KR100738803B1 - 하나의 이미지 센서로 듀얼 카메라 기능을 구현하는 카메라모듈 및 휴대용 단말기 - Google Patents

하나의 이미지 센서로 듀얼 카메라 기능을 구현하는 카메라모듈 및 휴대용 단말기 Download PDF

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Abstract

본 발명은 하나의 이미지 센서로 듀얼 카메라 기능을 구현하는 카메라 모듈 및 휴대용 단말기에 관한 것이다. 본 발명의 휴대용 단말기는, 서로 다른 촬영모드에서의 촬영을 위한 제 1 렌즈 및 제 2 렌즈와, 광신호를 전기적인 신호로 변환하는 하나의 이미지 센서와, 상기 각 렌즈로부터 수신한 광신호를 이미지 센서로 전달하는 광 경로 변경 수단을 포함하여 구성되는 카메라 모듈을 구비한다. 또한, 이미지 센서로부터 수신한 신호를 처리 및 제어하는 디지털 신호처리부와, 디지털 신호처리부로부터 처리된 영상 신호를 저장하기 위한 저장부와, 디지털 신호처리부로부터 처리된 영상 신호를 화면에 디스플레이하기 위한 표시부와, 디지털 신호처리부로부터 출력되는 제어신호에 따라 피사체의 영상을 출력하도록 제어하며, 촬영시에는 촬영 모드에 대응되는 이미지 센서의 특정 영역만 선택하고 나머지 부분은 잘라내는 윈도우 클리핑(Window Clipping) 기능을 수행하는 제어부를 포함하여 구성된다. 본 발명에 따르면, 이미지 센서를 하나만 사용하므로 원가를 줄일 수 있고, 광경로가 늘어남에 따라 화질 개선 효과를 얻을 수 있다.
이미지 센서, 듀얼 카메라, 프리즘, MEMS, 거울

Description

하나의 이미지 센서로 듀얼 카메라 기능을 구현하는 카메라 모듈 및 휴대용 단말기{Dual camera mobile phone and camera module using one image sensor}
도 1은 휴대용 단말기를 도시한 도면으로, 도 1의 (a)는 듀얼 카메라를 구비하는 휴대용 단말기에서 폴더가 개방된 폴더형 휴대폰의 외부면을 도시한 도면이며, 도 1의 (b)는 휴대용 단말기에서 각각의 렌즈에 따라 촬영된 화면의 사이즈를 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명의 휴대용 단말기의 내부 구성도이다.
도 3은 본 발명의 휴대용 단말기에서 엑스 큐브 프리즘을 사용하여 광 신호를 이미지 센서로 전달하는 모습을 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 휴대용 단말기에서 미러 프리즘을 사용하여 광 신호를 이미지 센서로 전달하는 모습을 도시한 도면으로, (a)는 제 1 렌즈를 사용했을 경우에 광 신호를 이미지 센서로 전달하는 모습을 도시한 도면이고, (b)는 제 2 렌즈를 사용했을 경우에 광 신호를 이미지 센서로 전달하는 모습을 도시한 도면이다.
도 5는 MEMS를 통해 설계된 거울을 사용하여 곡률제어를 통해 광 신호를 이미지 센서로 전달하는 모습을 도시한 도면이다.
도 6은 종래의 듀얼 카메라 모듈 구동이 가능한 휴대용 단말기에서의 카메라 모듈의 측 단면도이다.
<도면의 주요 부분에 관한 부호의 설명>
100 - 휴대용 단말기 103 - 제어부
106 - RF 송수신부 109 - 입력부
112 - 표시부 115 - 저장부
118 - 디지털 신호처리부 120 - 카메라모듈
123 - 제 1 렌즈 124 - 제 2 렌즈
127 - 이미지센서 129 - 광 경로 변경수단
303 - 제 1 거울 306 - 제 2 거울
309 - 엑스 큐브 프리즘 312 - 미러 프리즘
본 발명은 카메라 모듈 및 휴대용 단말기에 관한 것이다.
