KR101433587B1 - 소형 줌렌즈 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 소형 줌렌즈에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 제1 광축(OP1) 및 제 2 광축(OP2)을 따라서 물체측으로부터 순차적으로 다수의 렌즈군을 구성하는 소형 광학 기기용 촬영 렌즈에 있어서, 음의 굴절력을 갖고 광경로를 90˚ 회전시키는 프리즘을 포함한 제1렌즈군(G1)과; 양의 굴절력을 가지는 제2렌즈군(G2)과; 음의 굴절력을 가지는 제3렌즈군(G3)과; 양의 굴절력을 가지는 제4렌즈군(G4)과; 양의 굴절력을 가지는 제5렌즈군 (G5);을 포함하여 구성하고, 상기 제2렌즈군(G2)과 제3렌즈군(G3)과 제4렌즈군 (G4)를 움직여 변배(zooming) 작동을 하고, 상기 제3렌즈군(G3)이 초점조절기능(auto focusing)을 수행하며, 상기 제 3렌즈군(G3) 및 상기 제4렌즈군(G4)은 굴절율(Index)이 같고, 비중(specific gravity)이 1.05이하인 소재로 구성된 렌즈를 적어도 1매 이상 포함하고, 상기 제2렌즈군의 상측 면에 조리개(Iris)가 위치하고, 변배(Zooming)시 상기 제1렌즈군(G1)과 상기 제5렌즈군(G5)이 고정되고, 상기 제2렌즈군(G2)은 양의 굴절력을 가지는 비구면 렌즈와 음의 굴절력과 양의 굴절력으로 구성되는 접합렌즈로 구성되고, 상기 접합렌즈의 물체측으로 향하는 면과 상측으로 향하는 면이 볼록한 형상을 가지며 (조건식 4)를 만족하는 소형 줌렌즈에 관한 것이다.
Description
본 발명은 소형 줌렌즈에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 제 1 광축 및 제 2 광축을 따라서 물체 측으로부터 순차적으로 형성하며, 다수의 가동 렌즈 군으로 구성된 줌렌즈이며, 소형 줌 렌즈 구현에 있어서 보다 안정적인 설계 성능과 양산성을 동시에 만족하는 소형 줌렌즈에 관한 것이다.
본 발명은 휴대 전화나 휴대 단말기 등 소형 전자 기기에 장착되는 줌 카메라 모듈 용 촬영 렌즈로써, 디지털 카메라로의 적용도 가능한 소형 줌 렌즈에 관한 것이다.
휴대 전화나 휴대 단말기에 장착되는 줌 카메라 모듈 용 촬영 렌즈로 사용되는 종래의 줌 렌즈에 대한 기술들은 다음과 같은 것이 있다.
(1) US20060238886 (선행참증 1)
(2) KR102011010840(선행참증 2)
(3) US20080062531 (선행참증 3)
(4) US20070139786 (선행참증 4)
상기 종래기술 중에서 선행참증 1 은, 양의 굴절력의 제 1 렌즈군, 음의 굴절력의 제 2 렌즈군, 양의 굴절력의 제 3 렌즈군, 양의 굴절력의 제 4 렌즈군, 음의 굴절력의 제 4 렌즈군으로 구성되어 있고, 제 2렌즈군과 제 4렌즈군이 작동하여 줌(Zoom) 기능을 수행하며, 제5렌즈군이 자동 초점 조절 기능 (Auto Focusing)을 수행한다. 그러나, 선행참증1은 구성이 용이하나, 망원단(Tele Position)에서 밝은 Fno를 구현하기 힘들고 3x 이상의 고배율 줌 구현이 난해하며, 광학전장이 크다는 단점이 있다.
선행참증 2는, 음의 굴절력의 제 1 렌즈군, 양의 굴절력의 제 2 렌즈군, 음의 굴절력의 제 3 렌즈군, 양의 굴절력의 제 4 렌즈 군으로 구성되어 있어 구성이 용이하고 광학계를 소형화 하는데 장점이 있으나, 3x 이상의 고배율줌 구성시에 망원단(Tele position)에서 밝은 Fno 구현에 어려움이 내재되어 있다.
