移动的方向。驱动机件22沿着光轴2的方向驱动变焦镜组G2,且驱动机件24沿着光轴2方向驱动对焦镜组G4。驱动机件22及驱动机件24例如可为步进马达、音圈马达及压电元件等而不限定。光遮断器16可藉由侦测设在变焦镜组G2的遮光部222所产生的遮光状态和无遮光状态,确认变焦镜组G2的位置,且光遮断器18可藉由侦测设在对焦镜组G4的遮光部242所产生的遮光状态和无遮光状态,以确认对焦镜组G4的位置。
再者,依本发明一实施例的设计,第一光遮断器16及第二光遮断器18可分别具有彼此独立运作而非共用的电路,举例而言,第一光遮断器16及第二光遮断器18可具有各自独立的阳极/阴极结构,使第一光遮断器16及第二光遮断器18可单独断电或开启。藉由此一设计,第一光遮断器16及第二光遮断器18均可单独控制以进行避免鬼影产生的操作,举例而言,当变焦镜组12进行变焦操作(zooming)时第一光遮断器16可作动以确认变焦镜组12位置,且此时第二光遮断器18可关闭;另一方面,当对焦镜组14进行对焦操作(focusing)时第二光遮断器18可作动以确认对焦镜组14位置,且此时第一光遮断器16可关闭。藉由第一光遮断器16与第二光遮断器18的交替作动可有效减少或避免鬼影产生。藉由上述实施例的设计,因可分别独立运作第一光遮断器16及第二光遮断器18,故可交替作动第一光遮断器16与第二光遮断器18、或可视变焦镜头的实际调焦方式决定第一光遮断器16与第二光遮断器18的开闭时序,藉以有效减少或完全避免鬼影产生。
虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明,任何熟习本领域的技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视后附的权利要求书所界定者为准。另外,本发明的任一实施例或权利要求书不须达成本发明所揭露的全部目的或优点或特点。此外,摘要部份和标题仅是用来辅助专利文件搜寻之用,并非用来限制本发明的权利要求书。

Claims (12)

1.一种变焦镜头,其特征在于,包含:
一变焦镜组和一对焦镜组;
一第一光遮断器,用以侦测所述变焦镜组的位置;
一第一电路,用以开启或关闭所述第一光遮断器;
一第二光遮断器,用以侦测所述对焦镜组的位置;以及
一第二电路,用以开启或关闭所述第二光遮断器,其中所述第一电路与所述第二电路用以分别独立运作,其中所述变焦镜头满足下列条件之一:(1)所述第一光遮断器与所述第二光遮断器可交替作动,(2)可视所述变焦镜头的实际调焦方式决定所述第一光遮断器与所述第二光遮断器的开闭时序。
2.如权利要求1所述的变焦镜头,其特征在于,所述第一光遮断器发出的光束的峰值波长大于860nm。
3.如权利要求2所述的变焦镜头,其特征在于,所述光束的峰值波长大于890nm。
4.如权利要求3所述的变焦镜头,其特征在于,所述光束的峰值波长大于950nm。
5.如权利要求1所述的变焦镜头,其特征在于,所述第一光遮断器发出的光束的峰值波长位于一影像传感器的一感应波长范围外,其中所述影像传感器对所述光束的光学响应在峰值时的量子效率定为100%,且所述感应波长范围对应大于15%的量子效率的波长范围。
6.一种变焦镜头,其特征在于,包含:
一变焦镜组和一对焦镜组,所述变焦镜组和所述对焦镜组用以于一光轴上移动以分别进行变焦及对焦操作;
一第一光遮断器,用以侦测所述变焦镜组的位置;以及
一第二光遮断器,用以侦测所述对焦镜组的位置,其中所述第二光遮断器于所述第一光遮断器作动时关闭。
7.如权利要求6所述的变焦镜头,其特征在于,所述第一光遮断器发出的光束的峰值波长大于860nm。
8.如权利要求6所述的变焦镜头,其特征在于,所述第一光遮断器发出的光束的峰值波长位于一影像传感器的一感应波长范围外,其中所述影像传感器对所述光束的光学响应在峰值时的量子效率定为100%,且所述感应波长范围对应大于15%的量子效率的波长范围。
9.如权利要求7所述的变焦镜头,其特征在于,所述光束的峰值波长大于890nm。
10.如权利要求9所述的变焦镜头,其特征在于,所述光束的峰值波长大于950nm。
11.如权利要求1-10中任一项所述的变焦镜头,其特征在于,所述变焦镜头更包含至少一固定镜组。
12.如权利要求1-10中任一项所述的变焦镜头,其特征在于,所述变焦镜组及所述对焦镜组分别设有一遮光部,且各所述光遮断器侦测所述遮光部产生的遮光状态和无遮光状态以确认所述变焦镜组及所述对焦镜组的位置。
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