휴대용 단말기의 보급이 확대되면서 휴대용 단말기는 단순히 전화를 걸고 받는 기능뿐만 아니라, 알람 기능, 시계 기능, 스케쥴 관리 기능, 위치 탐지 기능, 카메라 기능, 인터넷 기능 등의 여러가지 부가 서비스를 즐길 수 있게 되어 사용자에게 편리함을 제공하여 주고 있다. 더욱이 휴대용 단말기의 카메라 기능은 사용자 가 별도의 디지털 카메라를 소지하고 있지 않을 경우에도 단말기에 구비되어있는 카메라를 이용하여 편리하게 사진을 찍어 기록을 남길 수 있으며, 이렇게 찍은 사진 파일이나 동영상 파일을 친구들에게 손쉽게 전송하여 볼 수 있도록 할 뿐만 아니라 화상 휴대폰 기능도 추가되어 사용자에게 편리함을 제공하였다.
도 6은 종래의 듀얼 카메라 모듈 구동이 가능한 휴대용 단말기에서의 카메라 모듈의 측 단면도이다.
종래의 듀얼 카메라를 구비한 제어장치의 카메라 모듈에서는 도 1에서와 같이 1.3M의 일반 카메라모듈과 2M의 VGA를 위한 카메라 모듈로 구성되어있다. 즉, 메가픽셀 카메라와 VGA급 저화소 CCD 모듈을 함께 구비한 듀얼카메라이며, 주로 112만화소 이상 메가 픽셀 카메라 모듈은 사진 및 비디오 촬영을 위해 사용하게 되고, 30만화소 VGA급 카메라 모듈은 실시간 비디오 통화를 구현하게 된다.
종래의 휴대용 단말기에서 듀얼 카메라 모듈의 작동은 외부로부터 제 1 렌즈(123)와 제 2 렌즈(124)로부터 입사된 광 신호는 이미지 센서(127)를 거쳐 디지털 신호처리부로 전송되고, 이러한 광 신호는 제어부에 의하여 화면에 출력되어 저장부에 저장되거나, 상대방에게 전송되며, 이러한 듀얼 카메라의 경우에는 3G 단말기의 기본기능인 영상통화와 함께 동영상 등 무선데이터를 빠른 속도로 전송할 수 있어 휴대폰 사용자들에게 편리함을 준다는 장점이 있었다.
하지만 종래의 듀얼 카메라는 도 1에서와 같이 각각의 렌즈(123, 124)로부터 들어오는 광 신호를 전기적인 신호로 변환하기 위하여 각각의 렌즈에 따라 이미지 센서(127a, 127b)가 각각 구비되어야 했기 때문에 이미지 센서의 가격이 추가됨에 따라 휴대용 단말기의 가격이 비싸지는 문제점이 있었으며, 최근 단말기의 소형화, 경량화의 추세로 단말기의 두께가 얇아짐에 따라 광 경로가 짧아지게 되어 이에 따라 카메라의 해상도가 저하되는 문제점이 있었다.
본 발명은 이러한 점을 감안하여 이루어진 것으로서, 하나의 이미지 센서로 듀얼 카메라를 구현할 수 있는 카메라 모듈 및 휴대용 단말기를 제공하는 것이다.
이러한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 휴대용 단말기는, 서로 다른 촬영모드에서의 촬영을 위한 제 1 렌즈 및 제 2 렌즈와, 광신호를 전기적인 신호로 변환하는 하나의 이미지 센서와, 상기 각 렌즈로부터 수신한 광신호를 상기 이미지 센서로 전달하는 광 경로 변경 수단을 포함하여 구성되는 카메라 모듈과, 상기 이미지 센서로부터 수신한 신호를 처리 및 제어하는 디지털 신호처리부와, 상기 디지털 신호처리부로부터 처리된 영상 신호를 저장하기 위한 저장부와, 상기 디지털 신호처리부로부터 처리된 영상 신호를 화면에 디스플레이하기 위한 표시부와, 상기 디지털 신호처리부로부터 출력되는 제어신호에 따라 피사체의 영상을 출력하도록 제어하며, 촬영시에는 촬영 모드에 대응되는 이미지 센서의 특정 영역만 선택하고 나머지 부분은 잘라내는 윈도우 클리핑(Window Clipping)기능을 수행하는 제어부를 포함하여 구성된다.