선행참증 3은, 음의 굴절력의 제 1 렌즈군, 음의 굴절력의 제 2 렌즈군, 양의 굴절력의 제 3 렌즈군, 음의 굴절력의 제 4 렌즈 군으로 구성되어 있어 구성이 용이하고 광학계를 소형화 하는데 장점이 있으나, Fno가 커서 어두운 단점이 있다.
선행참증 4는, 렌즈 군이 5개 군으로 구성되어 안정적 성능과 밝은 Fno를 구현하나 광학전장이 커서 광학계를 소형화 하는데 단점을 갖고 있다.
본 발명은 상기 기술한 단점을 보완하기 위하여 촬영 렌즈가 휴대 전화 및 휴대 단말기에 장착되어 카메라 기능을 발휘하도록 안정적인 설계 성능과 양산성을 동시에 만족하면서 제작비 절감 및 소형화가 용이한 줌렌즈 광학계 및 이를 구비한 촬영기기를 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기한 종래 문제점을 해결하고 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 소형 줌렌즈는, 제1 광축(OP1) 및 제 2 광축(OP2)을 따라서 물체측으로부터 순차적으로 다수의 렌즈군을 구성하는 소형 광학 기기용 촬영 렌즈에 있어서, 음의 굴절력을 갖고 광경로를 90˚ 회전시키는 프리즘을 포함한 제1렌즈군(G1)과; 양의 굴절력을 가지는 제2렌즈군(G2)과; 음의 굴절력을 가지는 제3렌즈군(G3)과; 양의 굴절력을 가지는 제4렌즈군(G4)과; 양의 굴절력을 가지는 제5렌즈군 (G5)을 포함하여 구성하고, 상기 제2렌즈군(G2)과 제3렌즈군(G3)과 제4렌즈군 (G4)를 움직여 변배(zooming) 작동을 하고, 상기 제3렌즈군(G3)이 초점조절기능(auto focusing)을 수행하며, 제 3렌즈군 (G3)과 제4렌즈군 (G4)에는 굴절율(Index)이 같고, 비중(specific gravity)이 1.05이하인 소재로 구성된 렌즈가 적어도 1매 이상 포함되고, (조건식 4)를 만족하되, 상기 조건식 4의 fL9는 제 9 렌즈(L9)의 초점거리, fL10은 제 10 렌즈(L10)의 초점거리인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 소형 줌렌즈에 있어서, 상기 제2렌즈군의 상측 면에 조리개(Iris)가 위치하는 것을 특징으로 하고, 변배(Zooming)시 제1렌즈군 (G1)과 제5렌즈군 (G5)이 고정되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명에 있어서, 상기 제2렌즈군(G2)은 양의 굴절력을 가지는 비구면 렌즈와 음의 굴절력과 양의 굴절력으로 구성되는 접합렌즈로 구성되고, 상기 접합렌즈의 물체측으로 향하는 면과 상측으로 향하는 면이 볼록한 형상을 가지는 것을 특징으로 한다.
이러한 본 발명의 특징에 따르면, 본 발명의 소형 줌렌즈는 촬영 렌즈가 휴대 전화 및 휴대 단말기에 장착되어 카메라 기능을 발휘하도록 안정적인 설계 성능과 양산성을 동시에 만족하고, 저가 및 소형화가 용이한 줌렌즈 광학계 및 이를 구비한 촬영기기를 제공할 수 있다는 효과가 있다.
도 1 은 본 발명의 대표도, 실시 예 1에 있어서 구성도,
도 2 는 본 발명의 실시 예 1에 있어서의 줌위치별 구성도,
도 3 은 본 발명의 실시 예 1에 있어서의 광각단의 수차도,
도 4 는 본 발명의 실시 예 1에 있어서의 망원단의 수차도,
도 5 은 본 발명의 실시 예 2의 있어서의 줌위치별 구성도,
도 6 는 본 발명의 실시 예 2에 있어서의 광각단의 수차도,
도 7 은 본 발명의 실시 예 2에 있어서의 망원단의 수차도.
