JP6832730B2 - カメラ装置 - Google Patents

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Description

本発明は、電子装置およびそのアセンブリに関し、特に、撮影機能を有するカメラ装置に関するものである。
科学の進歩により、カメラ装置の体積は、かなり縮小され、多くの携帯型電子装置、例えば携帯電話には、ほとんどデジタルカメラの機能が備わっており、これらは全てレンズアセンブリの微小化のおかげである。
現在、カメラの品質は、数千万画素に上っている。一般的に、高画素の画像を実現したい場合、カメラ装置内部に用いられる構成要素、例えば、イメージセンサおよび光学レンズは、比較的大きな体積を有することを免れない。しかしながら、携帯型電子装置は、内部の構造空間に限界がある制限を有する。そのため、如何にして高画質の画像を生成できるだけでなく、体積が小さい利点を有するカメラ装置を設計するかが、製造業者が解決する問題の1つとなっている。
また、特別な撮影、例えば、立体撮影の目的を満足させるために、2つ以上のカメラ装置が電子装置の内部に並べて配置される。しかしながら、モジュールの数が多くなれば、体積も必然的に増えるため、電子製品の小型化への発展の傾向に不利である。従って、如何にして、カメラモジュールの多機能のメカニズムを縮小するかも、製造業者が研究開発する目的となっている。
特開2012−222471号公報
本発明の目的は、体積が小さく、且つ良好な画像品質を有するカメラ装置を提供することである。本発明のもう1つの目的は、1つ以上の光学レンズを含み、特殊な撮影の目的の要求を達成すると同時に、カメラ装置の内部の空間が最適に利用されることができるカメラ装置を提供することである。
上述の目的を実現するために、本発明の一部の実施形態に基づき、上述のカメラ装置は、イメージセンサおよびイメージセンサに対応して設置された光学レンズを含む。各光学レンズのエッジは、少なくとも、直線部を含み、各2つの隣接する光学レンズのエッジの直線部は、互いに対向する。
一部の実施形態では、2つの対向する直線部は、対応する2つの光学レンズの光軸の間に位置する。
一部の実施形態では、2つの対向する直線部は、互いに平行である。
一部の実施形態では、イメージセンサは、それぞれ長方形の平面形状を有し、且つ上から見た方向で観察すると、横方向軸線は、イメージセンサの2つの長辺を通過し、且つ各光学レンズのエッジは、横方向軸線上に配列され、横方向軸線に垂直である2つの直線部を含む。また、上から見た方向で観察すると、複数の縦方向軸線は、各イメージセンサの短辺を通過し、且つ各光学レンズのエッジは、対応する縦方向軸線上に配置された2つの曲線部を含む。
一部の実施形態では、カメラ装置は、複数の駆動アセンブリを更に含み、光学レンズをそれぞれ駆動し、対応するイメージセンサに対して光学レンズを移動させる。駆動アセンブリは、縦方向軸線の上にそれぞれ設置され、且つ隣接する光学レンズが対応した駆動アセンブリは、横方向軸線上の両側に設置される。
一部の実施形態では、カメラ装置は、基板を更に含み、基板はイメージセンサと光学レンズの間に位置する。
一部の実施形態では、カメラ装置は、ハウジングを更に含み、光学レンズは、ハウジングと基板が定義された空間内に設置される。
一部の実施形態では、撮影装置は、複数のフレキシブル基板を更に含み、イメージセンサは、それぞれ長方形の平面形状を有し、フレキシブル基板は、イメージセンサの短辺にそれぞれ隣接して設置される。
本発明の一部の実施形態のカメラ装置のブロック図を示している。 本発明の一部の実施形態の光学レンズとイメージセンサの上面図を示している。 本発明の一部の実施形態のカメラ装置の分解図を示している。 本発明の一部の実施形態の光学レンズとレンズホルダーの上面図を示している。 本発明の一部の実施形態の光学レンズとイメージセンサの上面図を示している。 本発明の一部の実施形態の光学レンズとイメージセンサの上面図を示している。 本発明の一部の実施形態の光学レンズとイメージセンサの上面図を示している。 本発明の一部の実施形態の電子装置の概略図を示している。 本発明の一部の実施形態の電子装置の概略図を示している。 本発明の一部の実施形態の2つのカメラ装置が隣接して設置されている概略図を示している。 本発明の一部の実施形態の2つのカメラ装置が隣接して設置されている概略図を示している。 本発明の一部の実施形態の電子装置の概略図を示している。 本発明の一部の実施形態の4つのカメラ装置が隣接して設置されている概略図を示している。 本発明の一部の実施形態のカメラ装置の断面概略図を示している。 本発明の一部の実施形態のカメラ装置の上面図を示している。