상기 광 경로 변경 수단은, 상기 각 렌즈로부터 수신한 광신호를 반사시켜서 프리즘으로 전달하는 제 1 거울 및 제 2 거울과, 상기 제 1 거울 또는 제 2 거울로부터 수신된 광신호의 경로를 변경하여 이미지 센서로 전달하는 프리즘을 포함하여 구성된다. 이때, 상기 프리즘은 한 개의 미러로 구성된 미러 프리즘(mirror prism)이며, 상기 제어부는 촬영 모드에 따라 상기 미러의 방향을 바꾸어줌으로써 촬영모드에 대응되는 렌즈로부터 수신되는 광 신호를 이미지 센서로 전달하도록 제어한다. 또는, 상기 프리즘으로는 두 개의 미러가 알파벳 엑스자 형태로 구성되어 제 1 거울에 반사되어 들어오는 광 신호와 제 2 거울에 반사되어 들어오는 광 신호가 각각 이들 미러 중의 하나에 반사되어 이미지 센서로 전달되도록 구성되는 엑스큐브 프리즘(x-cube prism)이 사용될 수 있다.
상기 제 1 거울과 제 2 거울 중의 적어도 하나는 곡률 제어가 가능한 MEMS(micromachine)를 통해 설계된 마이크로 미러가 사용될 수 있다. 이 경우에 제어부는 마이크로 미러의 곡률을 제어함으로써 AF(Auto Focusing)기능을 수행하도록 제어한다.
또한, 본 발명의 카메라 모듈은, 서로 다른 촬영모드에서의 촬영을 위한 제 1 렌즈 및 제 2 렌즈와, 광신호를 전기적인 신호로 변환하는 하나의 이미지 센서와, 상기 각 렌즈로부터 수신한 광신호를 상기 이미지 센서로 전달하는 광 경로 변경 수단을 포함하여 구성된다.
상기 광 경로 변경 수단은, 상기 각 렌즈로부터 수신한 광신호를 반사시켜서 프리즘으로 전달하는 제 1 거울 및 제 2 거울과, 상기 제 1 거울 또는 제 2 거울로 부터 수신된 광신호의 경로를 변경하여 이미지 센서로 전달하는 프리즘을 포함하여 구성된다. 프리즘으로는 미러 프리즘 또는 두 개의 미러가 알파벳 엑스자 형태로 구성되어 제 1 거울에 반사되어 들어오는 광 신호와 제 2 거울에 반사되어 들어오는 광 신호가 각각 이들 미러 중의 하나에 반사되어 이미지 센서로 전달되도록 구성되는 엑스큐브 프리즘(x-cube prism)이 사용될 수 있다.
또한, 제 1 거울과 제 2 거울 중의 적어도 하나는 곡률변경이 가능한 MEMS(micromachine) 기술을 이용하여 설계되는 마이크로 미러가 사용될 수 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 관하여 상세하게 설명하면 다음과 같다.
도 1은 휴대용 단말기를 도시한 도면으로, 도 1의 (a)는 듀얼 카메라를 구비하는 휴대용 단말기에서 폴더가 개방된 폴더형 휴대폰의 외부면을 도시한 도면이며, 도 1의 (b)는 휴대용 단말기에서 각각의 렌즈에 따라 촬영된 화면의 사이즈를 나타낸 도면이다.
도 1의 (a)에 도시된 바와 같이 듀얼 카메라를 구비하는 폴더형 휴대용 단말기의 내측면에는 영상을 출력하는 디스플레이부를 구비하는 상폴더(10)와, 영상을 촬영하는 제 1 렌즈(123)와 제 2 렌즈(124)와, 하폴더(20)를 포함하여 구성된다.
일반적으로 듀얼 카메라는, 도 1의 (b)와 같이 제 2 렌즈(124)를 이용하여 촬영된 영상이 640* 480의 VGA급 저화소 CCD 또는 CMOS 이미지 센서로 촬영하도록 구성되는 30만 화소 VGA급 카메라 모듈과, 제 1 렌즈(123)를 이용하여 촬영된 영상 이 예를 들면 1600*1200과 같이 100만 화소 이상의 고화소 CCD 또는 CMOS 이미지 센서로 촬영하도록 구성되는 메가 픽셀 카메라 모듈로 이루어진다.
다음으로 본 발명의 휴대용 단말기의 내부 구성에 관하여 설명한다.
도 2는 본 발명의 휴대용 단말기의 내부 구성도이다.