도 2 는 본 발명의 실시 예 1에 있어서의 줌위치별 구성도,
도 3 은 본 발명의 실시 예 1에 있어서의 광각단의 수차도,
도 4 는 본 발명의 실시 예 1에 있어서의 망원단의 수차도,
도 5 은 본 발명의 실시 예 2의 있어서의 줌위치별 구성도,
도 6 는 본 발명의 실시 예 2에 있어서의 광각단의 수차도,
도 7 은 본 발명의 실시 예 2에 있어서의 망원단의 수차도.
이하 본 발명에 따른 소형 광학 기기용 카메라 촬영 줌렌즈에서의 렌즈 구성 및 다양한 실험 조건식을 만족하는 렌즈군 및 각 렌즈의 특징을 첨부되는 도면, 조건식, 표, 수학식을 이용하여 상세하게 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 발명의 대표도이며 실시 예 1의 구성도, 도 2 는 본 발명의 실시 예 1에 있어서의 줌위치별 구성도, 도 3은 실시 예 1의 광각단에서 수차도, 도 4는 실시 예 1의 망원단에서 수차도, 도 5는 본 발명의 실시 예 2의 줌 위치별 구성도, 도 6 는 본 발명의 실시 예 2에 있어서의 광각단에서의 수차도, 도 7은 본 발명의 실시 예 2에 있어서의 망원단에서의 수차도이다.
먼저 도 1을 참조하여 본 발명에 따른 렌즈군 구성을 설명하면, 제1 광축(OP1) 및 제 2 광축(OP2)을 따라서 물체측으로부터 순차적으로 음의 굴절력을 갖고 광경로를 90도 회전시키는 프리즘(L2)과 비구면 렌즈 (L3)를 포함한 제1렌즈군(G1)과, 양의 굴절력을 갖는 비구면 렌즈(L6)와 음의 굴절력과 양의 굴절력으로 구성된 접합렌즈로 구성되고, 접합렌즈의 물체측으로 향하는 면과 상측으로 향하는 면이 볼록 형상을 갖는 제2렌즈군(G2), 조리개(Iris), 음의 굴절력을 갖는 제3렌즈군(G3), 양의 굴절력을 갖는 제4렌즈군(G4), 양의 굴절력을 갖는 제 5 렌즈군 (G5)과 IRF(IR cut off filter)로 구성된다.
이 경우, 상기 제2렌즈군(G2)과 제3렌즈군(G3)과 제 4렌즈군 (G4)을 움직여 변배(zooming)를 하고, 제3렌즈군(G3)이 초점조절기능(auto focusing)을 수행한다.
아울러, 제3렌즈군(G3)의 적어도 1개 이상의 렌즈는 비중(specific gravity)이 1.05이하인 소재로 구성함이 바람직하다. 이는 자동 초점 조정 기능 (auto focusing) 수행시 움직이는 렌즈군의 무게를 감소 시킴으로 소형의 액츄에이터 (acturator)를 사용할 수 있게 한다. 이는 렌즈의 소형화 및 제작 단가를 감소 시킬수 있는 요인이 된다.
상기 구성을 갖는 줌렌즈에 있어서, 본 발명은 다음의 조건식 1을 만족할 수 있도록 렌즈를 제작함이 바람직하다.
여기에서 Wm3 2는 광각단에서 제3렌즈군 (G3)의 배율이고, Wm4 2는 광각단에서 제4렌즈군 (G4)의 배율이고, Wm5 2는 광각단에서 제5렌즈군 (G5)의 배율이다.
