紫外截止滤光片及镜头模组
技术领域
本发明涉及一种光学元件,特别涉及一种紫外截止滤光片及一种使用该紫外截止滤光片的镜头模组。
背景技术
蓝宝石的硬度仅次于钻石且具有良好的光学性能,因此被广泛应用于精密光学中。但是,蓝宝石是极少数透射光谱延伸至紫外线区的光学材料,因此若应用于光学成像系统中,在光学成像的过程中透射的紫外线会引起蓝色调以对图像色彩的影响。
发明内容
有鉴于此,有必要提供一种滤除紫外线的紫外截止滤光片及使用该紫外截止滤光片的镜头模组。
一种紫外截止滤光片,其包括一基板及一镀设在所述基板上的紫外线反射层。所述基板采用蓝宝石制成。所述紫外线反射层由多个高折射率层和多个低折射率层分别沿与所述基板相接触的表面至远离该表面的方向交替堆叠而成,其用于增加对光线中的紫外线的反射率以将紫外线滤除。
一种镜头模组,其包括一镜筒、至少一镜片及一紫外线截止滤光片。所述镜筒包括一物侧及一与所述物侧相对的像侧,所述物侧和所述像侧之间形成一收容空间,所述物侧上开设有一与所述收容空间相连通的进光孔。所述至少一镜片收容在所述收容空间中。所述紫外线截止滤光片设置在所述镜筒外的物侧并将所述进光孔封闭。所述紫外截止滤光片包括一基板及一镀设在所述基板上的紫外线反射层。所述基板采用蓝宝石制成。所述紫外线反射层由多个高折射率层和多个低折射率层分别沿与所述基板相接触的表面至远离该表面的方向交替堆叠而成,其用于增加对光线中的紫外线的反射率以将紫外线滤除。
本发明提供的紫外截止滤光片通过在采用蓝宝石制成的基板上镀设一层紫外线反射层,该紫外线反射层有效提高了蓝宝石基板对紫外线的滤除效果,有效降低了紫外线对图像色彩造成影响。
附图说明
图1是本发明实施方式提供的紫外截止滤光片的结构示意图。
图2是图1中紫外截止滤光片的光谱透射示意图。
图3是使用图1中的紫外截止滤光片的镜头模组的结构示意图。
主要元件符号说明
紫外截止滤光片 |
100 |
基板 |
10 |
紫外线反射层 |
20 |
镜头模组 |
200 |
镜筒 |
110 |
物侧 |
111 |
像侧 |
112 |
收容空间 |
113 |
进光孔 |
114 |
镜片 |
120 |
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。
具体实施方式
如图1所示,为本发明实施方式提供的一紫外截止滤光片100,其包括一基板10及一镀设在所述基板10的任意一表面的紫外线反射层20。所述紫外截止滤光片100用于反射光线中的紫外线和透射可见光部分。
所述基板10呈平板状,其采用蓝宝石材料制成。所述蓝宝石属于刚玉族矿物,三方晶系,具有六方结构。所述蓝宝石的主要化学成分为三氧化二铝(Al2O3),其折射率为1.762-1.770。所述蓝宝石对波长为190-400nm的紫外线的反射率小于10%,而透射率大于75%。所述基板10包括一第一表面11及一与所述第一表面11相对的第二表面12。
所述紫外线反射层20是通过溅镀或者蒸镀的方式镀设在所述基板10的任意一表面,其用于增加对光线中的紫外线的反射率以将紫外线滤除。所述紫外线反射层20由高折射率层和低折射率层交替堆叠而成,其中所述高折射率层为二氧化钛(TiO2)层,所述二氧化钛折射率约为2.55-2.76。所述低折射率层为氟化镁(MgF2)层,所述氟化镁的折射率约为1.38。所述紫外线反射层20由第1至第44膜层自所述第一表面11至远离该第一表面11方向堆叠而成,所述高折射率层为奇数层,所述低折射率层为偶数层。所述第1至第44膜层的厚度依次为14nm,38nm,17nm,16nm,20nm,41nm,21nm,37nm,17nm,39nm,25nm,45nm,19nm,35nm,19nm,34nm,10nm,20nm,19nm,31nm,15nm,32nm,35nm,42nm,28nm,43nm,15nm,28nm,35nm,44nm,27nm,74nm,29nm,57nm,26nm,69nm,36nm,35nm,43nm,39nm,39nm,30nm,22nm,84nm,其中每个膜层的厚度的误差为±3nm。本实施方式中,所述紫外线反射层20镀设有所述第一表面11。所述紫外线反射层20的具体结构如表1所示:
表1 紫外线反射层结构
膜层 |
材料 |
厚度(nm) |
第1膜层 |
TiO2 |
14.38 |
第2膜层 |
MgF2 |
38.23 |
第3膜层 |
TiO2 |
17.90 |
第4膜层 |
MgF2 |
16.95 |
第5膜层 |
TiO2 |
20.42 |
第6膜层 |
MgF2 |
41.50 |
第7膜层 |
TiO2 |
21.57 |
第8膜层 |
MgF2 |
37.05 |
第9膜层 |
TiO2 |
17.21 |
第10膜层 |
MgF2 |
39.16 |
第11膜层 |
TiO2 |
25.80 |
第12膜层 |
MgF2 |
45.09 |
第13膜层 |
TiO2 |
19.88 |
第14膜层 |
MgF2 |
35.69 |
第15膜层 |
TiO2 |
19.08 |
第16膜层 |
MgF2 |
34.74 |
第17膜层 |
TiO2 |
10.52 |
第18膜层 |
MgF2 |
20.29 |
第19膜层 |
TiO2 |
16.96 |
第20膜层 |
MgF2 |
31.03 |
第21膜层 |
TiO2 |
15.81 |
第22膜层 |
MgF2 |
32.09 |
第23膜层 |
TiO2 |
35.00 |
第24膜层 |
MgF2 |
42.54 |
第25膜层 |
TiO2 |
28.04 |
第26膜层 |
MgF2 |
43.07 |
第27膜层 |
TiO2 |
15.48 |
第28膜层 |
MgF2 |
28.10 |
第29膜层 |
TiO2 |
35.74 |
第30膜层 |
MgF2 |
44.35 |
第31膜层 |
TiO2 |
27.38 |
第32膜层 |
MgF2 |
74.79 |
第33膜层 |
TiO2 |
29.85 |
第34膜层 |
MgF2 |
57.39 |
第35膜层 |
TiO2 |
26.90 |
第36膜层 |
MgF2 |
69.57 |
第37膜层 |
TiO2 |
36.05 |
第38膜层 |
MgF2 |
35.53 |
第39膜层 |
TiO2 |
43.30 |
第40膜层 |
MgF2 |
39.50 |
第41膜层 |
TiO2 |
39.31 |
第42膜层 |
MgF2 |
30.48 |
第43膜层 |
TiO2 |
22.99 |
第44膜层 |
MgF2 |
84.91 |
可以理解,所述紫外线反射层20中的高折射率层和低折射率层可以为其他材料层,所述紫外线反射层20可以由其他层数以及其他厚度的膜层构成,所述紫外线反射层20的膜层不仅限于44层,但由多层高折射率层和低折射率层堆叠后能增加对光线中的紫外线的反射率。
如图2所示,其中所述紫外截止滤光片100对波长为190-400nm的紫外线的反射率接近100%,而其对波长大于400nm的可见光的透射率也接近100%。
如图3所示,为使用本发明实施方式提供的紫外截止滤光片100的镜头模组200,所述镜头模组200还包括一镜筒110及至少一镜片120。所述镜筒110包括一物侧111及一与所述物侧111相对的像侧112,所述物侧111和所述像侧112之间形成一收容空间113,所述物侧111上开设有一与所述收容空间113相连通的进光孔114。所述至少一镜片120收容在所述收容空间113中。所述紫外截止滤光片100设置在所述镜筒110外的物侧111并将所述进光孔114封闭。所述紫外截止滤光片100一方面可以用于将投射至镜筒110中的光线中的紫外线滤除,另一方面由于基板10具有较高的硬度可以作为所述镜头模组200的保护外壳。可以理解,也可将所述紫外截止滤光片100收容在所述收容空间113中并将所述进光孔114封闭。
本发明提供的紫外截止滤光片通过在采用蓝宝石制成的基板上镀设一层紫外线反射层,该紫外线反射层有效提高了蓝宝石基板对紫外线的滤除效果,有效降低了紫外线对图像色彩造成影响。
可以理解的是,对于本领域的普通技术人员来说,可以根据本发明的技术构思做出其它各种像应的改变与变形,而所有这些改变与变形都应属于本发明权利要求的保护范围。