Lens下旋讲解
aa 制程学习

Higher Megapixel
Smaller pixel size
Larger Aperture Lens for
More Photon
A smaller depth of
focus
We Need Active
Alignment
3
为什么要AA?
景深与光圈关系 计算方法:
下面是景深的计算公式。其中:
如果后续改善了DA tilt&lens锁附精度,角度 Ø值可能会取值更小,所需AA Gap可以缩减, Ø值取0.4°时,AA可减小20—30um
8
制程差异(offset)
VCM无Power on时,重力作用下,lens会沉到VCM最底部,AA过程就是lens随着 马达做Tilt X,Y以及Z向调整以达到中心最好,并且四周最均匀。如果此时UV固化, Lens起始位置就是成像最佳点,到后端远焦测试时表现如下?
σ--------容许弥散圆直径 F-------镜头的拍摄光圈值 f--------镜头焦距 L--------对焦距离 ΔL1-------前景深 ΔL2---后景深 ΔL--------景深
前景深ΔL1=F σ Lˆ2/(f ˆ2+F σL) 后景深ΔL2=F σ Lˆ2/(f ˆ2-F σL) 景深ΔL= ΔL1+ ΔL2=(2fˆ2 Fσ Lˆ2)/( f ˆ4- F ˆ2 σL ˆ2 )
14
15
70 60 50 40 30 20 10
0 1 4 7 101316192225283134374043464952555861646770
远焦有offset
系列1 系列2 系列3 系列4 系列5
Lens下旋是可以避开非线性区域,但是lens锁附和Die Bond不可避免存在tilt, AA时的offset和最终拍照时的AF驱动不可避免存在差异,通常我们称其为moving
Canon EF LENS 镜头 EF300mm f 4L IS USM 说明书

a 安全注意事项
¡ 请勿透过镜头或相机观看太阳或明亮的光源。 否则会使视力受损。透过镜头直接观看太阳尤 其有害。
¡ 无论镜头是否装在相机上,请勿将没有盖上镜 头盖的镜头置于太阳下。否则镜头可能汇聚光 线并引起火灾。
使用注意事项
¡ 如果将镜头从寒冷的环境拿到温暖的环境中, 镜头表面和内部零件可能会发生结露。为了防 止在这种情况下出现结露,将镜头从寒冷的环 境拿到温暖的环境之前,先将镜头放入密封的 塑料袋里。镜头逐渐变暖以后,再将其拿出来 使用。将镜头从温暖的环境拿到寒冷的环境中 时,也请使用同样的方法。
要在自动对焦模式(AF)下进行拍摄,请将对焦 模式开关设置为 AF。 要仅使用手动对焦(MF),请将对焦模式开关设 置为 MF,然后转动对焦环进行对焦。您可以在 所有对焦模式下使用对焦环。
在单次自动对焦(ONE SHOT AF)模式下进行 自动对焦后,您可以半按快门键并转动对焦环来 进行手动对焦。(全时手动对焦)
水平∶6°50′
¡ 镜头长度是指从安装面到镜头前端的距离。当装上镜头盖和防尘盖时增加 21.5 mm。 ¡ 除特别说明外,尺寸和重量只适用于镜头。 ¡ 光圈设置可以由相机指定。 ¡ 上述所有数据均按照佳能标准测量。 ¡ 产品规格和外形如有改变,恕不另行通知。
原产地 :日本 进口商 :佳能(中国)有限公司 地 址 :100005 北京市东城区金宝街 89 号 金宝大厦 15 层
×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
FOR P.R.C. ONLY 本标志适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品、标志中央的数字 代表产品的环保使用期限。
CHI-2
部件名称
(→ 10)
下旋球发球动作要领

