手机照相模组-Lens介绍
镜桶 镜片 迈拉片 镜片 IR镜片
镜座
Item 1.透光率 2.成型难度 3.生产良率 4.价格
5.应用
2 Lens类型
Lens Types
Spheric glass lens
Plastic lens
Remark
好
差
相对比较
难
易
相对比较
低
高
相对比较
贵
便宜
相对比较
高端摄像器材 (照相机,摄影机等)
低端摄像器材
手机照相模组-Lens介绍
O-FILM CCM TEAM
Reported by: 晏政波 Revised by: 廖小武 Date:
2012.5.28
数据内容
1 Lens基本结构 2 Lens 类型 3 Lens工艺流程 4 Lens特性介绍
1 Lens基本结构
什么是迈拉片?
照相模块
镜头 镜头解剖图
4 Lens物理特性-FBL
FBL介绍
FBL为Flange Back Length的缩写,意思是后焦 。是指镜头最后端至成像面的长度 。如下图红色箭头长度。
镜头最后端是哪个 位置?成像面是哪 个面?
4 Lens物理特性-Illumination
Illumination介绍
Illumination意思是相对照度 。是指物体或被照面上被光源照射所呈现的光亮程度 ,称为照度。相对照度为中心照度与外围照度比值。
4 Lens物理特性-FOV
FOV介绍
FOV为Field Of View的缩写,意思是视场角,就垂直,水平和对角线三种(如下图所示).
物体
对角线视角
水平视角 垂直视角
传感器
4 Lens物理特性-F/NO
F/NO介绍
F/NO为F-Number的缩写,意思是焦数,即有效焦距(EFL)与入射瞳孔直径(EPD)的比值 。F/# = EFL / EPD (EPD:入射瞳孔直径),F/NO是进光量系数,数值代表了镜头允许进光 量的多少。
F2
F5.6 F16
4 Lens物理特性-Image Circle
Image Circle介绍
Image Circle意思是像圆径,是指光学系统所成像的最大区域。
像园径定义?
4 Lens物理特性-TTL
TTL介绍
TTL为Total Track Length的缩写,意思是镜头总高。总高可分为光学及机构,一般 在光学仕样中为光学TTL,在镜头图面中为机构TTL。光学TTL为从光学系统的第一片镜片至 成像面的长度,如下图红色箭头长度。机构TTL为从Barrel顶端至成像面的长度,如下图蓝 色箭头长度。
0.3
Relative Illumination 1.1
1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
SUCCESS
THANK YOU
2019/6/13
4 Lens物理特性- CRA
CRA介绍
Pixel
1.1 Relative Illumination of Mini-lens
100
60
1
200 %
%
0.9 400
0.8 600
80
0%
800 %
0.7
1000
0.6
1200
0.5
1400 0.4
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Pixel
Ⅰ. Distortion介绍
Distortion
Distortion意思是畸变。是测量镜头边缘之形变程度,平面的四方形测试图在拍摄 后,影像与原来的样子不相同,便叫做影像畸变。畸变分为二种类型,枕形(Pincushion) 与桶形(Barrel) ,如下图所示:
CAR为Chief Ray Angle的缩写,意思是主光线角度 。主光线就是光线由物的边缘射 出,通过孔径光栏的中心最后到达像的边缘,图中红色的线就是主光线。主光线角度为主 光线与平行光线的角度。
4 Lens光学特性-MTF
Ⅰ. MTF介绍
MTF为Modulation Transfer Function的缩写,意思是调制传递函数,其数值反映 的是镜头的解析能力。
(手机,笔记本计算机 ,游戏机 等)
3 Lens工艺流程-玻璃镜片生产
空白材料
球面成型
镜片成品
镀膜
抛光 清洁
定中心
3 Lens工艺流程-塑料镜片生产
原材料
烘烤
注塑
成型
镜片成品
镀膜
装Tray
切割
3 Lens工艺流程-镜座/镜桶生 产
原材料
烘烤
注塑
成型
镜座/镜桶成品
装Tray
切割
3 Lens工艺流程-镜头组装生产
物体
对角线视角
水平视角 垂直视角
传感器
Ⅱ. FOV Test
Test Chart
4 Lens光学特性-FOV
FOV Test Chart Test Methodology
注:d为camera实际拍摄到chart的长度(图纸按照1:1刻度画格子),s为camera到测试图纸的距离
4 Lens光学特性-
好的解析能力
差的解析能力
Ⅱ. MTF Test
Test Chart
4 Lens光学特性-MTF
Projection
USAF 1951
ISO-12233
EIAJ
MTF
Test Methodology
4 Lens光学特性-FOV
Ⅰ. FOV介绍
FOV为Field Of View的缩写,意思是视场角,就是镜头能拍摄到的最大视野范围( 指对角线视角)。 视场角分为垂直,水平和对角线三种(如下图所示).
