CN113433770B - 相机模块和电子设备 - Google Patents

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Abstract

公开了相机模块和电子设备。一种相机模块,包括:镜头模块,包括多个透镜;容纳镜头模块的壳体;设置在镜头模块前面的反射模块;图像传感器模块,被配置为接收通过镜头模块的光;以及光阻挡部,其设置在壳体中并且位于镜头模块和图像传感器模块之间的空间中。光阻挡部包括:第一光阻挡板,包括具有允许光通过的第一开口的第一窗口;以及第二光阻挡板,包括具有允许光通过的第二开口的第二窗口。第一窗口包括具有第一倾斜面的第一内壁,第二窗口包括具有第二倾斜面的第二内壁。

Description

相机模块和电子设备
相关申请的交叉引用
本申请要求2020年3月4日在韩国知识产权局提交的韩国专利申请第10-2020-0027388号和2020年9月2日在韩国知识产权局提交的韩国专利申请第10-2020-0111832号的优先权,上述申请的全部公开内容出于所有目的通过引用并入本文。
技术领域
下面的描述涉及一种相机模块。
背景技术
近年来,相机模块已经作为标准设备安装在例如智能电话的便携式电子设备中。基于市场需求,便携式电子设备可以具有减小的厚度,并且因此可要求便携式电子设备的相机模块小型化。
除了对小型化的需求之外,相机模块还需要具有改进的性能,并且因此可以具有附加的功能,例如自动聚焦和光学图像稳定。因此,对减小相机模块的尺寸存在限制。也就是,尽管对相机模块具有小型化需求,但是相机模块可能难以以更小的尺寸实现,因此,对减小便携式电子设备的厚度存在限制。
为了解决这个问题,相机模块可以具有沿便携式电子设备的长度方向或宽度方向设置的多个透镜,而不是沿便携式电子设备的厚度方向设置的多个透镜,并且具有被配置成改变光路的反射构件。这种相机模块具有不同于传统相机模块的结构,例如,具有更长的总轨道长度并具有反射构件,并且因此可能由于传统相机模块中不会发生的眩光现象而具有劣化的图像质量。
发明内容
提供发明内容是为了以简化的形式介绍在以下详细描述中进一步描述的一些概念。本发明内容不旨在标识所要求保护的主题的关键特征或必要特征,也不旨在用于帮助确定所要求保护的主题的范围。
在一个一般方面,一种相机模块包括:包括多个透镜的镜头模块;容纳镜头模块的壳体;设置在镜头模块前面的反射模块;图像传感器模块,被配置为接收通过镜头模块的光;以及光阻挡部,其设置在壳体中并且位于镜头模块和图像传感器模块之间的空间中。光阻挡部包括:第一光阻挡板,其包括具有允许光通过的第一开口的第一窗口;以及第二光阻挡板,其包括具有允许光通过的第二开口的第二窗口。第一窗口包括具有第一倾斜面的第一内壁,第二窗口包括具有第二倾斜面的第二内壁。
第一内壁可配置为在朝向图像传感器模块的方向上增大第一窗口的尺寸。第二内壁可配置为在朝向图像传感器模块的方向上增大第二窗口的尺寸。
第一开口在第一窗口的面对镜头模块的一侧上的尺寸可以小于第一开口在第一窗口的面对图像传感器模块的另一侧上的尺寸。第二开口在第二窗口的面对镜头模块的一侧上的尺寸可以小于第二开口在第二窗口的面对图像传感器模块另一侧上的尺寸。
第一开口在第一窗口的另一侧上的尺寸可以大于第二开口在第二窗口的一侧上的尺寸。
第一内壁可配置为在朝向图像传感器模块的方向上增大第一窗口的尺寸。第二内壁可配置为在朝向图像传感器模块的方向上减小第二窗口的尺寸。
第一开口在第一窗口的面对镜头模块的一侧上的尺寸可以小于第一开口在第一窗口的面对图像传感器模块的另一侧上的尺寸。第二开口在第二窗口的面对镜头模块的一侧上的尺寸可以大于第二开口在第二窗口的面对图像传感器模块的另一侧上的尺寸。
第一光阻挡板的表面和第二光阻挡板的表面可以都比壳体的表面更粗糙。
第一光阻挡板的表面和第二光阻挡板的表面可以都比壳体的表面具有更低的反射率。
在光轴方向上彼此间隔开的第一突起和第二突起可以位于壳体内。第一光阻挡板可以设置在第一突起和第二突起之间。第二光阻挡板可以设置在第二突起和图像传感器模块之间。
第一光阻挡板和第二光阻挡板可以各自包括:具有长边和短边的矩形板;以及在光轴方向上从短边延伸的支撑部。
支撑部可以具有凹槽。