本発明の目的、特徴並び発明の効果をより詳細に理解させるため、以下好適な実施例と添付の図面により、本発明の技術的事項をより詳細に説明する。実施形態の中の各構成要素の配置は、説明のためのものであり、本発明を限定するものではない。また、類似の番号および/または対応の番号の使用は、説明を明瞭にするためのものであり、異なる実施形態間の相関関係を示唆するものではない。以下の実施形態で述べられた方向の用語、例えば、上、下、左、右、前、または後などは、付加の図の方向の参考のためのものである。従って、用いられた方向の用語は、説明のために用いられたものであり、本発明を限定するものではない。
本開示の図面の構成要素または装置は、当業者に公知のどんな形式または構成にも存在することができるということが留意されるべきである。また、「もう1つの層を覆う(overlying)層」、「層はもう1つの層の上方(above)に配置される」、「層はもう1つの層上(on)に配置される」、および「層はもう1つの層の上方(over)に配置される」などの表現は、層がもう1つの層と直接接触することを指すだけでなく、層がもう1つの層とは直接接触せず、層ともう1つの層との間に配置された1つ以上の中間層があることも指すことができる。
また、この明細書では、関連する表現が用いられる。例えば、「より低い」、「底部」、「より高い」、または「上部」は、もう1つに対する1つの構成要素の位置を説明するのに用いられる。仮に装置が上下反転された場合、「より低い」側の構成要素は、「より高い」側の構成要素となる、ということが了解されるべきである。
用語「約」および「大抵」は、一般的に、所定値の+/−20%を意味し、より一般的に、所定値の+/−10%を意味し、さらにより一般的に、所定値の+/−5%を意味する。本開示の所定値は、近似値である。特定の説明がないとき、所定値は、「約」または「大抵」の意味を含む。
図1は、本発明の一部の実施形態のカメラ装置100のブロック図を示している。一部の実施形態では、カメラ装置100は、ハウジング110、イメージセンサ120、光学レンズ130、および駆動アセンブリ140を含む。ハウジング110は、空間を規定してイメージセンサ120、光学レンズ130、および駆動アセンブリ140をその中に収容する。
光学レンズ130の物体側は、ハウジング110の入光孔111に対応して設置され、且つ光学レンズ130の像側は、イメージセンサ120に対応して設置される。イメージセンサ120は、例えば、電荷結合素子(CCD)または相補型金属酸化物半導体(CMOS)などのセンサで構成されたイメージセンサを含むことができる。カメラ装置100が画像を取り込むとき、入光孔111からの光線は、まず光学レンズ130で受光され、光学レンズ130に沿って前進し、次いで、イメージセンサ120に入射する。イメージセンサ120は、光線を感知した後、電子信号を発し、画像を生成する。一部の実施形態では、イメージセンサは、長方形の平面形状であり、その長さ幅比は、必要に応じて4:3または16:9、またはその他の任意の比率であることができる。
駆動アセンブリ140は、光学レンズ130を駆動し、移動させるように配置され、光学レンズ130がZ方向でイメージセンサ120の位置に対して移動し、ズームとフォーカスの目的を達成することができるようにする。駆動アセンブリ140は、ボイスコイルモータ、ステッピングモータ、圧電モータ、または任意のその他のモータであることができる。駆動アセンブリ140の模範的な例は、2016年1月1日広告広報の中華民国特許登録番号I515502のレンズ駆動モジュール、または2012年4月3日広告広報の中華民国特許登録番号I515502の電磁駆動モジュールに記載されている。一部の実施形態では、駆動アセンブリ140は、設置が省略されている。光学レンズ130は、イメージセンサ120の位置に対応して固定される。