4 Lens物理特性-EFL
EFL介绍
EFL为Effective Focal Length的缩写,意思是有效焦距。有效焦距就是透镜系统 中心到成像焦点的距离(即光学系统中心到成像面的距离)。镜头的焦距分为像方焦距和 物方焦距。像方焦距是像方主面到像方焦点的距离,同样,物方焦距就是物方主面到物方 焦点的距离。如下图:
镜桶/镜座材料 准备
组装
包装
测试 检验
4 Lens特性介绍
1.物理特性 (1).EFL (2).FOV (3).F/NO (4).Image Circle (5).TTL (6).FBL (7).Illumination (Relative Illumination) (8).CRA(Chief Ray Angle) 2.光学特性 (1).MTF (2).FOV (3).Distortion (4).Shading (5).Color Shading (6).Flare (7).Ghost
LENS知识总结
LENS知识Lens作为手机的一个非常重要的部件,承载非常重要的任务:保护LCD ,透光良好,外观装饰作用等。
(一)Lens通用材料:1) PMMA:目前手机上的LENS都是用PMMA材料透光性好≥91%,表面硬度高,通过表面硬化处理(hard coating)后可达到3H 以上●注塑用的主要有:IH830(LG), VRL-40(三菱),MI-7(法国ATO)其中透光率IH830(93%)=MI-7(93%)>VRL-40(92%)表面硬度三种基本差不多。
抗冲击性能:VRL-40=MI-7>IH830价格:MI-7>VRL-40>IH830综合考虑:通常采用较多的是VRL-40。
●板材有:NR200(三菱)2)PC:因其表面硬度不能达到要求,且透光性差于PMMA 在手机上很少被采用。
Lens常用的工艺有:硬化:通常板材成形后的表面硬度较低,因此需要对镜片的表面进行硬化。
可以单面硬化也可以双面硬化。
硬化原理是通过在树脂表面增加一层较硬的涂层来提高树脂表面的硬度。
镜片的硬化方式主要有:将镜片浸渍(Dipping)在硬化液中和在镜片表面进行喷涂(Spray coating)。
Spray coating方式适合用在大型平板,但缺点是平整度不易控制。
Dipping方式,可以控制到相当高的平整度,适合用于较小的镜片。
通过硬化,镜片的表面硬度可以提高2级以上。
由于硬化液的折/反射率和PMMA、PC不同,因此在强化后镜片表面容易出现彩虹的现象。
PC上出现彩虹的现象更为显著,而且很难避免。
镜片上孔及凹凸的区域,容易在硬化时造成硬化液堆积,因此在设计结构时需要注意。
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。
镀膜:出于镜片装饰需要,镜片上会有一些镀膜。
常见的镀膜方式有溅射镀膜和蒸发镀膜。
蒸发镀膜的生产周期更短。
手机棱镜的应用和原理
手机棱镜的应用和原理引言手机棱镜是一种在手机摄像头镜头上安装的透明棱镜,它可以改变光线的传播方向,从而实现一些有趣的效果。
手机棱镜在手机摄影和增强现实领域得到广泛应用,它能够为用户带来更丰富多样的拍摄体验。
本文将介绍手机棱镜的应用和原理。
手机棱镜的应用手机棱镜能够改变光线的传播方向,并且可以在手机摄像头的视野范围内进行操作。
下面列举了手机棱镜的一些应用:1.水下摄影:手机棱镜可以将之前无法触及的水下景物反射到摄像头的视野中,使用户能够拍摄出清晰的水下照片。
2.平面投影:通过将手机棱镜放置在手机摄像头上,并投射到平面上,可以实现增强现实技术中的虚拟物体显示。
3.光线折射:手机棱镜可以将光线经过折射后聚焦到特定位置,实现类似显微镜的放大效果,用于拍摄微观物体。
4.全景拍摄:通过将手机棱镜放置在摄像头上,可以实现拍摄全景照片或视频,将更多的场景信息捕捉到画面中。
5.特殊效果:手机棱镜可以用于制作特殊效果,比如光线分光、光斑效果等,使照片更加艺术化。