光阻挡部还可以包括第三光阻挡板,第三光阻挡板包括具有允许光通过的第三开口的第三窗口。第三窗口可以包括具有第三倾斜面的第三内壁。
第一倾斜面、第二倾斜面和第三倾斜面中的一个倾斜面可以具有与第一倾斜面、第二倾斜面和第三倾斜面中的其它倾斜面不同的倾斜面方向。
多个透镜中的至少一个透镜可以在垂直于光轴的第一方向上具有比该至少一个透镜在垂直于光轴和第一方向的第二方向上的长度更短的长度。该至少一个透镜可以布置成使得在该至少一个透镜的在第一方向上彼此面对的侧面中的该至少一个透镜的一个侧面面对壳体的底面。
在另一个一般方面,一种电子设备包括安装在电子设备中的相机模块。该相机模块包括:包括多个透镜的镜头模块;容纳镜头模块的壳体;设置在镜头模块前面的反射模块;图像传感器模块,被配置为接收通过镜头模块的光;以及光阻挡部,其设置在壳体中并且位于镜头模块和图像传感器模块之间的空间中。光阻挡部包括:第一光阻挡板,其包括具有允许光通过的第一开口的第一窗口;以及第二光阻挡板,其包括具有允许光通过的第二开口的第二窗口。第一窗口包括具有第一倾斜面的第一内壁,第二窗口包括具有第二倾斜面的第二内壁。
多个透镜的光轴方向可以垂直于电子设备的厚度方向,并且可以对应于电子设备的长度方向和宽度方向中的任一个。光可以沿厚度方向入射到反射模块上。
反射模块可以沿光轴方向设置在镜头模块的前面。图像传感器模块可以沿光轴方向设置在镜头模块的后面。
根据以下详细描述、附图和权利要求书,其它特征和方面将是显而易见的。
附图说明
图1是根据一个实施例的其上安装有相机模块的便携式电子设备的立体图。
图2是根据一个实施例的相机模块的示意性透视图。
图3是根据一个实施例的相机模块的示意性分解透视图。
图4是根据一个实施例的包括在相机模块中的透镜的平面图。
图5是从相机模块移除壳体的状态的示意性透视图。
图6是沿着图5的线I-I'截取的截面视图。
图7至图10是示出图6的配置的修改示例的视图。
在整个附图和详细描述中,相同的附图标记表示相同的元件。附图可能不是按比例绘制的,并且为了清楚、说明和方便,附图中的元件的相对尺寸、比例和描述可能被夸大。
具体实施方式
提供以下详细描述以帮助读者全面理解本文所述的方法、装置和/或***。然而,在理解本公开之后,本文描述的方法、装置和/或***的各种改变、修改和等同将是显而易见的。例如,本文描述的操作顺序仅仅是示例,并且除了必须以特定顺序发生的操作之外,不限于在本文阐述的那些操作顺序,而是可以改变,这在获得对本公开的理解之后将是显而易见的。此外,为了提高清晰性和简洁性,可以省略对本领域中已知的特征的描述。
本文描述的特征可以以不同的形式体现,并且不应被解释为限于本文描述的示例。相反,本文描述的实施例被提供以使本公开将是彻底和完整的,并且将本公开的范围完全传达给本领域普通技术人员。
在本文中,应注意,关于实施例或示例使用术语“可以”,例如关于实施例或示例可以包括或实现什么,意味着存在包括或实现这种特征的至少一个实施例或示例,而所有实施例和示例不限于此。
在整个说明书中,当诸如层、区域或衬底的元件被描述为“在另一个元件上”、“连接到”或“联接到”另一个元件时,它可以直接“在另一个元件上”、“连接到”或“联接到”另一个元件,或者在它们之间可以存在一个或多个其它元件。相反,当元件被描述为“直接在另一个元件上”、“直接连接到”或“直接联接到”另一个元件时,在它们之间不能存在其它元件。
如本文所使用的,术语“和/或”包括任何一个相关联的所列项目以及任何两个或更多个相关联的所列项目的任何组合。
尽管本文中可以使用诸如“第一”、“第二”和“第三”之类的术语来描述各种构件、组件、区域、层或部分,但是这些构件、组件、区域、层或部分不受这些术语的限制。相反,这些术语仅用于将一个构件、组件、区域、层或部分与另一构件、组件、区域、层或部分区分开。因此,在不脱离实施例的教导的情况下,本文描述的实施例中提及的第一构件、组件、区域、层或部分也可以被称为第二构件、组件、区域、层或部分。