一部の実施形態では、光学レンズ130の形状は、イメージセンサ120の形状に基づいて作製される。この光学レンズ130は、従来の円形の光学レンズの、イメージセンサ120へ光線を効果的に屈折させることができない領域を取り除き、光学レンズ130を通過した光線のほとんどがイメージセンサ120に投射されることができるようにするため、カメラ装置100を縮小する目的を達成することができる。
例えば、図2に示された実施形態では、光学レンズ130の光軸C2は、イメージセンサ120の中心C1に対応して設置され、光学レンズ130のエッジは、例えば、第1の直線部131と第2の直線部132の複数の直線部、および第1の曲線部133と第2の曲線部134の複数の曲線部を含む。
第1の直線部131と第2の直線部132は、縦方向軸線Xの両側に位置し、且つ縦方向軸線Xに平行である。縦方向軸線Xは、イメージセンサ120の中心C1を通過し、且つイメージセンサ120の長辺方向に平行である。第1の直線部131と第2の直線部132の間の距離は、イメージセンサ120の縦方向軸線Xに平行である2つの長辺の間の距離よりやや大きい。第1の曲線部133および第2の曲線部134は、円50の弧をなし、且つ横方向軸線Yの両側にそれぞれ位置し、横方向軸線Yは、イメージセンサ120の中心C1を通過し、且つイメージセンサ120の短辺方向に平行である。第1の曲線部133および第2の曲線部134は、第1の直線部131と第2の直線部132の間を連結する。イメージセンサ120の受光面に平行である平面上にある光学レンズ130の断面は、光軸C2と対称的でない(光軸C2を対称軸とする回転対称性について、点対称と等価である2回対称を超える対称性を有しない)。
この実施形態では、光学レンズ130は、イメージセンサ120の領域へ光線を効果的に屈折させることができない、第1の直線部131と第2の直線部132の外側を取り除いた。したがって、円50と等しい面積の光学レンズに比べ、横方向軸線Yの方向上にある光学レンズ130は、より小さい幅を有する。
図3は、本発明の一部の実施形態のカメラ装置100の分解図を示している。一部の実施形態では、カメラ装置100は、回路板150およびレンズホルダー160を更に含む。回路板150は、イメージセンサ120および外部回路に電気的に連結され、イメージセンサ120からの画像信号を外部の電子部品に伝送する。レンズホルダー160は、光学レンズ130を挟持するように用いられる。駆動アセンブリ140が配置されたカメラ装置100の実施形態では、光学レンズ130とレンズホルダー160は、一緒に駆動され、イメージセンサ120に対して移動される。
一部の実施形態では、ハウジング110、回路板150、およびレンズホルダー160の形状は、光学レンズ130の形状に関連して作製され、光学レンズ130のエッジの直線部とハウジング110、回路板150、およびレンズホルダー160の隣接する側辺は互いに平行である。また、ハウジング110、回路板150、およびレンズホルダー160の隣接する直線部の側辺は、隣接する曲線部の側辺に比べ、光学レンズ130の中心により近い。
例えば、図4に示されるように、光学レンズ130の側辺の直線部131、132とレンズホルダー160の隣接する側辺161、162は、互いに平行である。また、レンズホルダー160において直線部131、132に隣接する側辺161、162は、曲線部133、134に隣接する側辺163、164に比べ、光学レンズ130の光軸C2により近い。ハウジング110、回路板150、およびレンズホルダー160の形状は、光学レンズ130の形状に関連して作製されるため、光学レンズ130の幅が減少したとき、ハウジング110、回路板150、およびレンズホルダー160の幅もそれに伴って減少する。
本発明の光学レンズの形状は、上述の実施形態の形状に限定されるものではない。以下の内容は、光学レンズのその残りの態様を模範的に説明している。
図5に示すように、この実施形態では、光学レンズ130aは、例えば、直線部としての第1の直線部131a、および例えば、曲線部としての第1の曲線部133aを含む。
第1の直線部131aは、縦方向軸線Xに平行である。第1の直線部131aと縦方向軸線Xの間の距離は、イメージセンサ120の縦方向軸線Xに平行である対向する2つの側辺と縦方向軸線Xの間の距離よりやや大きい。第1の曲線部133aは、円50の弧をなす。また、第1の曲線部133aは、第1の直線部131aの両端に連結する。イメージセンサ120に平行である平面上にある光学レンズ130aの断面は、光軸C2と対称的でない(光軸C2を対称軸とする回転対称性がみられない)。