본 발명의 휴대용 단말기(100)는 제 1 렌즈(123), 제 2 렌즈(124), 이미지 센서(127), 광 경로 변경수단(129)을 포함하는 카메라 모듈(120)과, 디지털 신호처리부(118), RF 송수신부(106), 입력부(109), 표시부(112), 저장부(115), 제어부(103)를 포함하여 구성된다.
본 발명의 휴대용 단말기는 이동통신단말기일 수 있으며, 이 경우에 휴대용 단말기는 기지국과 이동 교환국 및 단문 메시지 센터를 포함하는 이동 통신 시스템과 신호를 송수신하기 위하여, 변조기(Modulator)와 송신 증폭기를 포함한 송신기와 수신증폭기와 복조기(Demodulator)를 포함하는 수신기를 가지는 RF 송수신부(106)를 포함한다.
제 1 렌즈(123)와 제 2 렌즈(124)는 각각 서로 다른 촬영 모드에서 외부로부터 입사되는 영상을 입력받는다. 예를 들면, 제 1 렌즈(123)는 정지영상 촬영모드에서의 촬영(2M급)을 위한 렌즈일 수 있으며, 제 2 렌즈(124)는 동영상 촬영모드에서의 촬영(VGA급)을 위한 렌즈일 수 있다.
본 발명에서는 하나의 이미지 센서(127)가 사용된다. 이미지 센서(127)는 제 1 렌즈(123) 또는 제 2 렌즈(124)로부터 수신한 광 신호를 전기적인 신호로 변환하 는 역할을 수행한다.
광 경로 변경수단(129)은 각 렌즈로부터 수신한 광신호를 이미지 센서(127)로 전달하는 역할을 수행한다. 이때, 광 경로 변경수단(129)는 도 3에 도시된 것처럼 각 렌즈로부터 수신한 광 신호를 반사시켜 프리즘으로 전달하는 제 1 거울(303) 및 제 2 거울(306)과, 제 1 거울(303) 또는 제 2 거울(306)으로부터 수신된 광 신호를 이미지 센서로 전달하는 프리즘을 포함할 수 있다. 이때, 제 1 거울(303)과 제 2 거울(306) 중의 적어도 하나는 MEMS(micromachine)를 통해 설계되는 마이크로 미러가 사용될 수 있다. 이와 같이 제 1 거울(303)과 제 2 거울(306) 중의 적어도 하나에 마이크로 미러가 사용되었을 경우에는 제어부(103)가 마이크로 미러의 곡률을 제어함으로써 AF(Auto Focusing)기능을 수행할 수 있다.
프리즘은 한 개의 미러로 설계된 미러 프리즘(mirror prism)(312)으로 구성 가능하다. 이때, 제어부(103)는 렌즈의 촬영 모드에 따라 미러 프리즘(312)의 미러의 방향을 바꾸어줌으로써 촬영 모드에 대응되는 렌즈로부터 수신되는 광신호를 이미지 센서(127)로 전달하도록 제어한다.
또한, 프리즘으로는 두 개의 미러가 알파벳 엑스자 형태로 설계된 엑스 큐브 프리즘(X-cube prism)(309)을 사용할 수도 있다. 엑스 큐브 프리즘(309)은 각 거울로부터 수신되는 광 신호가 각각 이들 미러 중의 하나에 반사되어 이미지 센서(127)로 전달되도록 구성되어 있다. 이 경우에, 촬영모드에 따라 어느 한쪽의 렌즈로부터만 빛이 들어오도록 다른 쪽 렌즈의 광경로를 차단하는 수단을 더 구비할 수 있다.
디지털 신호처리부(118)는 이미지 센서(127)로부터 출력되는 영상 신호의 압축, 화질 개선, 디지털 줌(zoom) 등의 각종 이미지 처리를 수행한다.
표시부(112)는 LCD(Liquid Crystal Display) 등으로 이루어질 수 있으며, 이동 통신 단말기 등의 휴대단말기에서 발생되는 각종 표시 데이터 및 문자 메시지 등을 출력한다. 또한 본 발명에 따라 상기 이미지 센서로부터 수신한 영상 신호를 화면에 디스플레이한다.