本文可以使用空间上相对的术语,例如“上方”、“上面”、“下方”和“下面”,以便于描述附图示出的一个元件与另一个元件的关系。这种空间上相对的术语旨在包括除了在附图中所示的取向之外的在使用或操作中的装置的不同取向。例如,如果图中的设备被翻转,则被描述为相对于另一个元件“在……上方”或“在……上面”的元件将相对于另一个元件“在……下方”或“在……下面”。因此,术语“上方”包括上方和下方的取向,这取决于设备的空间取向。设备也可以以其它方式取向(例如,旋转90度或以其它取向),并且在此使用的空间上相关的术语将被相应地解释。
本文所用的术语仅用于描述各种示例,而不用于限制本公开。冠词“一个”、“一种”和“该”旨在也包括复数形式,除非上下文另外清楚地指示。术语“包括”、“包含”和“具有”表示所陈述的特征、数字、操作成员元件和/或其组合的存在,但不排除一个或多个其它特征、数字、操作、成员、元件和/或其组合的存在或添加。
由于制造技术和/或公差,图中所示的形状可能发生变化。因此,在此描述的示例不限于附图中所示的特定形状,而是包括在制造期间发生的形状变化。
本文描述的示例的特征可以以各种方式组合,这在获得对本申请的公开内容的理解之后将是显而易见的。此外,尽管本文描述的示例具有多种配置,但是在获得对本申请的公开内容的理解之后,其它配置也是可能的。
图1是根据一个实施例的其上安装有相机模块1000的便携式电子设备1的透视图。
参照图1,例如,相机模块1000可以安装在便携式电子设备1上以对对象进行成像。便携式电子设备1可以是例如移动通信终端、智能电话或平板PC的便携式电子设备,但不限于这些例子。
在一个示例中,相机模块1000可以包括多个透镜。多个透镜中的每个透镜可以在垂直于便携式电子设备1的厚度方向(例如,X轴方向,即,从便携式电子设备1的前表面到便携式电子设备1的后表面的方向,或者反之)的方向上具有光轴(例如,Z轴)。例如,多个透镜可以定位在相机模块1000中,以使光轴(Z轴)形成在便携式电子设备1的宽度方向或长度方向上。
因此,即使相机模块1000具有诸如自动聚焦(以下称为AF)、光学变焦(以下称为变焦)和光学图像稳定(以下称为OIS)的功能,相机模块1000也可以防止便携式电子设备1具有增大的厚度。因此,便携式电子设备1可以做得更薄。
相机模块1000可以具有AF、变焦和OIS功能中的任何一个或任何两个或更多个的任何组合。
具有AF、变焦和/或OIS功能的相机模块需要具有各种部件,并且因此与普通相机模块相比可能具有增大的尺寸。当相机模块具有增大的尺寸时,可能难以减小其上安装有相机模块的便携式电子设备的厚度。
例如,相机模块可以包括用于其变焦功能的多个透镜组。当多个透镜组沿便携式电子设备的厚度方向布置时,基于透镜组的数量,便携式电子设备可具有增大的厚度。因此,便携式电子设备在不具有增大的厚度的情况下可能不能确保足够数量的透镜组,并且因此可能执行较弱的变焦功能。
此外,为了执行AF、变焦和OIS功能,需要安装在光轴方向或在垂直于光轴的方向上移动多个透镜组的致动器。当透镜组具有在便携式电子设备的厚度方向上形成的光轴(Z轴)时,移动透镜组的致动器可能也需要安装在便携式电子设备的厚度方向上。因此,便携式电子设备可能具有进一步增大的厚度。
然而,相机模块1000可以以这样的方式设置,使得多个透镜各自具有垂直于便携式电子设备1的厚度方向(X轴方向)的光轴(Z轴)。因此,即使相机模块1000具有AF、变焦和OIS功能,也可以使便携式电子设备1更薄。
图2是根据一个实施例的相机模块1000的示意性透视图。图3是根据一个实施例的相机模块1000的示意性分解透视图。图4是根据一个实施例的包括在相机模块1000中的透镜L1的平面图。
参照图2和图3,相机模块1000可以包括例如壳体100、反射模块300、镜头模块400、图像传感器模块500和外壳200。
反射模块300、镜头模块400和图像传感器模块500可以从壳体100的一侧到壳体100的另一侧布置在壳体100内。壳体100可以具有配置成容纳反射模块300、镜头模块400和图像传感器模块500的内部空间。然而,在另一实例中,图像传感器模块500可附接到壳体100的外部。
图2和图3分别示出了反射模块300、镜头模块400和图像传感器模块500布置在壳体100内部的实施例。然而,与图2和图3的实施例不同,反射模块300可以设置在壳体100的外部,并且在这种情况下,壳体100的一侧可以是敞开的,以允许从反射模块300透射的光通过。
壳体100可以形成为具有敞开的顶部的盒的形状。