手机棱镜的原理手机棱镜的原理基于光线的折射和反射。
下面是手机棱镜的工作原理:1.光线折射:当光线从一种介质(如空气)进入另一种介质(如玻璃)时,会发生折射现象。
手机棱镜通常使用的是光密度不同的材料,如玻璃或塑料,通过使光线从一个介质折射到另一个介质来改变光线的传播方向。
2.光线反射:光线在折射后,可能会发生反射。
手机棱镜通常设计成具有一定的角度,使光线在折射后发生反射,达到特定的目的。
3.光的波长:不同颜色的光在介质中传播时,会发生不同程度的折射。
手机棱镜可以利用这一点,使特定的光线折射到特定的位置,实现特定的效果。
手机棱镜的设计和制造需要考虑光学参数和材料的选择,以便在特定的应用场景中实现预期的效果。
结论手机棱镜是一种能够改变光线传播方向的装置,具有丰富的应用场景。
通过应用手机棱镜,用户可以拍摄水下照片、实现增强现实投影、光线折射放大效果、全景拍摄和创造特殊效果等。
LENS知识总结
LENS知识Lens作为手机的一个非常重要的部件,承载非常重要的任务:保护LCD ,透光良好,外观装饰作用等。
(一)Lens通用材料:1) PMMA:目前手机上的LENS都是用PMMA材料透光性好≥91%,表面硬度高,通过表面硬化处理(hard coating)后可达到3H 以上●注塑用的主要有:IH830(LG),VRL-40(三菱),MI-7(法国A TO)其中透光率IH830(93%)=MI-7(93%)>VRL-40(92%)表面硬度三种基本差不多。
抗冲击性能:VRL-40=MI-7>IH830价格:MI-7>VRL-40>IH830综合考虑:通常采用较多的是VRL-40。
●板材有:NR200(三菱)2)PC:因其表面硬度不能达到要求,且透光性差于PMMA 在手机上很少被采用。
Lens常用的工艺有:硬化:通常板材成形后的表面硬度较低,因此需要对镜片的表面进行硬化。
可以单面硬化也可以双面硬化。
硬化原理是通过在树脂表面增加一层较硬的涂层来提高树脂表面的硬度。
镜片的硬化方式主要有:将镜片浸渍(Dipping)在硬化液中和在镜片表面进行喷涂(Spray coating)。
Spray coating方式适合用在大型平板,但缺点是平整度不易控制。
Dipping方式,可以控制到相当高的平整度,适合用于较小的镜片。
通过硬化,镜片的表面硬度可以提高2级以上。
由于硬化液的折/反射率和PMMA、PC不同,因此在强化后镜片表面容易出现彩虹的现象。
PC上出现彩虹的现象更为显着,而且很难避免。
镜片上孔及凹凸的区域,容易在硬化时造成硬化液堆积,因此在设计结构时需要注意。
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。
镀膜:出于镜片装饰需要,镜片上会有一些镀膜。
常见的镀膜方式有溅射镀膜和蒸发镀膜。
蒸发镀膜的生产周期更短。
LENS知识总结
LENS知识Lens作为手机的一个非常重要的部件,承载非常重要的任务:保护LCD ,透光良好,外观装饰作用等。
(一)Lens通用材料:1)PMMA:目前手机上的LENS都是用PMMA材料透光性好≥91%,表面硬度高,通过表面硬化处理(hard coating)后可达到3H 以上●注塑用的主要有:IH830(LG),VRL—40(三菱),MI-7(法国A TO)其中透光率IH830(93%)=MI-7(93%)>VRL—40(92%)表面硬度三种基本差不多.抗冲击性能:VRL—40=MI-7>IH830价格:MI-7>VRL—40>IH830综合考虑:通常采用较多的是VRL-40。
●板材有:NR200(三菱)2)PC:因其表面硬度不能达到要求,且透光性差于PMMA 在手机上很少被采用。
Lens常用的工艺有:硬化:通常板材成形后的表面硬度较低,因此需要对镜片的表面进行硬化.可以单面硬化也可以双面硬化。
硬化原理是通过在树脂表面增加一层较硬的涂层来提高树脂表面的硬度。