この実施形態では、光学レンズ130aは、イメージセンサ120の領域へ光線を効果的に屈折させることができない、第1の直線部131aの外側を取り除いた。したがって、円50と等しい面積の光学レンズに比べ、横方向軸線Yの方向上にある光学レンズ130aは、より小さい幅を有する。従って、光学レンズ130aをカメラ装置100aに用いるとき、横方向軸線Y上にあるカメラ装置100aの幅は、円形の光学レンズを用いたカメラ装置の幅より小さくなる。
図6に示すように、この実施形態では、光学レンズ130bは、例えば、直線部としての第1の直線部131b、第2の直線部132b、第3の直線部135b、および例えば、曲線部としての第1の曲線部133bを含む。
第1の直線部131b、第2の直線部132bは、互いに対向し、且つ縦方向軸線Xに平行である。第1の直線部131b、第2の直線部132bの間の距離は、イメージセンサ120の縦方向軸線Xに平行である対向する2つの長辺の間の距離よりやや大きい。第3の直線部135bは、横方向軸線Yに平行であり、第1の直線部131bの一端から第2の直線部132bに連結する。第3の直線部135bと横方向軸線Yの間の距離は、イメージセンサ120の横方向軸線Yに平行である対向する2つの短辺と横方向軸線Yの間の距離よりやや大きい。
第1の曲線部133bは、円50の弧をなす。また、第1の曲線部133bは、第1の直線部131bの一端から第2の直線部132bの一端に連結する。イメージセンサ120に平行である平面上にある光学レンズ130bの断面は、光軸C2と対称的でない(光軸C2を対称軸とする回転対称性がみられない)。
この実施形態では、光学レンズ130bは、イメージセンサ120の領域へ光線を効果的に屈折させることができない、第1、第2、第3の直線部131b、132b、135bの外側を取り除いた。したがって、円50と等しい面積の光学レンズに比べ、縦方向軸線Xの方向上にある光学レンズ130bは、より小さい幅を有する。従って、光学レンズ130bをカメラ装置100bに用いるとき、縦方向軸線Xと横方向軸線Y上にあるカメラ装置100bの幅は、円形の光学レンズを用いたカメラ装置の幅より小さくなる。
図7に示すように、一部の実施形態では、光学レンズ130cは、例えば、第1の直線部131c、第2の直線部132c、第3の直線部135c、および第4の直線部136cの直線部を含む。
第1の直線部131c、第2の直線部132cは、互いに対向し、且つ縦方向軸線Xに平行である。第1の直線部131c、第2の直線部132cの間の距離は、イメージセンサ120の縦方向軸線Xに平行である対向する2つの側辺の間の距離よりやや大きい。第3の直線部135c、第4の直線部136cは、互いに対向し、且つ横方向軸線Yに平行である。第3の直線部135c、第4の直線部136cの間の距離は、イメージセンサ120の横方向軸線Yに平行である対向する2つの側辺の間の距離よりやや大きい。イメージセンサ120に平行である平面上にある光学レンズ130cの断面は、光軸C2と対称的でない(光軸C2を対称軸とする回転対称性について、点対称と等価である2回対称を超える対称性を有しない)。
この実施形態では、光学レンズ130cは、イメージセンサ120の領域へ光線を効果的に屈折させることができない、第1、第2、第3、第4の直線部131b、132b、135b、136cの外側を取り除いた。円50と等しい面積の光学レンズに比べ、縦方向軸線Xの方向上にある光学レンズ130cは、より小さい幅を有する。従って、光学レンズ130cをカメラ装置100cに用いるとき、縦方向軸線Xと横方向軸線Y上にあるカメラ装置100cの幅は、従来の円形の光学レンズを用いたカメラ装置の幅より小さくなる。
図8は、本発明の一部の実施形態の電子装置200dの概略図を示している。電子装置200dは、カメラ装置100cと外ハウジング210dを含む。外ハウジング210dは、2つの互いに垂直である側辺211dおよび212dを有する。光入射孔213dは、隣接する側辺211dと212dの交差角に設置される。カメラ装置100cは、光学レンズ130cおよびイメージセンサ120(図7)を含む。光学レンズ130cは、光入射孔213dに対応して設置される。
この実施形態では、光学レンズ130cのエッジは、4つの直線部を有し、カメラ装置100cは、より小さい幅を有する。従って、水平方向および垂直方向上にある光学レンズ130cの光軸C2は、従来の円形の光学レンズの中心に比べ、側辺211dおよび212dに更に近い。