물체 거리가 변화면 결상면의 위치도 변하게 되고, 결상면의 위치를 센서면에 정확하게 이동시키는 작업이 필요하다. 이러한 일련의 과정을 포커싱 (focusing) 이라 하고, 미리 제작된 프로그램에 의해 AF렌즈가 이동 하여 자동으로 포커싱 하는 것을 오토포커싱 (Auto focusing)이라 하고, 본 발명에서는 제 3렌즈군 (G3)이 그 역할을 수행하게 된다. 조건식 1은 광각단에서 오토포커싱 (Auto focusing) 기능을 수행시에 상면 변화량에 따른 AF 렌즈 (G3)이 이동량의 비율을 나타 내는 것으로 그 값이 상한치로 치우질 경우 물체거리의 변화에 AF 렌즈 (G3)의 변화량이 커서 물체 거리에 따른 해상력 변화가 크게 발생하고, 넓은 영역의 촬영 범위를 갖기 위해서는 AF렌즈 (G3)의 이동공간을 많이 확보해야 한다.
또한, 그 값이 하한치로 치우칠 경우 제3렌즈군(G3)의 이동제어에 높은 정밀도가 요구된다. 이에 따라서 제어 에러 발생 시 상면에 포커스가 정확하게 많지 않을 수 있기 때문에 높은 정밀도와 품질을 갖춘 액츄에이터(actuator)가 필요하게 된다.
또한, 상기 구성을 갖는 줌렌즈에 있어서, 본 발명은 다음의 조건식 2를 만족할 수 있도록 렌즈를 제작함이 바람직하다.
여기에서 Tm3 2는 망원단에서 제 3렌즈군 (G3)의 배율이고, Tm4 2는 망원단에서 제 4렌즈군 (G4)의 배율이고, Tm5 2는 망원단에서 제5렌즈군 (G5)의 배율이다. 조건식 2는 망원단에서 오토포커싱 (Auto focusing) 기능을 수행시에 상면 변화량에 따른 AF 렌즈 (G3)이 이동량의 비율을 나타 내는 것으로 그 값이 상한치로 치우질 경우 물체거리의 변화에 AF 렌즈 (G3)의 변화량이 커서 물체 거리에 따른 해상력 변화가 크게 발생하고, 넓은 영역의 촬영 범위를 갖기 위해서는 AF렌즈 (G3)의 이동공간을 많이 확보해야 한다. 또한, 그 값이 하한치로 치우칠 경우 제3렌즈군(G3)의 이동제어에 높은 정밀도가 요구된다. 이에 따라서 제어 에러 발생 시 상면에 포커스가 정확하게 많지 않을 수 있기 때문에 높은 정밀도와 품질을 갖춘 액츄에이터(actuator)가 필요하게 된다.
또한, 상기 구성을 갖는 줌렌즈에 있어서, 본 발명은 다음의 조건식 3을 만족할 수 있도록 렌즈를 제작함이 바람직하다.
여기에서 fG1 은 제1렌즈군(G1)의 초점거리이고, fG2 는 제2렌즈군 (G2)의 초점거리이다. 제 1 렌즈군 (G1)과 제2렌즈군 (G2)의 초점거리의 합이 ABS(0.5) 이상이 되면 제1렌즈군(G1)의 굴절능과 제2렌즈군(G2)의 굴절능이 차이가 발생하여 수차가 증가하게 된다.
이때, 제1 렌즈군(G1)의 초점거리인 fG1과 제2 렌즈군(G2)의 초점거리인 fG의 단위는 각각 mm인 것이 좋다.
이때, 제1 렌즈군(G1)의 초점거리인 fG1과 제2 렌즈군(G2)의 초점거리인 fG의 단위는 각각 mm인 것이 좋다.
또한, 상기 구성을 갖는 줌렌즈에 있어서, 본 발명은 다음의 조건식 4를 만족할 수 있도록 렌즈를 제작함이 바람직하다.
여기에서 fL9 는 제9렌즈 (L9)의 초점거리 이고, fL10 는 제10렌즈 (L9)의 초점거리 이다. 제 9 렌즈 (L9)는 제3렌즈군 (G3)의 구성자로 AF (auto focusing) 기능을 수행함에 있어서 온도의 상승 또는 하강에 따른 굴절율이 변화된다. 이를 보정하기 위해서 제9 렌즈 (L9)와 제 10렌즈 (L10)의 초점거리가 비슷하면서 굴절력이 서로 반대가 되어야 한다. 두 렌즈의 초점거리의 합이 +0.5보다 크거나 -0.5보다 작으면 온도 변화가 클 경우 해상력 저하가 발생하게 된다. 또한 제 9 렌즈 (L9)와 제 10 렌즈 (L10)의 굴절율이 같은 소재를 사용함으로 온도 변화에 따른 성능 변화를 방지한다.