镜片的硬化方式主要有:将镜片浸渍(Dipping)在硬化液中和在镜片表面进行喷涂(Spray coating)。
Spray coating方式适合用在大型平板,但缺点是平整度不易控制。
Dipping方式,可以控制到相当高的平整度,适合用于较小的镜片。
通过硬化,镜片的表面硬度可以提高2级以上。
由于硬化液的折/反射率和PMMA、PC不同,因此在强化后镜片表面容易出现彩虹的现象.PC上出现彩虹的现象更为显著,而且很难避免.镜片上孔及凹凸的区域,容易在硬化时造成硬化液堆积,因此在设计结构时需要注意。
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。
镀膜:出于镜片装饰需要,镜片上会有一些镀膜。
常见的镀膜方式有溅射镀膜和蒸发镀膜。
蒸发镀膜的生产周期更短。
手机照相模组介绍
阴影图片
4
Lens光学特性-Shading
Ⅱ. Shading Test
TestChart
TestDiffuser Test Methodology Shading=(I_Corner / I_Center)*100%
注:I为影像亮度值 Test Block=image length/16*image width/16
ISO-12233
EIAJ
MTF
Test Methodology
4
Lens光学特性-FOV
Ⅰ. FOV介绍
FOV为Field Of View的缩写,意思是视场角,就是镜头能拍摄到的最大视野范围(指对 角线视角)。 视场角分为垂直,水平和对角线三种(如下图所示).
物体
对角线视角
水平视角
垂直视角
传感器
手机照相模组-Lens介绍
O-FILM CCM TEAM
数据内容
1
Lens基本结构
Lens 类型 Lens工艺流程 Lens特性介绍
2
3
4
1
Lens基本结构
镜桶 镜片 迈拉片 镜片 IR镜片
什么是迈拉片?
照相模块
镜头 镜座
镜头解剖图
2
Lens类型
Lens Types
Item 1.透光率 2.成型难度 3.生产良率 4.价格
F2
F5.6 F16
4
Lens物理特性-Image Circle
Image Circle介绍
Image Circle意思是像圆径,是指光学系统所成像的最大区域。
像园径定义?
4
Lens物理特性-TTL
TTL介绍
TTL为Total Track Length的缩写,意思是镜头总高。总高可分为光学及机构,一般在光 学仕样中为光学TTL,在镜头图面中为机构TTL。光学TTL为从光学系统的第一片镜片至成 像面的长度,如下图红色箭头长度。机构TTL为从Barrel顶端至成像面的长度,如下图蓝色 箭头长度。
手机摄像头镜头光学知识
Solution : 1、要求厂商建立定期进行跌落实验的抽检制度,发现问题后尽快改进工艺。
2、建议IQC建立的跌落实验的抽检计划。
3、LENS承认时进行切片实验,检查结构上是否有弱点。
2.5.1、生产中常见的LENS相关问题-------跑焦
问题描述:指在CMT站MTF测试OK,到DC站发现MTF测试 fail ,重新调焦后可以使MTF 测试OK。
2、对于FPC表面的脏污,建议在条件允许的情况下,考虑超声波洗板。
3、考虑在在SENSOR周围贴双面胶,一方面使可移动脏污可以粘在胶上,从而使敲打 脏污现象不会复现,另一方面可以覆盖FPC板,减少可移动脏污来源。
2.3.1、生产中常见的LENS相关问题------LENS模糊
问题描述:指在CMT站发现的MTF达不到产线规格的LENS,部分来源是LENS来料问题, 部分来源是测试环境或操作等问题造成的误判。
2.2.2、原因与对策
Root Cause: 1、LENS及FPC等组件没有得到彻底的清洁。
2、制程中脏污控制措施力度不足。
Solution : 1、对LENS表面的脏污进行适当的清洁(用离子风枪吹或用清洁液擦拭);对于螺纹旋