図9は、本発明の一部の実施形態の電子装置200eの概略図を示している。電子装置200eは、2つの図3に示したカメラ装置100と外ハウジング210eを含む。外ハウジング210eは、2つの互いに垂直である側辺211eおよび212eを有する。2つの光入射孔213eは、隣接する側辺211eと212eの交差角に設置され、側辺211eに平行である方向に沿って配列される。2つのカメラ装置100の光学レンズ130は、2つの光入射孔213eに対応して設置される。図10に示されるように、2つの光学レンズ130の光軸C2の間に位置する2つの直線部131、132は、互いに対向する。2つの光学レンズ130の光軸C2は、従来の2つの円形の光学レンズの中心に比べ、より近いため、外ハウジング210e内は、その残りの電子部品を収容する、より多くの空間を有する。
注意すべきことは、一般的に、ツインレンズの両者間の対向距離が増加したとき、2つのレンズがそれぞれ撮像した画像は、より大きな違いがあるため、その後のシステムは、より長い時間をかけて画像の処理を行う必要があり、且つ理想的な画像品質を得ることができにくい。反対に、ツインレンズ間の対向距離が減少したとき、2つのレンズがそれぞれ撮像した画像は、より相似するため、異なる画像間でフォーカスをする時間がそれに伴って減少し、これによってよりはっきりした画像を得ることができる。この実施形態では、画像を生成する光線は、2つの互いに離間した、相対的に小さい距離の光学レンズ130を通過する。従って電子装置200eの画像品質および画像処理速度は、向上され得る。
もういくつかの実施形態では、図9の2つのカメラ装置100は、2つのカメラ装置100aで代替され、2つのカメラ装置100aは、光学レンズ130aをそれぞれ含む。図11に示されるように、図の左側の光学レンズ130aの直線部131aは、図の左側の光学レンズ130aの直線部131aに対向する。2つの直線部131aは、2つの光学レンズ130aの光軸C2の間に位置し、且つ両者の間の距離d1は、2つの光学レンズ130aの光軸C2の間の距離d2より小さい。
図12は、本発明の一部の実施形態の電子装置200fの概略図を示している。電子装置200fは、4つの撮影装置100cと外ハウジング210fを含む。外ハウジング210fは、2つの互いに垂直である側辺211fおよび212fを有する。4つの光入射孔213fは、隣接する側辺211fと212fの交差角に設置され、且つ方形行列(22)の方式で配列される。4つのカメラ装置100cは、光学レンズ130cおよびイメージセンサ120(図7)をそれぞれ含む。光学レンズ130cは、光入射孔213fに対応して設置される。図13に示されるように、水平方向上の隣接する2つの光学レンズ130cの直線部131cと直線部132cは互いに対向し、且つ垂直方向上の隣接する2つの光学レンズ130cの直線部135cと直線部136cは互いに対向する。
この実施形態では、4つの光学レンズ130の光軸C2は、
従来の4つの円形の光学レンズの中心に比べ、より近いため、外ハウジング210f内は、その残りの電子部品を収容する、より多くの空間を有する。また、画像を生成する光線は、4つの互いに離間した、相対的に小さい距離の光学レンズ130を通過するため、電子装置200fの画像品質および画像処理速度は、向上され得る。なお、本発明において、複数のイメージセンサの配列を表す方形行列は、図12に示す(22)の正方行列に限定されず、(12)や(32)など、他のm×n行列(ただし、1×1行列を除く。)であってもよい。
図14は、本発明の一部の実施形態のカメラ装置100gの断面概略図を示しており、図15は、本発明の一部の実施形態のカメラ装置100gの上面図を示している。図14、図15に示された実施形態では、図1〜図4に示された実施形態と同様または類似する特徴は、同様の番号が用いられ、且つその特徴は、説明の内容を簡素化するように、再度説明しない。
本発明の一部の実施形態に基づいた、カメラ装置100gは、ハウジング110g、2つのイメージセンサ120、2つの光学レンズ130、2つの駆動アセンブリ140、2つのフレキシブル基板170g、基板180g、および2つの位置センサ190gを含む。