外壳200可以联接到壳体100以覆盖壳体100的顶部。外壳200可以具有开口210以允许光通过其入射。通过外壳200的开口210入射的光的行进方向可以由反射模块300改变,并且可以入射到镜头模块400上。
反射模块300可以改变光行进的方向。例如,反射模块300可以将入射到壳体100中的光的行进方向改变为面对镜头模块400。反射模块300可以设置在镜头模块400的前面。
反射模块300可以包括反射构件310和其上安装反射构件310的保持件330。
反射构件310可以改变光行进的方向。例如,反射构件310可以是反射光的镜子或棱镜。
镜头模块400可以包括多个透镜以及容纳多个透镜的透镜筒410,其中,行进方向已被反射构件310改变的光通过多个透镜。
为了便于描述,图3仅示出了多个透镜中最靠近对象设置的透镜L1(以下称为“第一透镜L1”)。
图像传感器模块500可以包括传感器外壳510、红外截止滤光器530、图像传感器550和印刷电路板570。
红外截止滤光器530可以安装在传感器外壳510上。红外截止滤光器530可以阻止光中的红外区域的光通过镜头模块400。
印刷电路板570可以联接到传感器外壳510,并且图像传感器550可以定位在印刷电路板570上。
通过镜头模块400的光可以由图像传感器模块500(例如,图像传感器550)接收。
多个透镜中的至少一个可以具有非圆形平面的形状。例如,当从光轴方向(Z轴方向)观察时,第一透镜L1可以是非圆形的。同时,多个透镜也可以均具有非圆形平面的形状。
参照图4,在垂直于光轴(Z轴)的平面中,第一透镜L1在垂直于光轴(Z轴)的第一方向(X轴方向)上的长度可以比在垂直于光轴(Z轴)和第一方向(X轴方向)的第二方向(Y轴方向)上的长度短。
例如,第一透镜L1可以具有长轴和短轴。短轴可以是穿过光轴(Z轴)在第一方向上(X轴方向)将第一透镜L1的相对侧彼此连接的线段,长轴可以是穿过光轴(Z轴)在第二方向上(Y轴方向)将第一透镜L1的相对侧彼此连接的线段。长轴和短轴可以彼此垂直,并且长轴可以具有比短轴更长的长度。
第一透镜L1可以包括光学部分10和凸缘部分30。
光学部分10可以是被配置成执行第一透镜L1的光学性能的部分。例如,从对象反射的光可以在通过光学部分10时被折射。
光学部分10可以具有屈光力并且具有非球面形状。
凸缘部分30可以是将第一透镜L1固定到另一部件上的部件,另一部件例如是镜筒410或另一透镜。
凸缘部分30可以从光学部分10延伸并且可以与光学部分10一体地形成。
光学部分10可以形成为非圆形。例如,当从光轴方向(Z轴方向)观察时,光学部分10可以是非圆形的。参照图4,在垂直于光轴(Z轴)的平面中,光学部分10在垂直于光轴(Z轴)的第一方向上(X轴方向)的长度可以比在垂直于光轴(Z轴)和第一方向(X轴方向)的第二方向上(Y轴方向)的长度短。
光学部分10可以包括第一边缘11、第二边缘12、第三边缘13和第四边缘14。
当从光轴方向(Z轴方向)观察时,第一边缘11和第二边缘12可以各自具有弧形。
第二边缘12可以定位成与第一边缘11相对。此外,第一边缘11和第二边缘12可以基于光轴(Z轴)彼此相对地定位。换句话说,第一边缘11和第二边缘12可以在Y轴方向上的相对位置处彼此间隔开。
第四边缘14可以定位成与第三边缘13相对。此外,第三边缘13和第四边缘14可以基于光轴(Z轴)彼此相对地定位。换句话说,第三边缘13和第四边缘14可以在X轴方向上的相对位置处彼此间隔开。
第三边缘13和第四边缘14可以分别将第一边缘11和第二边缘12彼此连接。第三边缘13和第四边缘14可以相对于光轴(Z轴)对称,并且可以彼此平行地形成。
当从光轴方向(Z轴方向)观察时,第一边缘11和第二边缘12可以各自具有弧形形状,并且第三边缘13和第四边缘14可以各自具有基本上直线的形状。
光学部分10可以具有长轴a和短轴b。短轴b可以是通过光轴(Z轴)以最短距离将第三边缘13和第四边缘14彼此连接的线段,长轴a可以是通过光轴(Z轴)将第一边缘11和第二边缘12彼此连接并且与短轴b垂直的线段。长轴a可以具有比短轴b更长的长度。
凸缘部分30可以沿着光学部分10的部分圆周在第二方向(Y轴方向)上延伸。凸缘部分30的至少一部分可以与镜筒410的内表面接触。