转中出现的脏污,先将LENS与HOLDER旋到底再旋出来,用离子风枪吹除内外螺 纹表面的脏污。
重新调焦前
重新调焦后
2.5.2、现状与对策
Root Cause: 1、调焦后LENS没有及时固定。
2、调焦完成到UV胶固化过程中受到震动。
3、组装过程没有考虑震动的影响,采取适当的对策。
Solution : 1、对于跑焦的解决办法是在CMT站当调焦完成后先使用热熔胶做临时固定。
手机摄像Lens基本参数讲述
Lens基本参数一)有效焦距EFL有效焦距(Effect Focal Length)是从透镜的主点到焦点在光轴上的距离。
根据EFL的大小可将Lens分为:标准镜头38㎜<EFFL<61㎜广角镜头(Wide)EFFL<38㎜望远镜头(Tele)EFFL>61㎜二)光圈数FNO.FNO.=EFL/入瞳直径=1/相对孔径相对孔径=入瞳直径/EFL,系统的入光量与相对孔径的平方成正比FNO.可分为:Infinite:平行光系统使用的FNO.Working FNO.:Working Distance 时使用的FNO.三)总长 Total Track定义:系统的第一面至像面间的距离。
它决定整个光学系统的外形的大小。
四)后焦 BFL后焦(Back Focal Length)是指在最佳成像距离lens最后一个面至像面在光轴上的距离。
BFL可分为:光学后焦:指Lens最后一个光学面顶点至像面的距离机械后焦:指Lens Barrel最后一个机械面至像面的距离五)视场定义为一个光路系统中,可以成像的范围。
视场的表示:物高:所能成像的物的大小(在有限远时)半场角:光学系统习惯是一个对称系统,所以通常都只取一半视场角做为定义(在无限远时)。
六)放大率 Magnification:垂轴放大率:又称之为放大率,是指当对象通过一个Lens组件成像后,在像面(Image)上所成像的高度与物高的比率。
其余两种为:横向放大率及角放大率。
公式 : M=Image size/Object size简易法:M=像距/物距,只能用于物像空间介质相同时。
一)主面主点主面的定义:所谓的主面就是在Lens系统中放大率为+1的两个共轭面主面的位置:Lens系统均有两个主面,分为前主面和后主面或者称之为物方主面和像方主面,在高斯光学中,主面为一与光轴相垂直的平面主点的定义:所谓的主点就是主面与光轴的交点,它可分为前主点和后主点主点的位置:主点位于光轴上,是主面与光轴的交点二)Lens系统中光束的限制在任何Lens系统对能够进入系统的光束都有一定的选择性,而这些功能是通过光阑来实现的。
手机镜头 原理
手机镜头原理
手机镜头原理是通过透镜系统将光线聚焦到图像传感器上,以捕捉并记录下来。
手机镜头通常由多个镜片组成,这些镜片的形状和排列产生不同的焦距,从而实现对不同距离物体的清晰成像。
光线从外界进入手机镜头后,首先穿过物镜(Objective Lens),物镜的作用是将光线聚焦到一个点上。
光线通过物镜后,进入附加镜片或过滤器,这些附加组件可以起到滤波或校正镜头畸变的作用。
通过物镜聚焦后的光线会通过光圈(Aperture),光圈的大小
可以调节进入镜头的光线量。
较小的光圈会增加光线的聚焦度,使物体更加清晰,但同时会减少进入镜头的光线量,需要更多的光线补偿。
较大的光圈可以增加进光量,但可能会导致边缘图像模糊。
光线从光圈出来后,会进入成像传感器(Image Sensor),成
像传感器是手机镜头的核心部件。
传感器会将光线转换为电信号,并通过处理器进行数字化处理,从而形成最终的图像。
传感器的类型和像素数目会直接影响照片的清晰度和细节表现。
除了以上主要的组件,还有一些配套元件,比如自动对焦系统、光学防抖等,用来提高拍摄效果和稳定性。
总之,手机镜头原理是通过透镜系统将光线聚焦到图像传感器上,通过光学和数字化处理,实现对外界图像的捕捉和记录。
手机棱镜的应用和原理 (2)