下旋球发球动作要领文章一:《轻松学会下旋球发球》朋友们,今天咱们来聊聊下旋球发球的动作要领。
其实啊,下旋球发球就像是给球一个小魔法,让它乖乖听话。
拿球的姿势得对。
就像你轻轻地捧着一个宝贝,手指自然弯曲,把球放在手掌心。
然后呢,发球的时候,手臂要放松,像甩鞭子一样挥动。
比如说,你想象自己是个大侠,潇洒地挥动着手中的剑。
身体也要跟着转动,这样力量才能传递到球上。
再说说摩擦,这可是关键哦!就好像你在擦一块玻璃,要轻轻地、均匀地用力,让球产生强烈的下旋。
我之前有个朋友,一开始发球总是不对,后来按照这些要领练习,慢慢地就发得有模有样啦!多练习,你也能轻松发出漂亮的下旋球!文章二:《掌握下旋球发球,称霸球场》嘿,球友们!想不想在球场上让对手摸不着头脑?那就得学会下旋球发球!咱们先来说说站位。
站得稳当,发球才有底气。
双脚分开,与肩同宽,就像扎马步一样稳稳的。
发球的时候,抛球可不能马虎。
把球抛得直直的,高度合适,就像放飞一只小鸟,让它飞得恰到好处。
手臂的动作就像划船,从后往前,一气呵成。
比如说,你想象自己在河里划船,用力又流畅。
还有啊,手腕要灵活,轻轻一抖,下旋的效果就出来了。
这就好比炒菜的时候,轻轻抖一下锅,味道就更均匀。
我自己刚开始学的时候,总是掌握不好,练了好久才找到感觉。
相信你们也可以!文章三:《下旋球发球秘籍》各位球友,今天给大家分享下旋球发球的秘籍!发球前,先调整好呼吸,让自己平静下来,就像准备起跑前的深呼吸。
拿球拍的时候,手指握紧,但别太用力,要像握住一根宝贝棒棒糖。
抛球的同时,身体微微下蹲,这能给发球积攒力量,就像弹簧被压缩一样。
击球的瞬间,摩擦球的底部,感觉就像在给球挠痒痒,让它乖乖地旋转起来。
我邻居家的小孩,学会了这个发球技巧后,在学校的比赛中可威风了!所以,大家加油练,一定能成功!文章四:《学会下旋球发球,不再烦恼》亲爱的朋友们,是不是觉得下旋球发球很难?别担心,我来告诉你窍门!准备发球时,眼睛盯着球,就像老鹰盯着猎物。
LENS的简要介绍

LENS的简要介绍一.LENS的种类1.注塑LENS,基材为注塑成型之产品,主要材料有PMMA、PC两种。
2.模切LENS,基材为平面塑料板材切割而成,主要材料有PMMA、PC两种。
3.玻璃LENS,基材为特种钢化玻璃经磨削切割加工而成。
二.LENS的表面加硬1.强化,把LENS浸泡在化学药水里使基材表面形成一层薄膜,PMMA硬度可达4H,PC达2~2.5H, 强化后LENS的透明度会更好。
强化工序需要LENS上有一特殊的手柄,在制做塑胶模具时要注意。
强化不同的塑料,使用不同的药水。
强化后的LENS,表面印刷也要使用特殊工艺才能保证附着力。
2.IMD透明膜表面加硬, 透明加硬膜置于注塑模内,成型时印在LENS表面上, 硬度可达3~4H。
3.IMD印刷膜表面加硬,与透明膜表面加硬不同的是,这种方式把图案、文字等表面装饰一并做在LENS的外表面,而透明膜表面加硬的LENS需要在背面另做印刷等加工。
4.金刚石镀膜表面加硬,硬度可达9H。
5.表面喷UV, 硬度可达3~4H。
三.注塑LENS:1.制作工艺流程模具制作---注塑成型---表面加硬---电镀(溅镀) ---丝印(移印)---蚀刻---贴镭标---背胶---包装注:此只为一大致流程,不同类型的LENS会有各自不同的加工流程2.设计注意事项a.考虑进胶口的位置,一般要设计一个能隐蔽进胶口的位置,如不能将会增加废品率、提高成本。
b.厚度在0.8~2.0之间比较合适。
c.注意表面R>160,防止把LENS做成放大镜四.模切LENS:1.制作工艺流程裁板---电镀---丝印---蚀刻---NC加工---贴镭标---背胶---包装2.设计注意事项a.由于原料为标准板材,厚度有一定规格,常用有0.8、1.0mm,其它厚度要同供应商咨询。
b.外形为机械加工,对形状有一定限制,内凹之R要6mm以上。
c.由于弧度为弯曲加工而成,产品只允许平均厚度、单向弧度。
业余选手如何将下旋球发转?附高清GIF演示!