입력부(109)는 키패드(Key pad)등으로 이루어질 수 있으며 복수개의 숫자/문자 입력키와 사용자와의 인터페이스를 위한 기능 키 및 통화를 위한 키 등을 구비하고 있다.
저장부(115)는 다수의 프로그램과 데이터를 저장하기 위한 롬(Read Only Memory: ROM) 및 음성 메모리 등으로 이루어지며, 상기 이미지 센서로부터 수신된 영상신호를 저장하고 있다.
제어부(103)는 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processor: DSP)와 마이크로 프로세서 및 다른 회로들을 포함하며 송신기와 수신기를 제어하여 이동 통신 단말기 사용자가 스피커와 마이크로폰을 통해 다른 사용자와의 음성 통화를 수행할 수 있도록 한다. 또한 본 발명에 따라 서로 다른 촬영 모드에서의 촬영을 위한 제 1 렌즈(123) 및 제 2 렌즈(124)로부터 수신된 광신호를 상기 디지털 신호처리부로 전달하고 디지털 신호처리부(118)로부터 출력되는 제어신호에 따라 피사체의 영상을 출력하도록 제어하며, 제 1 렌즈(123)와 제 2 렌즈(124)의 촬영시 촬영시에는 촬영 모드에 대응되는 이미지 센서의 특정 영역만 선택하고 나머지 부분은 잘라내는 윈도우 클리핑(Window Clipping)기능을 수행한다.
다음으로 본 발명의 휴대용 단말기의 카메라 모듈에서 광 신호의 경로 이동 과정 및 이를 이미지 센서로 전달하는 과정에 대하여 설명한다.
도 3은 본 발명의 휴대용 단말기에서 엑스 큐브 프리즘을 사용하여 광 신호를 이미지 센서로 전달하는 모습을 도시한 도면이다.
도 3에서, 제 1 거울(303)은 제 1 렌즈(123)로부터 수신되는 광 신호를 반사시켜 프리즘으로 전달하며, 제 2 거울(306)은 제 2 렌즈(124)로부터 수신되는 광 신호를 반사시켜 프리즘으로 경로를 변경시킨다.
엑스 큐브 프리즘(309)은 두 개의 미러가 알파벳 엑스자 형태로 구성되어있는데, 상기 제 1 거울(303) 및 제 2 거울(306)로부터 반사되어 들어오는 각각의 광 신호가 이들 미러 중의 하나에 반사되어 이미지 센서(127)로 전달되도록 구성되어있다.
예를 들어, 제 1 렌즈(123)로부터 입사되는 광 신호를 a라 한다면, 도 3에서와 같이 a 신호는 제 1 거울(303)에 의해 반사되어 엑스 큐브 프리즘(309)으로 전달되고, 다시 엑스 큐브 프리즘(309) 내부에 구비되어있는 미러 중 aa 미러의 한쪽 면에 반사되어 이미지 센서(127)로 전달되게 된다.
제 2 렌즈(124)로부터 입사되는 광 신호도 마찬가지로 해당 신호를 b라 한다면, 도 3에서와 같이 b 신호는 제 2 거울(306)에 의해 반사되어 엑스 큐브 프리즘(309)으로 전달되고, 다시 엑스 큐브 프리즘(309) 내부에 구비되어있는 미러 중 에 bb 미러의 한쪽 면에 반사되어 이미지 센서(127)로 전달되게 된다. 이미지 센서(127)는 프리즘(309)을 통해 전송된 광 신호를 전기적인 신호로 변환하여 출력한다. 이와 같이 거울과 프리즘을 통하여 입사되는 광 신호를 반사시켜 하나의 이미지 센서(127)로 전송시켜 줌으로써, 하나의 이미지 센서로 듀얼 카메라 기능을 구현할 뿐만 아니라, 휴대용 단말기의 두께를 C라 가정하였을 때에 휴대용 단말기의 두께와 관련 없이 광신호가 통과하는 광 경로(D)가 길어짐으로써 해상도가 떨어지는 문제점을 보완하였다.
도 4는 본 발명의 휴대용 단말기에서 미러 프리즘을 사용하여 광 신호를 이미지 센서로 전달하는 모습을 도시한 도면으로, (a)는 제 1 렌즈를 사용했을 경우에 광 신호를 이미지 센서로 전달하는 모습을 도시한 도면이고, (b)는 제 2 렌즈를 사용했을 경우에 광 신호를 이미지 센서로 전달하는 모습을 도시한 도면이다.