手机棱镜的应用和原理应用领域手机棱镜是一种光学器件,通过改变光线的传播路径,实现图像投影、成像等功能。
它在手机领域有着广泛的应用。
手机棱镜的主要应用领域包括:1.3D显示技术:手机棱镜可以将2D图像转化为3D效果,为用户提供更加生动的观影体验。
2.增强现实(AR)技术:利用手机棱镜,可以实现对现实世界进行虚拟投影,为用户呈现出沉浸式的AR体验。
3.光学防抖技术:手机摄像头模块中使用手机棱镜,可以有效抑制手持摄影时的抖动,提高图像稳定性。
4.激光投影技术:手机棱镜作为激光显示器件的一部分,可以实现高亮度、高对比度的投影效果,提供更清晰的图像。
5.指纹识别技术:部分手机使用红外光与棱镜相结合,实现高精度的指纹识别。
工作原理手机棱镜实现上述功能的原理主要基于光学的折射和反射。
1.折射现象:当光线从一种介质传播到另一种介质时,由于介质的折射率不同,光线会发生偏折。
手机棱镜利用这一现象,通过改变光线传播路径,实现图像的投影和成像。
2.反射现象:光线在与介质界面发生反射时,根据角度的不同,发生全反射或部分反射。
手机棱镜通过控制反射角度,实现光线的合理分配和控制。
手机棱镜通常由具有折射和反射功能的特殊材料制成。
其中常见的材料有:•BK7玻璃:具有较高的折射率和透明度,用于实现光线的折射和聚焦。
•高折射率玻璃:如SF11玻璃,用于实现光线的折射和偏折。
•金属反射膜:如铝薄膜或镀银材料,用于实现光线的反射和合理分配。
手机棱镜的形状和设计也是实现其功能的重要因素之一。
常见的手机棱镜形状包括:•直角三棱镜:用于将光线弯曲90度,实现对图像的投影和反射。
•棱柱形棱镜:用于实现光线的分散和合束,实现对光谱的处理。
手机棱镜的精度和质量对于应用效果有着至关重要的影响。
制造手机棱镜需要高精度的加工和测试设备,以及优质的材料和工艺控制。
使用注意事项使用手机棱镜时需注意以下事项:1.避免过度曝光:手机棱镜对光照的要求较高,过强的光源可能会导致图像质量下降或失真。
手机标准设计说明(Lens)
结构部标准设计说明——(LENS)1.概述本文件描述了结构部员工在设计中需要大家遵守的规范。
2.目的设计产品时有相应的依据,保证项目开发设计过程中数据的统一性,互换性,高效性。
提高工作效率。
3.具体内容3.1、LENS功能描述Lens作为手机的一个非常重要的部件,承载非常重要的任务:保护LCD ,透光良好,外观装饰作用等。
3.2. LENS 设计要点、装配关系和定位安装方式3.2.1装配关系及基本设计要点3.2.1.1 LCD LENS装配关系及尺寸设计要点A:LCD A.Aθ:人眼看LCD的视角B=T*tgθ,通常用经验值:B=0.5mm.C:Lens 可视区, C=A+2BD:LENS 与外壳X。
Y方向间隙, D=0.1mm.E:双面胶厚度, E=0.15mm.F:双面胶与外壳外圈间隙 F=0.2mm.G:双面胶宽度,因为模切要求H\U+22651.3,特殊情况可做到\U+22651.0mm.H:双面胶与外壳内圈间隙。
F=0.4mm.理论上要求当生产线贴偏间隙跑单边时,另一边不会有胶超出外壳内况,导致粘灰。
实际上,现在手机空间很紧,一般做到0.3,特殊情况,双面胶宽度不够时可以做到0.2,要求装配单位做夹具贴双面胶。
I:LENS 厚度,切割为0.8或1.0mm ,注塑为1.0mm ,厚度根据不同工艺有不同要求,详见J: 外壳开孔区域与LENS 可视区域间距。
J>K *tgβ,通常用经验值J=0.5mm.K:LENS 可视区与外壳支撑台价的之间的高度。
β:人眼看LCD的视角。
T:LENS 表面到LCD 表面的距离。
3.2.1.2 Camera lens 装配关系及尺寸设计要点A:Camera Lens 可视区域\U+222E径,A>2T/(tgθ/2)θ:Camera 视角(一般在60°到70°)β:Camera Lens 全COVER的角度,要求β>θB:LENS 与外壳X。