凸缘部分30可以包括第一凸缘部分31和第二凸缘部分32。第一凸缘部分31可以从光学部分10的第一边缘11延伸,第二凸缘部分32可以从光学部分10的第二边缘12延伸。
光学部分10的第一边缘11可以是与第一凸缘部分31相邻的部分,并且光学部分10的第二边缘12可以是与第二凸缘部分32相邻的部分。
光学部分10的第三边缘13可以是光学部分10的没有形成凸缘部分30一个侧面,并且光学部分10的第四边缘14可以是光学部分10的没有形成凸缘部分30另一个侧面。
参照图3,第一透镜L1可以被设置成允许其在第一方向(X轴方向)上彼此面对的侧面中的一个侧面面对壳体100的底面,并且允许其在第二方向(Y轴方向)上彼此面对的侧面分别与壳体100的内侧面相对。也就是说,第一透镜L1在第一方向(X轴方向)上彼此面对的侧面在壳体100的厚度方向(X轴方向)上间隔开,并且第一透镜L1在第二方向(Y轴方向)上彼此面对的侧面在壳体100的宽度方向(Y轴方向)上间隔开。
第一透镜L1在第一方向上(X轴方向)的长度可以比在第二方向上(Y轴方向)的长度短,因此可以减小壳体100的厚度。
壳体100的厚度方向(X轴方向)和便携式电子设备1的厚度方向(X轴方向)大致彼此一致,因此也可以减小便携式电子设备1的厚度。
图5是从相机模块1000移除了外壳200的状态的示意性透视图。图6是沿着图5的线I-I'截取的截面视图。
相机模块1000可以包括沿光轴方向(Z轴方向)布置的反射模块300、镜头模块400和图像传感器模块500。因此,行进方向已被反射模块300改变的光可以穿过镜头模块400,然后可以入射到图像传感器550上。
如果在光入射到图像传感器550上之前发生非预期的反射,则存在眩光现象的风险。
例如,如果通过镜头模块400的光在到达图像传感器550之前撞击壳体100的底面或外壳200的内表面(例如,外壳200的与壳体100的底面相对的表面),然后被反射,则可能发生眩光现象。
也就是说,由于在镜头模块400和图像传感器550之间的空间中发生内部反射,可能发生眩光现象。
相机模块1000可以包括光阻挡部600,以防止由于非预期的光反射而发生眩光现象。光阻挡部600可以设置在镜头模块400和图像传感器模块500之间的空间中。例如,光阻挡部600可以设置在图像传感器模块500和位于镜头模块400中的多个透镜中最靠近图像传感器模块500的透镜之间的空间中。
因此,即使发生非预期的光反射,也可以由光阻挡部600防止漫反射的光入射到图像传感器550上,从而可以抑制眩光现象。
光阻挡部600可以包括多个光阻挡板。例如,光阻挡部600可以包括至少两个光阻挡板。
例如,光阻挡部600可以包括第一光阻挡板610和第二光阻挡板630。第一光阻挡板610和第二光阻挡板630可以在光轴方向(Z轴方向)上彼此间隔开。
第一光阻挡板610和第二光阻挡板630可以各自具有敞开类型的窗口W,光通过窗口W,以允许通过镜头模块400的光入射到图像传感器550上。用于形成图像的光可以穿过窗口W并且可以入射到图像传感器550上,并且可能引起眩光现象的光可以被第一光阻挡板610和第二光阻挡板630阻挡。
很难准确地预测在壳体100内漫反射的光。因此,当光阻挡部600仅包括一个光阻挡板时,可能不足以阻挡不必要的光。因此,光阻挡部600可以包括多个光阻挡板610和630,并且因此可以比仅包括一个光阻挡板的光阻挡部更有效地抑制眩光现象。
参照图6,第一光阻挡板610的窗口W的内壁和第二光阻挡板630的窗口W的内壁可以各自包括倾斜面。例如,第一光阻挡板610的窗口W的内壁和第二光阻挡板630的窗口W的内壁可以分别包括具有相同倾斜方向的倾斜面。
第一光阻挡板610的窗口W的内壁和第二光阻挡板630的窗口W的内壁可以各自包括倾斜面,以具有沿着光行进方向具有增大的尺寸的窗口W。例如,第一光阻挡板610的窗口W和第二光阻挡板630的窗口W可以在朝向图像传感器模块500的方向上具有增大的窗口W的尺寸。
在第一光阻挡板610的窗口W的一侧上的开口的尺寸小于在第一光阻挡板610的窗口W的另一侧上的开口的尺寸。此外,第二光阻挡板630的窗口W的一侧上的开口的尺寸小于第二光阻挡板630的窗口W的另一侧上的开口的尺寸。这里,“一侧”可以是面对镜头模块400的一侧,而“另一侧”可以是面对图像传感器模块500的一侧。另外,在本文的描述中,窗口W的开口的“尺寸”例如是开口的面积。