一部の実施形態では、ハウジング110gは、長方形の平面形状を有する上ハウジング111gおよび側部ハウジング112gを含む。2つの入光孔113gは、2つの光学レンズ130の光軸C2に整列し、上ハウジング111gの上に形成される。側部ハウジング112gは、上ハウジング111gの側辺から基板180gに向けて延伸し、基板180gに連結する。基板180gは、上ハウジング111gに面する。2つの開口181gは、2つの光学レンズ130の光軸C2に整列し、基板180gの上に形成される。
2つの光学レンズ130は、ハウジング110gと基板180gに定義された空間内に設置される。2つのイメージセンサ120は、2つの光学レンズ130にそれぞれ面し、基板と互いに離間して設置される。一部の実施形態では、図15に示されるように、横方向軸線Yは、各イメージセンサ120の2つの長辺121を通過し、各光学レンズ130の2つの直線部131、132を通過する。2つの隣接する光学レンズ130の直線部は、直接対向し、互いに平行して設置され、且つ横方向軸線Yと各光学レンズ130の2つの直線部131、132は、垂直に配置される。また、2つの縦方向軸線Xは、イメージセンサ120の2つの短辺122をそれぞれ通過し、各光学レンズ130の2つの曲線133、134を通過する。
駆動アセンブリ140は、2つの縦方向軸線Xの上にそれぞれ設置され、イメージセンサ120の短辺122に隣接して設置される。駆動アセンブリ140は、単一の光学レンズ130を駆動し、光学レンズ130はイメージセンサ120に対して移動される。留意すべきことは、2つの隣接する光学レンズ130が対応する駆動アセンブリ140は、横方向軸線Yの対向側(一方側と他方側)に設置される。例えば、図15に示されるように、図面の左側の光学レンズ130に対応する駆動アセンブリ140は、横方向軸線Yの上側に位置し、且つ図面の右側の光学レンズ130に対応する駆動アセンブリ140は、横方向軸線Yの下側に位置する。
2つのフレキシブル基板170gは、2つの縦方向軸線Xの上にそれぞれ設置され、イメージセンサ120の短辺122に隣接して設置される。留意すべきことは、2つの隣接する光学レンズ130が対応するフレキシブル基板170gは、横方向軸線Yの対向側(一方側と他方側)に設置される。例えば、図15に示されるように、図面の左側の光学レンズ130に対応するフレキシブル基板170gは、横方向軸線Yの下側に位置し、且つ図面の右側の光学レンズ130に対応するフレキシブル基板170gは、横方向軸線Yの上側に位置する。2つの位置センサ190g、例えばホールセンサ、は、2つのフレキシブル基板170gの上にそれぞれ設置され、フレキシブル基板170gによって外部回路に電気的に接続される(図示されていない)。上述の配置によって、位置センサ190gが駆動アセンブリ140の磁力の干渉を受ける現象が回避または減少される。位置センサ190gのセンサの精度は更に向上する。また、位置センサ190gの精度が向上するため、光学レンズ130の位置をより正確に制御することができる。
理解すべきことは、図15に示された実施形態では、駆動アセンブリ140とフレキシブル基板170gは、対応する光学レンズ130の対向側にそれぞれ設置されるが、本発明は、これを限定するものではない。駆動アセンブリ140とフレキシブル基板170gは、対応する光学レンズ130の同一側に設置されることができる。
図14、図15で示された実施形態では、ハウジング110g、基板180gは、複数の光学レンズ130で共用されるため、カメラ装置100gは、より少ないアセンブリを有し、組み立てのプロセスを簡素化することができる。また、駆動アセンブリ140とフレキシブル基板170gは、イメージセンサ120の短辺122に隣接して設置され、且つ光学レンズ130の直線部は、イメージセンサ120の長辺121に平行になるように設置されるため、カメラ装置100gは、従来のツインレンズのカメラ装置に比べ、より小さい体積を有する。