业余选手如何将下旋球发转?附高清GIF演示!
一手好的发球是每个乒乓球爱好者共同的追求。
不少人通过练习乒乓球发球技术成为业余高手。
好的发球各有各的好处,有的旋转强,有的速度快,有的落点好。
今天我们探讨一下如何将下旋球发转。
网上关于乒乓球发球的练习方法和教学视频资源非常丰富。
结合网上资料和个人心得,我归纳了几个要点,分享如下。
(这种发球(短下璇):要点:第一要有瞬间快速薄摩擦的手感(所谓的寸劲要足),第二要把重心压底点,第一跳尽量靠近网,我压得还是不够~第三接平切球底部~那么就可以发出来,当然要多练,多找手感)
1. 下旋球的重点是”摩擦球的底部”,所有强下旋、弱下旋、侧下旋都离不开摩擦球的“底部”。
2. 下旋球要发转,必须“充分”摩擦球的底部。
3. 拍型越平,越容易摩擦到球的底部。
4. 握拍时大姆指压住拍(直拍而言),拍型就平。
5. 球拍与球底部摩擦时,要快,瞬间加速。
6. 摩擦结束时要有个制动,突然停顿,让力量从球拍传导到球上。
LENS 镜片知识介绍

Aspherical plastic lens︰塑膠非球面鏡片用塑膠成型的的方式射出此塑膠鏡片,可分為ㄧ模四穴,或ㄧ模六穴, ㄧ模八穴。
雖然一次射出較多穴數,每枚的單位成本就較低,但也因此越多模數,每片鏡片的精度就越難控制。
也因此考驗每家鏡頭廠的功力Aberration︰像差攝影鏡頭無法完全將一個點或是一混合波長光成像還原為一個點,稱為像差。
連續光譜的像差為「色像差」;單一波長的像差則有︰球面像差、彗星像差、像散現象、像面彎曲、歪曲像差。
舉例來說,原來一個黑點拍成相片後變成一個類似彗星拖著尾巴的成像,稱之為彗星像差。
Aberration︰像差攝影鏡頭無法完全將一個點或是一混合波長光成像還原為一個點,稱為像差。
連續光譜的像差為「色像差」;單一波長的像差則有︰球面像差、彗星像差、像散現象、像面彎曲、歪曲像差。
舉例來說,原來一個黑點拍成相片後變成一個類似彗星拖著尾巴的成像,稱之為彗星像差。
Angle of view︰視角鏡頭涵蓋角度,通常以焦距代表。
焦距越短,視角越廣。
Aperture︰光圈單眼相機的交換鏡頭內,多枚葉片以虹彩形狀繞成之調整光線進入的孔。
鏡頭上應有標示該鏡頭的最大光圈(級數稱為f值),如55mm 1:2.8,前者表示焦距55mm,後者表示最大光圈為f/2.8。
光圈數字越小,表示光圈越大,如f/2比f/2.8光圈大一級(1.4倍為一級)。
f值等於焦距除以光圈入口瞳孔之直徑,最大光圈越大的鏡頭,鏡片直徑通常較大,價格也較昂貴。
光圈大小的變化,不僅可以改變透光量,還可以控制景深。
特別是景深的要求在人像拍攝中特別被強調。
由於光圈孔徑的最大直徑主要受到鏡頭的鏡片大小影響,也因此如要造大光圈,在標準規格下鏡片就必須加大,鏡片加大,連帶著成本和製造費用就愈昂貴。
在傳統相機的世界中,光圈大上一級得,往往價格也會成等比級數升高。
所以沒有一支鏡頭,在製造時能擁有所有的光圈。
一般用途的35mm相機鏡頭,光圈大多從f/1.4到f/22,大型相機(4X5)的專用鏡頭,才有光圈小到f/64,但卻也限制其光圈最大值只能到f/5.6APO鏡頭Sigma APO鏡頭選用超低色散鏡片,以矯正色散現象(不同波長之光線經折射後不能在一個平面上聚焦),提高畫質。
Lens调焦下旋方案说明12-10-10