그리고 이때, 제9 렌즈(L9)의 초점거리인 fL9와 제10 렌즈(L10)의 초점거리인 fL10의 단위는 각각 mm인 것이 좋다.
아울러, 제3렌즈군(G3)의 적어도 1개 이상의 렌즈는 비중(specific gravity)이 1.05이하인 소재로 구성함이 바람직하다. 이는 자동 초점 조정 기능 (auto focusing) 수행시 움직이는 렌즈군의 무게를 감소 시킴으로 소형의 엑츄레이터 (acturator)를 사용할 수 있게 한다. 이는 렌즈의 소형화 및 제작 단가를 감소 시킬수 있는 요인이 된다.
그리고 이때, 제9 렌즈(L9)의 초점거리인 fL9와 제10 렌즈(L10)의 초점거리인 fL10의 단위는 각각 mm인 것이 좋다.
아울러, 제3렌즈군(G3)의 적어도 1개 이상의 렌즈는 비중(specific gravity)이 1.05이하인 소재로 구성함이 바람직하다. 이는 자동 초점 조정 기능 (auto focusing) 수행시 움직이는 렌즈군의 무게를 감소 시킴으로 소형의 엑츄레이터 (acturator)를 사용할 수 있게 한다. 이는 렌즈의 소형화 및 제작 단가를 감소 시킬수 있는 요인이 된다.
상기 구성을 갖는 줌렌즈에 있어서, 본 발명은 변배(zooming)시 제1렌즈군(G1)과 제5렌즈군(G5)의 위치가 언제나 고정되고, 변배(zooming)는 제2렌즈군(G2)과 제3렌즈군(G3)과 제 4렌즈군 (G4)를 이동시켜 그 기능을 수행하고, 초점 조절(auto focusing)은 제3렌즈군 (G3)을 이동시켜 그 기능을 수행함으로서 광학계의 성능을 향상 시킬 수 있다.
상기 구성을 갖는 줌렌즈에 있어서, 본 발명은 조리개 (Iris)의 위치를 제2렌즈군(G2)의 상측 면에 위치시킴으로써 망원단의 위치에서 주변부의 수차 제어를 용이하게 하고, 높은 주변광량비를 확보 할 수 있다.
상기 구성을 갖는 줌렌즈에 있어서, 본 발명의 제2렌즈군(G2)은 양의 굴절력을 가지는 비구면 렌즈와 음의 굴절력과 양의 굴절력으로 구성되는 접합렌즈로 구성되고, 상기 접합렌즈의 물체측으로 향하는 면과 상측으로 향하는 면이 볼록한 형상으로 구성됨으로 색수보정이 용이하고, 광학계의 성능을 향상 시킬 수 있다.
상기한 조건식 1 내지 조건식 4를 만족하는 특징을 가지는 본 발명의 실시 예 1에 따른 각 렌즈의 실시 예 데이터 값이 표 1 내지 표 4에 표시되어 있다. 여기에서, 표 1은 실시 예 1의 광학데이타를 나타내고, 표 2는 실시 예1 의 비구면데이타를 나타내며, 표 3은 실시 예 1의 줌 위치별 거리를 나타내고, 표 4는 실시 예 1의 초점거리 및 화각을 나타낸다.