本開示及びそれらの利点の一部の実施形態が詳細に説明されてきたが、添付の請求の範囲によって定義されるように、本開示の精神および範囲を逸脱せずに、本明細書において種々の変更、代替、および改変をすることができることを理解すべきである。例えば、本明細書で述べられる特徴、機能、プロセス、および材料の多くが本開示の範囲を逸脱することなく変更できることが当業者にとっては容易に理解されるだろう。また、本出願の範囲は、本明細書中に述べられたプロセス、機械、製造、物質の組成、手段、方法、及びステップの特定の実施形態に限定されることを意図するものではない。当業者が本開示の開示から容易に理解するように、本明細書で述べられた対応する実施形態と、実質的に同様の機能を実行するか、または実質的に同様の結果を達成する、現存の、または後に開発される、開示、プロセス、機械、製造、物質の組成、手段、方法、またはステップが本開示に従って利用され得る。よって、添付の特許請求の範囲は、上述のプロセス、機械、製造、物質の組成、手段、方法、またはステップを含むように意図される。また、添付の特許請求の範囲は、全てのそのような変更および同様の配置を包含するように、最も広義な解釈が与えられるべきである。
100、100a、100b、100c、100g カメラ装置
110、110g ハウジング
111g 上ハウジング
112g 側部ハウジング
113g 入光孔
120 イメージセンサ
121 長辺
122 短辺
130 光学レンズ
131、131a、131b、131c 直線部(第1の直線部)
132、132b、132c 直線部(第2の直線部)
133、133a、133b 曲線部(第1の曲線部)
134 曲線部(第2の曲線部)
135c 直線部(第3の直線部)
136c 直線部(第4の直線部)
140 駆動アセンブリ
150 回路板
160 レンズホルダー
161 側辺
162 側辺
170g フレキシブル基板
180g 基板
181g 開口
190g 位置センサ
200d、200e、200f 電子装置
210d、210e、210f ハウジング
211d、211e、211f 側辺
212d、212e、212f 側辺
213d、213e、213f 光入射孔
C1 中心
C2 光軸
X 縦方向軸線
Y 横方向軸線



Claims (9)

  1. 方形行列の方式で配列された複数のイメージセンサ、および
    前記イメージセンサにそれぞれ面して設置される複数の光学レンズを有し、
    各前記光学レンズのエッジは、少なくとも、直線部を含み、2つの隣接する前記光学レンズのエッジの直線部は、互いに対向し、
    前記光学レンズをそれぞれ駆動し、対応する前記イメージセンサに対して前記光学レンズを移動させる複数の駆動アセンブリを更に含み、
    前記イメージセンサは、それぞれ長方形の平面形状を有し、且つ上から見た方向で観察すると、横方向軸線は、前記イメージセンサの2つの長辺を通過し、且つ複数の縦方向軸線は、各前記イメージセンサの短辺を通過し、
    前記駆動アセンブリは、対応する前記イメージセンサの前記縦方向軸線の上にそれぞれ設置され、且つ隣接する2つの前記光学レンズが対応する2つの前記駆動アセンブリは、その一方が前記横方向軸線によって隔てられる一方側に位置し、他方が前記横方向軸線によって隔てられる他方側に位置するように、設置されることを特徴とするカメラ装置。
  2. 前記2つの対向する直線部は、対応する2つの前記光学レンズの光軸の間に位置する請求項1に記載のカメラ装置。
  3. 前記2つの対向する直線部は、互いに平行である請求項1に記載のカメラ装置。
  4. 前記イメージセンサは、それぞれ長方形の平面形状を有し、且つ上から見た方向で観察すると、横方向軸線は、前記イメージセンサの2つの長辺を通過し、且つ各前記光学レンズのエッジは、前記横方向軸線上に配列された2つの直線部を含む請求項1に記載のカメラ装置。
  5. 各前記光学レンズの前記2つの直線部は、前記横方向軸線に垂直である請求項4に記載のカメラ装置。
  6. 上から見た方向で観察すると、複数の縦方向軸線は、前記イメージセンサの短辺を通過し、且つ各前記光学レンズのエッジは、対応する各前記光学レンズの縦方向軸線上に配列された2つの曲線部を含む請求項4に記載のカメラ装置。
  7. 前記イメージセンサと前記光学レンズの間に位置する基板を更に含む請求項1に記載のカメラ装置。
  8. ハウジングを更に含み、前記光学レンズは、前記ハウジングと前記基板により規定された空間内に設置される請求項に記載のカメラ装置。
  9. 複数のフレキシブル基板を更に含み、前記イメージセンサは、それぞれ長方形の平面形状を有し、前記フレキシブル基板は、前記イメージセンサの短辺にそれぞれ隣接して設置される請求項1に記載のカメラ装置。
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