第一光阻挡板610的窗口W的另一侧可以具有大于第二光阻挡板630的窗口W的一侧的尺寸。
即使当光从第一光阻挡板610的表面和/或第二光阻挡板630的表面反射然后入射到图像传感器550上时,还是可能发生眩光现象。因此,可以对第一光阻挡板610的表面和第二光阻挡板630的表面各自进行表面处理以散射光。
例如,可以将第一光阻挡板610的表面和第二光阻挡板630的表面形成为粗糙的。例如,第一光阻挡板610的表面和第二光阻挡板630的表面可以都比壳体100的表面粗糙。例如,第一光阻挡板610的表面和第二光阻挡板630的表面可以都被腐蚀成粗糙的。
可以将光吸收层布置在第一光阻挡板610的表面上和第二光阻挡板630的表面上,以阻挡不必要的光。例如,第一光阻挡板610的表面和第二光阻挡板630的表面可以都比壳体100的表面具有更低的反射率。光吸收层可以是黑色的。
壳体100可以具有第一突起110和第二突起130。
第一突起110可以执行限制镜头模块400在光轴方向(Z轴方向)上的移动距离的止动功能。
第二突起130可以设置成在光轴方向(Z轴方向)上与第一突起110间隔开。例如,第二突起130可以设置在第一突起110和图像传感器模块500之间。
第一光阻挡板610可以设置在第一突起110和第二突起130之间的空间中,第二光阻挡板630可以设置在第二突起130和图像传感器模块500之间的空间中。因此,第一光阻挡板610和第二光阻挡板630可以稳固地保持在壳体100内。
第一光阻挡板610和第二光阻挡板630可以包括各自具有长边和短边的矩形板611和631,以及分别从板611和631延伸的各自的支撑部613和633。
板611和631可以各自具有窗口W。支撑部613和633可以分别在光轴方向(Z轴方向)上从板611和631的短边延伸。
第一光阻挡板610的支撑部613可以装配在第一突起110和第二突起130之间。例如,第一光阻挡板610的支撑部613可以与第一突起110和第二突起130接触。
第二光阻挡板630的支撑部633可以装配在第二突起130和图像传感器模块500之间。例如,第二光阻挡板630的支撑部633可以与第二突起130接触。
支撑部613和633可以具有各自的凹槽615和635。凹槽615和635可以各自形成在支撑部613和633中,并且即使通过镜头模块400的一些光撞击支撑部613和633并且然后被反射,反射的光也可以被凹槽615和635阻挡并且因此被防止入射到图像传感器550上。因此,可以有效地防止眩光现象。
参照图6,第一光阻挡板610的支撑部613和第二光阻挡板630的支撑部633可以各自在光轴方向(Z轴方向)上朝向镜头模块400延伸。也就是说,如图6所示,第一光阻挡板610的支撑部613和第二光阻挡板630的支撑部633可以在相同的方向上延伸。
图7至图10是各自示出图6的配置的修改示例的视图。
参照图7,第一光阻挡板610和第二光阻挡板630可以设置成在光轴方向(Z轴方向)上彼此间隔开。第一光阻挡板610可以设置在第一突起110和第二突起130之间的空间中,第二光阻挡板630可以设置在第二突起130和图像传感器模块500之间的空间中。
第一光阻挡板610的窗口W的内壁和第二光阻挡板630的窗口W的内壁可以各自包括倾斜面。
第一光阻挡板610的窗口W的内壁可以包括倾斜面,以允许窗口W的尺寸沿着光行进的方向增大。例如,第一光阻挡板610的窗口W可以在朝向图像传感器模块500的方向上具有增大的窗口W的尺寸。在第一光阻挡板610的窗口W的一侧上的开口的尺寸小于在第一光阻挡板610的窗口W的另一侧上的开口的尺寸。
第二光阻挡板630的窗口W的内壁可以包括倾斜面,以沿着光行进的方向具有减小的窗口W的尺寸。例如,第二光阻挡板630的窗口W可以在朝向图像传感器模块500的方向上具有减小的窗口W的尺寸。在第二光阻挡板630的窗口W的一侧上的开口的尺寸大于在第二光阻挡板630的窗口W的另一侧上的开口的尺寸。这里,“一侧”可以是面对镜头模块400的一侧,而“另一侧”可以是面对图像传感器模块500的一侧。