면 번호 | 곡률반경 (mm) | 두께 및 거리 | Glass Code |
1 | 20.050 | 0.700 | 903658.3132 |
2 | 9.937 | 2.000 | |
3 | Infintiy | 4.200 | 903658.3132 |
4 | Infintiy | 4.200 | 903658.3132 |
5 | Infintiy | 0.890 | |
* 6 | -17.950 | 1.500 | 684196.3120 |
* 7 | -11.749 | 0.400 | |
8 | -10.086 | 0.500 | 670028.4720 |
9 | 13.540 | 1.070 | 922860.2088 |
10 | 70.220 | 15.030 | |
* 11 | 6.438 | 2.180 | 589130.6130 |
* 12 | -28.034 | 0.435 | |
13 | 14.765 | 1.625 | 903658.3132 |
14 | 4.239 | 1.760 | 516798.6420 |
15 | -28.293 | 0.200 | |
16 | Infintiy | 1.580 | |
* 17 | 8.155 | 1.320 | 531130.5570 |
* 18 | 3.701 | 2.840 | |
* 19 | -7.602 | 1.930 | 531130.5570 |
* 20 | -3.982 | 0.100 | |
21 | -5.787 | 0.500 | 548140.4582 |
22 | -7.128 | 3.280 | |
23 | -6.882 | 1.180 | 690996.5470 |
24 | -6.255 | 0.700 | |
25 | Infintiy | 0.300 | 516798.6420 |
26 | Infintiy | 1.000 | |
27 | Infintiy | 0.000 |
상기 [표1]에서는 각 면의 곡률반경, 두께 및 거리, 소재의 Glass Code로 굴절율 및 분산치를 표시하고 있다.
하기 [표2]는 [표1]에서 면번호 앞에 (*)표기 되어 있는 면의 비구면 계수로 [수학식 1]의 비구면 수식을 만족한다.
면번호 | 6 | 7 | 11 | 12 |
R | -17.950 | -11.749 | 6.438 | -28.034 |
K | -1.87480E-01 | -4.42140E-01 | -5.33256E-01 | -5.08149E-01 |
A | 2.49314E-04 | 1.51005E-04 | -7.35772E-05 | 2.93463E-04 |
B | 3.23820E-06 | 2.00943E-06 | 1.08594E-06 | -2.25809E-06 |
C | 2.22594E-07 | 2.53034E-07 | 0.00000E+00 | 0.00000E+00 |
D | 0.00000E+00 | 0.00000E+00 | 0.00000E+00 | 0.00000E+00 |
면번호 | 17 | 18 | 19 | 20 |
R | 8.155 | 3.701 | -7.602 | -3.982 |
K | 3.45068E+00 | -5.70023E-01 | -1.48295E+01 | -1.24938E+00 |
A | -2.64725E-03 | -2.43835E-03 | -6.43885E-03 | -1.94886E-03 |
B | -1.14650E-05 | 6.27701E-05 | 2.74509E-04 | -5.76436E-05 |
C | 4.36802E-06 | 5.46543E-06 | -2.24770E-05 | 1.95932E-06 |
D | -6.42357E-07 | -8.48611E-07 | 1.96758E-07 | -2.92914E-07 |
여기서, z는 중심광축으로부터 높이가 h인 비구면상의 좌표점에 대한 비구면 정점상의 수직면으로부터의 거리를 나타내고 K는 코닉(Conic)상수이며 c는 비구면 정점의 렌즈곡률을 나타내고 A, B, C, D, E, F 는 비구면 계수를 나타낸다.
구 분 | 광각단(Wide) | 중간단(Middle) | 망원단(Tele) |
10 | 15.030 | 7.740 | 0.450 |
16 | 1.580 | 2.303 | 10.576 |
18 | 2.840 | 10.734 | 10.483 |
22 | 3.280 | 1.953 | 1.222 |
표 3은 표1의 두께 및 거리에서 (*)표기 된 줌위치별 거리를 나타내고 표 4는 표 1에서 표3으로 구성된 실시 예 1의 줌 위치별 초점거리 및 화각을 나타낸다.
구 분 | 광각단(Wide) | 중간단(Middle) | 망원단(Tele) |
EFL | 6.29 | 13.28 | 29.86 |
1/2 FOV | 32.87 | 15.98 | 7.17 |
도 2는 이러한 실시의 예 1에 따른 줌위치별 구성도이고, 도 3은 광각단에서 (a) 종구면 수차, (b) 비점수차, (c) 왜곡수차를 나타낸다. 도 4는 망원단에서 (a) 종구면 수차, (b) 비점수차, (c) 왜곡수차를 나타낸다.