미러 프리즘(mirrior prism)(312)이란, 도 4와 같이 한 개의 미러로 구성되어 있는 프리즘이며, 상기 미러 프리즘 내부에 구비되어있는 미러의 방향은 촬영 모드에 따라 변동되어 촬영 모드에 대응되는 렌즈로부터 수신되는 광 신호를 이미지 센서(127)로 전달하게 된다.
예를 들어, 도 4의 (a)에서와 같이 사용자가 정지영상 촬영모드에서 촬영을 하고 하는 경우에 제어부(103)는 aa 미러를 제 1 렌즈(123)로부터 수신되는 광 신호가 반사되게 되어있는 제 1 거울(303)의 방향으로 조정하여 제 1 렌즈(123)로부터의 광 신호가 이미지 센서(127)로 전달하도록 제어하게 된다.
반대로 사용자가 동영상 촬영모드에서 촬영을 하는 경우에, 제어부(103)는 렌즈의 도 4의 (b)와 같이 aa 미러를 제 2 거울(306)의 방향으로 조정하여 제 2 렌즈(124)로부터의 광 신호가 이미지 센서(127)로 전달하도록 제어하게 된다.
도 5는 MEMS를 통해 설계된 거울을 사용하여 곡률제어를 통해 광 신호를 이미지 센서로 전달하는 모습을 도시한 도면이다.
MEMS(Micro Electro Mechanical System)란 반도체 가공 기술 (아주 얇은 막의 증착, 식각 등)을 이용하여 움직이는 구조물을 만드는 것이다. 반도체란 이러한 기술을 이용하여 전류나 혹은 전압을 제어하는 소자를 만드는 게 주된 반면, MEMS는 기본적으로 움직이는 구조물을 만드는 게 주요 목적으로서 마이크로 미러를 만드는데에도 활용되고 있다.
제 1 거울(303)과 제 2 거울(306)중의 하나에 마이크로 미러를 사용하면 거울의 곡률제어가 가능하게 된다. 따라서, 제어부(103)에서는 마이크로 미러의 곡률을 제어하여 초점거리 등을 변경할 수 있으므로, 촬영시에 피사체에 대한 초점을 자동으로 맞추는 오토 포커싱(AF: Auto Focusing) 기능을 구현할 수 있다.
이상, 본 발명을 몇가지 예를 들어 설명하였지만, 본 발명은 특정 실시예에 한정되는 것은 아니다. 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 지닌 자라면 본 발명의 사상에서 벗어나지 않으면서 다양한 수정과 변경을 가할 수 있음을 이해할 것이다.
본 발명에 따르면, 각각의 렌즈별로 별도의 이미지 센서를 구비하지 않아도 되므로, 카메라 모듈에서 원가 비율이 가장 높은 이미지 센서의 수를 줄일 수 있어서 원가를 낮출 수 있다. 또한, 듀얼 카메라 모듈 안에 별도의 거울과 프리즘을 장착하여 각각의 렌즈로부터 받는 광 신호를 거울로 반사시켜 이를 프리즘으로 전달하고, 프리즘에서는 수신한 광 신호를 이미지 센서로 전달하여 줌으로써 광 경로가 길어지게 함으로써 촬영시 이미지의 해상도를 높일 수 있는 효과를 가진다.