成像軌跡
VCM特性對調焦點的影響
但因組件VCM為簧片式結構,當其水平向上,水平向下及豎直持放時,存
在顯著的姿勢差 (圖1)。其二,VCM為電磁驅動方式,存在著磁滯作用,將產 生約+/-10um的磁滯差(圖2)。 所以VCM的姿勢差與磁滯差都會使攝像頭模組存在偏近焦的風險。 回歸80mA->10mA
三、下旋的优劣
NO. 1 2 3
下旋优点 確保遠景清晰 克服VCM 磁滯效應的影響 克服VCM 姿勢差的影響
NO. 1 2
下旋缺点 未通電時预览时画面模糊 增加耗電量
改善方法 可通過AF較正解決 需評估耗電量的增加量
磁滯差異
上升10mA->80mA 驅動10mA->80mA
圖1.姿勢差
圖2.磁滯差
克服VCM對調焦點偏離的方案
如下圖所示,定義VCM 工作時偏離原始點的位移為磁滯區(A),其大小約為 10um~30um(姿勢差(約20um)+磁滯差(+/-10um))。考慮到VCM工作時僅能做正 方向位移,無法克服偏近焦的影響。 據此採用Hyper Focus 調焦且下旋30um的方 案。以40019A Lens為例此次VCM作動到10cm位置的行程為=30um+200um<VCM行 程260um, 不會對近點的對焦產生影響 , 因此方案可行。
磁滯差磁滯差?驅動磁滯差?驅動10ma80ma克服vcm對調焦點偏?的方案如下圖所示定義vcm工作時偏?原始點的位移為磁滯區a其大小約為10um30um姿勢差約20um磁滯差10um
Lens調焦下旋方案說明
c-lens的工作原理

c-lens的工作原理C-Lens是一种光学元件,主要用于改善光学系统的成像质量。
它的工作原理基于光的折射和反射原理,通过特殊的曲面形状和折射率分布,使得透过C-Lens的光线能够在成像过程中经过特定的路径,从而实现对光线的聚焦和调节。
C-Lens的主要工作原理可以分为两个方面:折射和反射。
折射是C-Lens的基本原理之一。
当光线从一种介质进入另一种介质时,会发生折射现象。
根据折射定律,光线在两种介质的交界面上的入射角和折射角是相关联的。
C-Lens利用不同材料的折射率差异,使得入射光线在透过C-Lens时发生折射,从而改变光线的传播方向。
通过精确设计C-Lens的曲面形状和折射率分布,可以使得光线在经过C-Lens后聚焦到特定的焦点上,从而实现对光线的聚焦和调节。
反射也是C-Lens的工作原理之一。
在C-Lens的设计中,除了利用折射来调节光线的传播方向外,还可以通过反射来改变光线的传播路径。
通过在C-Lens的表面或内部引入特殊的反射层或结构,可以使得光线在透过C-Lens时发生反射,从而改变光线的传播方向。
通过精确控制反射层或结构的形状和位置,可以使得光线在经过C-Lens后经过特定的路径,从而实现对光线的聚焦和调节。
综合利用折射和反射原理,C-Lens可以实现对光线的精确控制和调节。
其工作原理的核心在于通过设计特殊的曲面形状和折射率分布,使得透过C-Lens的光线能够在成像过程中经过特定的路径,从而实现对光线的聚焦和调节。
C-Lens在光学系统中的应用非常广泛,例如在摄影镜头、激光设备、显微镜等领域都有重要的应用。
通过使用C-Lens,可以提高光学系统的成像质量,使得图像更加清晰、锐利。
C-Lens是一种基于光的折射和反射原理工作的光学元件。
通过精确设计C-Lens的曲面形状和折射率分布,可以实现对光线的聚焦和调节。
C-Lens在光学系统中具有重要的应用,可以提高成像质量,使得图像更加清晰、锐利。