표 5에는 본 발명의 실시의 예 2에 따른 각 면의 곡율반경, 두께 및 거리, 소재의 Glass Code로 굴절율 및 분산치가 표시되어 있다. 표 6은 표 5에서 면번호 앞에 (*)표기 되어 있는 면의 비구면 계수로 [수학식 1]의 비구면 수식을 만족한다.
면 번호 | 곡률반경 (mm) | 두께 및 거리 | Glass Code |
1 | 26.400 | 0.700 | 903658.3132 |
2 | 11.238 | 1.750 | |
3 | Infintiy | 4.200 | 903658.3132 |
4 | Infintiy | 4.200 | 903658.3132 |
5 | Infintiy | 0.790 | |
* 6 | -17.926 | 1.600 | 684196.3120 |
* 7 | -9.982 | 0.510 | |
8 | -8.158 | 0.500 | 670028.4720 |
9 | 15.572 | 1.080 | 922860.2088 |
10 | 156.970 | 15.000 | |
* 11 | 6.365 | 2.190 | 586400.6189 |
* 12 | -26.182 | 0.440 | |
13 | 15.460 | 1.710 | 903658.3132 |
14 | 4.217 | 1.770 | 516798.6420 |
15 | -26.923 | 0.200 | |
16 | Infintiy | 1.500 | |
* 17 | 9.271 | 1.460 | 531130.5570 |
* 18 | 3.855 | 2.760 | |
* 19 | -7.706 | 1.800 | 531130.5570 |
* 20 | -4.020 | 0.100 | |
21 | -5.423 | 0.500 | 487489.7044 |
22 | -6.636 | 3.280 | |
23 | -6.907 | 1.260 | 719998.5034 |
24 | -6.117 | 0.700 | |
25 | Infintiy | 0.300 | 516798.6420 |
26 | Infintiy | 1.000 | |
27 | Infintiy | 0.000 |
면번호 | 6 | 7 | 11 | 12 |
R | -17.926 | -9.982 | 6.365 | -26.182 |
K | -2.06610E+00 | -9.08882E-01 | -5.45352E-01 | 3.20991E+00 |
A | 2.32262E-04 | 5.11273E-05 | -8.27116E-05 | 3.37329E-04 |
B | 2.29133E-05 | 2.04106E-05 | 1.23763E-06 | -3.44390E-06 |
C | -9.59241E-07 | -1.06142E-06 | -1.69250E-08 | 6.76645E-08 |
D | 4.56494E-08 | 5.28793E-08 | -8.00449E-10 | -3.04458E-09 |
면번호 | 17 | 18 | 19 | 20 |
R | 9.271 | 3.855 | -7.706 | -4.020 |
K | 6.92918E+00 | 2.26699E-01 | 2.32201E+00 | -7.25059E-01 |
A | -2.41135E-03 | -3.47052E-03 | -1.78605E-03 | -1.09295E-03 |
B | -6.23716E-05 | -4.28740E-05 | 1.15077E-05 | 1.81206E-06 |
C | 6.97750E-06 | -3.64114E-06 | -9.18992E-06 | -6.19332E-06 |
D | -1.32550E-06 | -9.13046E-07 | 6.81323E-07 | 2.62215E-07 |
구 분 | 광각단(Wide) | 중간단(Middle) | 망원단(Tele) |
10 | 15.000 | 7.725 | 0.450 |
16 | 1.500 | 2.348 | 10.722 |
18 | 2.760 | 10.616 | 10.148 |
22 | 3.280 | 1.851 | 1.221 |
표 7은 표 5의 두께 및 거리에서 (*)표기 된 줌위치별 거리를 나타내고 표 8은 표 5에서 표 7로 구성된 실시 예 2의 줌 위치별 초점거리 및 화각을 나타낸다.