Claims (14)

  1. 서로 다른 촬영모드에서의 촬영을 위한 제 1 렌즈 및 제 2 렌즈와, 광신호를 전기적인 신호로 변환하는 하나의 이미지 센서와, 상기 각 렌즈로부터 수신한 광신호를 상기 이미지 센서로 전달하는 광 경로 변경 수단을 포함하여 구성되는 카메라 모듈과,
    상기 이미지 센서로부터 수신한 신호를 처리 및 제어하는 디지털 신호처리부와,
    상기 디지털 신호처리부로부터 처리된 영상 신호를 저장하기 위한 저장부와,
    상기 디지털 신호처리부로부터 처리된 영상 신호를 화면에 디스플레이하기 위한 표시부와,
    상기 디지털 신호처리부로부터 출력되는 제어신호에 따라 피사체의 영상을 출력하도록 제어하며, 촬영시에는 촬영 모드에 대응되는 이미지 센서의 특정 영역만 선택하고 나머지 부분은 잘라내는 윈도우 클리핑(Window Clipping) 기능을 수행하는 제어부
    를 포함하는 하나의 이미지 센서로 듀얼 카메라 기능을 구현하는 휴대용 단말기.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 광 경로 변경 수단은,
    상기 각 렌즈로부터 수신한 광신호를 반사시켜서 프리즘으로 전달하는 제 1 거울 및 제 2 거울과,
    상기 제 1 거울 또는 제 2 거울로부터 수신된 광신호의 경로를 변경하여 이미지 센서로 전달하는 프리즘
    을 포함하는 하나의 이미지 센서로 듀얼 카메라 기능을 구현하는 휴대용 단말기.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 프리즘은 한 개의 미러로 구성된 미러 프리즘(mirror prism)이며,
    상기 제어부는 촬영 모드에 따라 상기 미러의 방향을 바꾸어줌으로써 촬영모드에 대응되는 렌즈로부터 수신되는 광 신호를 이미지 센서로 전달하도록 제어하는 하나의 이미지 센서로 듀얼 카메라 기능을 구현하는 휴대용 단말기.
  4. 제 2항에 있어서,
    상기 프리즘은 두 개의 미러가 알파벳 엑스자 형태로 구성되어 제 1 거울에 반사되어 들어오는 광 신호와 제 2 거울에 반사되어 들어오는 광 신호가 각각 이들 미러 중의 하나에 반사되어 이미지 센서로 전달되도록 구성되는 엑스큐브 프리즘(x-cube prism)인 하나의 이미지 센서로 듀얼 카메라 기능을 구현하는 휴대용 단말기.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 촬영모드는 VGA 촬영모드를 포함하는 하나의 이미지 센서로 듀얼 카메라 기능을 구현하는 휴대용 단말기.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 촬영모드는 2M 촬영모드를 포함하는 하나의 이미지 센서로 듀얼 카메라 기능을 구현하는 휴대용 단말기.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 거울과 제 2 거울 중의 적어도 하나는 곡률 제어가 가능한 MEMS(micromachine)를 통해 설계된 마이크로 미러이며, 상기 제어부는 상기 마이크로 미러의 곡률을 제어함으로써 AF(Auto Focusing)기능을 수행하도록 제어하는 하나의 이미지 센서로 듀얼 카메라 기능을 구현하는 휴대용 단말기.
  8. 서로 다른 촬영모드에서의 촬영을 위한 제 1 렌즈 및 제 2 렌즈와,
    광신호를 전기적인 신호로 변환하는 하나의 이미지 센서와,
    상기 각 렌즈로부터 수신한 광신호를 상기 이미지 센서로 전달하는 광 경로 변경 수단
    을 포함하는 카메라 모듈.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 광 경로 변경 수단은,
    상기 각 렌즈로부터 수신한 광신호를 반사시켜서 프리즘으로 전달하는 제 1 거울 및 제 2 거울과,
    상기 제 1 거울 또는 제 2 거울로부터 수신된 광신호의 경로를 변경하여 이미지 센서로 전달하는 프리즘
    을 포함하는 카메라 모듈.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 프리즘은 한 개의 미러로 구성된 미러 프리즘(mirror prism)인 카메라 모듈.
  11. 제 9항에 있어서,
    상기 프리즘은 두 개의 미러가 알파벳 엑스자 형태로 구성되어 제 1 거울에 반사되어 들어오는 광 신호와 제 2 거울에 반사되어 들어오는 광 신호가 각각 이들 미러 중의 하나에 반사되어 이미지 센서로 전달되도록 구성되는 엑스큐브 프리즘(x-cube prism)인 카메라 모듈.
  12. 제 9항에 있어서,
    상기 제 1 거울과 제 2 거울 중의 적어도 하나는 곡률변경이 가능한 MEMS(micromachine) 기술을 이용하여 설계된 마이크로 미러인 카메라 모듈.
  13. 제 8항에 있어서,
    상기 제 1 렌즈는 2M 촬영을 위한 렌즈인 카메라 모듈.
  14. 제 8항에 있어서,
    상기 제 2 렌즈는 VGA 촬영을 위한 렌즈인 카메라 모듈.
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