也就是说,第一光阻挡板610的窗口W的内壁和第二光阻挡板630的窗口W的内壁可以分别包括具有彼此相反的倾斜方向的倾斜面。
参照图7,第一光阻挡板610的支撑部613可以在光轴方向(Z轴方向)上朝向镜头模块400延伸,并且第二光阻挡板630的支撑部633可以在光轴方向(Z轴方向)上朝向图像传感器模块500延伸。也就是说,如图7的示例性实施例所示,第一光阻挡板610的支撑部613和第二光阻挡板630的支撑部633可以在彼此相反的方向上延伸。
图8中所示的实施例可以与图6中所示的实施例相同,除了第一光阻挡板610和第二光阻挡板630被设置成彼此接触之外。
图9中所示的实施例可以与图7中所示的实施例相同,除了第一光阻挡板610和第二光阻挡板630被设置成彼此接触之外。
参照图10,光阻挡部600还可以包括第三光阻挡板650。例如,光阻挡部600可以包括沿光轴方向(Z轴方向)布置的第一光阻挡板610、第二光阻挡板630和第三光阻挡板650。
第一光阻挡板610、第二光阻挡板630和第三光阻挡板650可以布置成彼此接触。例如,第一光阻挡板610和第二光阻挡板630可以彼此接触,并且第二光阻挡板630和第三光阻挡板650可以彼此接触。
第一光阻挡板610、第二光阻挡板630和第三光阻挡板650可以各自具有光穿过的敞开类型的窗口W,并且每个窗口W的内壁可以包括倾斜面。
第一光阻挡板610的窗口W的内壁、第二光阻挡板630的窗口W的内壁和第三光阻挡板650的窗口W的内壁中的一个内壁的倾斜面可以具有与第一光阻挡板610的窗口W的内壁、第二光阻挡板630的窗口W的内壁和第三光阻挡板650的窗口W的内壁中的其它内壁的倾斜面的倾斜方向不同的倾斜方向。
例如,第一光阻挡板610的窗口W的内壁可以包括倾斜面,以使窗口W沿着光行进的方向具有增大的尺寸。例如,在第一光阻挡板610的窗口W的一侧上的开口的尺寸小于在第一光阻挡板610的窗口W的另一侧上的开口的尺寸。
第二光阻挡板630的窗口W的内壁可以包括倾斜面,以使窗口W沿着光行进方向具有增大的尺寸。例如,在第二光阻挡板630的窗口W的一侧上的开口的尺寸小于在第二光阻挡板630的窗口W的另一侧上的开口的尺寸。
在第一光阻挡板610的窗口W的另一侧上的开口的尺寸大于在第二光阻挡板630的窗口W的一侧上的开口的尺寸。
第三光阻挡板650的窗口W的内壁可以包括倾斜面,以沿着光行进的方向具有减小的窗口W的尺寸。例如,在第三光阻挡板650的窗口W的一侧上的开口的尺寸大于在第三光阻挡板650的窗口W的另一侧上的开口的尺寸。
这里,“一侧”可以是面向镜头模块400的一侧,而“另一侧”可以是面向图像传感器模块500的一侧。
如上所述,可以通过以各种方式配置光阻挡部(例如,光阻挡部600)来更有效地抑制眩光现象。
如上所述,根据本文公开的实施例的相机模块可以防止眩光现象。
虽然上面已经说明和描述了具体的示例,但是在理解本公开之后,在不脱离权利要求及其等同的精神和范围的情况下,可以在这些示例中进行形式和细节上的各种改变将是显而易见的。这里所描述的示例仅被认为是描述性的,而不是为了限制的目的。每个示例中的特征或方面的描述被认为可应用于其它示例中的类似特征或方面。如果所描述的技术以不同的顺序执行,和/或如果所描述的***、架构、设备或电路中的组件以不同的方式组合和/或由其它组件或其等同替换或补充,也可以获得合适的结果。因此,本公开的范围不是由详细描述来限定,而是由权利要求及其等同来限定,并且在权利要求及其等同的范围内的所有变化将被解释为包括在本公开中。

Claims (17)

1.一种相机模块,包括:
包括多个透镜的镜头模块,所述多个透镜中的至少一个具有非球面形状;
容纳所述镜头模块的壳体;
设置在所述镜头模块前面的反射模块;
图像传感器模块,被配置为接收通过所述镜头模块的光;和
光阻挡部,其设置在所述壳体中并且位于所述镜头模块和所述图像传感器模块之间的空间中,并且包括:
第一光阻挡板,包括具有允许光通过的第一开口的第一窗口;和
第二光阻挡板,包括具有允许光通过的第二开口的第二窗口,
其中,所述第一窗口包括具有第一倾斜面的第一内壁,所述第二窗口包括具有第二倾斜面的第二内壁,从而所述第一窗口或所述第二窗口的大小沿光轴方向改变。