구 분 | 광각단(Wide) | 중간단(Middle) | 망원단(Tele) |
EFL | 6.28 | 13.34 | 29.83 |
1/2 FOV | 33.63 | 16.37 | 7.36 |
도 5는 이러한 실시의 예 2에 따른 줌위치별 구성도 이고, 도 6은 광각단에서 (a) 종구면 수차, (b) 비점수차, (c) 왜곡수차를 나타낸다. 도 7은 망원단에서 (a) 종구면 수차, (b) 비점수차, (c) 왜곡수차를 나타낸다.
실시 예 1과 실시 예 2에 따른 조건식의 값은 표 9와 같다.
조건식 1 | 조건식 2 | 조건식 3 | 조건식 4 | |
실시예1 | -1.257 | -2.708 | 0.44 | 0.47 |
실시예2 | -1.289 | -2.706 | 0.42 | 0.09 |
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 상세한 설명에서는 본 발명의 바람직한 실시 예에 관하여 설명하였으나, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 범주에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 따라서 본 발명의 권리 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 안되며, 후술하는 청구범위뿐만 아니라, 이와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
L1: 제1렌즈 L2: 제2렌즈
L3: 제3렌즈 L4: 제4렌즈
L5: 제5렌즈 L6: 제6렌즈
L7: 제7렌즈 L8: 제 8 렌즈
Iris : 조리개 L9: 제9렌즈
L10 : 제 10 렌즈 L11 : 제 11 렌즈
L12 : 제 12 렌즈 IRF: 적외선차단필터
OP1 : 제1광축 OP2 : 제2광축
G1 : 제 1 렌즈군 G2 : 제 2 렌즈군
G3 : 제 3 렌즈군 G4 : 제 4 렌즈군
G5 : 제 5 렌즈군
L3: 제3렌즈 L4: 제4렌즈
L5: 제5렌즈 L6: 제6렌즈
L7: 제7렌즈 L8: 제 8 렌즈
Iris : 조리개 L9: 제9렌즈
L10 : 제 10 렌즈 L11 : 제 11 렌즈
L12 : 제 12 렌즈 IRF: 적외선차단필터
OP1 : 제1광축 OP2 : 제2광축
G1 : 제 1 렌즈군 G2 : 제 2 렌즈군
G3 : 제 3 렌즈군 G4 : 제 4 렌즈군
G5 : 제 5 렌즈군
Claims (1)
- 제1 광축(OP1) 및 제 2 광축(OP2)을 따라서 물체측으로부터 순차적으로 다수의 렌즈군을 구성하는 소형 줌 렌즈에 있어서,
음의 굴절력을 갖고 광경로를 90˚ 회전시키는 프리즘을 포함한 제1렌즈군(G1),
양의 굴절력을 가지는 제2렌즈군(G2),
음의 굴절력을 가지는 제3렌즈군(G3),
양의 굴절력을 가지는 제4렌즈군(G4), 그리고
양의 굴절력을 가지는 제5렌즈군 (G5)
을 포함하고,
상기 제2렌즈군(G2), 상기 제3렌즈군(G3) 및 상기 제4렌즈군 (G4)를 움직여 변배(zooming) 작동을 하고, 상기 제3렌즈군(G3)은 초점조절기능(auto focusing)을 수행하며,
상기 제 3렌즈군(G3) 및 상기 제4렌즈군(G4)은 굴절율(Index)이 같고, 비중(specific gravity)이 1.05이하인 소재로 구성된 렌즈를 적어도 1매 이상 포함하고,
상기 제2렌즈군의 상측 면에 조리개(Iris)가 위치하고,
변배(Zooming)시 상기 제1렌즈군(G1)과 상기 제5렌즈군(G5)이 고정되고,
상기 제2렌즈군(G2)은 양의 굴절력을 가지는 비구면 렌즈와 음의 굴절력과 양의 굴절력으로 구성되는 접합렌즈로 구성되고,
상기 접합렌즈의 물체측으로 향하는 면과 상측으로 향하는 면이 볼록한 형상을 가지며
(조건식 4)를 만족하는 소형 줌 렌즈.
상기 (조건식 4)의 fL9 는 제9렌즈(L9)의 초점거리, fL10 는 제10렌즈(L9)의 초점거리이고, 각각 mm의 단위를 가짐.
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