2.根据权利要求1所述的相机模块,其中,所述第一内壁被配置为在朝向所述图像传感器模块的方向上增大所述第一窗口的尺寸,以及
其中,所述第二内壁被配置为在朝向所述图像传感器模块的方向上增大所述第二窗口的尺寸。
3.根据权利要求1所述的相机模块,其中,所述第一开口在所述第一窗口的面对所述镜头模块的一侧上的尺寸小于所述第一开口在所述第一窗口的面对所述图像传感器模块的另一侧上的尺寸,以及
其中,所述第二开口在所述第二窗口的面对所述镜头模块的一侧上的尺寸小于所述第二开口在所述第二窗口的面对所述图像传感器模块的另一侧上的尺寸。
4.根据权利要求3所述的相机模块,其中,所述第一开口在所述第一窗口的所述另一侧上的尺寸大于所述第二开口在所述第二窗口的所述一侧上的尺寸。
5.根据权利要求1所述的相机模块,其中,所述第一内壁被配置为在朝向所述图像传感器模块的方向上增大所述第一窗口的尺寸,以及
其中,所述第二内壁被配置为在朝向所述图像传感器模块的方向上减小所述第二窗口的尺寸。
6.根据权利要求5所述的相机模块,其中,所述第一开口在所述第一窗口的面对所述镜头模块的一侧上的尺寸小于所述第一开口在所述第一窗口的面对所述图像传感器模块的另一侧上的尺寸,以及
其中,所述第二开口在所述第二窗口的面对所述镜头模块的一侧上的尺寸大于所述第二开口在所述第二窗口的面对所述图像传感器模块的另一侧上的尺寸。
7.根据权利要求1所述的相机模块,其中,所述第一光阻挡板的表面和所述第二光阻挡板的表面都比所述壳体的表面更粗糙。
8.根据权利要求1所述的相机模块,其中,所述第一光阻挡板的表面和所述第二光阻挡板的表面都比所述壳体的表面具有更低的反射率。
9.根据权利要求1所述的相机模块,其中,在光轴方向上彼此间隔开的第一突起和第二突起位于所述壳体内,
其中,所述第一光阻挡板设置在所述第一突起与所述第二突起之间,以及
其中,所述第二光阻挡板设置在所述第二突起与所述图像传感器模块之间。
10.根据权利要求1所述的相机模块,其中,所述第一光阻挡板和所述第二光阻挡板各自包括:
具有长边和短边的矩形板;和
在光轴方向上从所述短边延伸的支撑部。
11.根据权利要求10所述的相机模块,其中,所述支撑部具有凹槽。
12.根据权利要求1所述的相机模块,其中,所述光阻挡部还包括第三光阻挡板,所述第三光阻挡板包括具有允许光通过的第三开口的第三窗口,
其中,所述第三窗口包括具有第三倾斜面的第三内壁。
13.根据权利要求12所述的相机模块,其中,所述第一倾斜面、所述第二倾斜面和所述第三倾斜面中的一个倾斜面具有与所述第一倾斜面、所述第二倾斜面和所述第三倾斜面中的其它倾斜面不同的倾斜方向。
14.根据权利要求1所述的相机模块,其中所述多个透镜中的至少一个透镜在垂直于光轴的第一方向上具有的长度比所述至少一个透镜在垂直于所述光轴和所述第一方向的第二方向上的长度短,并且
所述至少一个透镜被布置成使得所述至少一个透镜的在所述第一方向上彼此面对的侧面中的所述至少一个透镜的一个侧面面对所述壳体的底面。
15.一种电子设备,包括:
安装在所述电子设备中的相机模块,所述相机模块包括:
包括多个透镜的镜头模块,所述多个透镜中的至少一个具有非球面形状;
容纳所述镜头模块的壳体;
设置在所述镜头模块前面的反射模块;
图像传感器模块,被配置为接收通过所述镜头模块的光;和
光阻挡部,其设置在所述壳体中并且位于所述镜头模块和所述图像传感器模块之间的空间中,并且包括:
第一光阻挡板,包括具有允许光通过的第一开口的第一窗口;和
第二光阻挡板,包括具有允许光通过的第二开口的第二窗口,
其中,所述第一窗口包括具有第一倾斜面的第一内壁,所述第二窗口包括具有第二倾斜面的第二内壁,从而所述第一窗口或所述第二窗口的大小沿光轴方向改变。
16.根据权利要求15所述的电子设备,其中,所述多个透镜的光轴方向垂直于所述电子设备的厚度方向,并且对应于所述电子设备的长度方向和宽度方向中的任一个,以及
其中,光沿所述厚度方向入射到所述反射模块上。
17.根据权利要求16所述的电子设备,其中,所述反射模块在所述光轴方向上设置在所述镜头模块前面,并且所述图像传感器模块在所述光轴方向上设置在所述镜头模块后面。
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