KR102494813B1 - 촬상 광학계 - Google Patents

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KR102494813B1
KR102494813B1 KR1020220018854A KR20220018854A KR102494813B1 KR 102494813 B1 KR102494813 B1 KR 102494813B1 KR 1020220018854 A KR1020220018854 A KR 1020220018854A KR 20220018854 A KR20220018854 A KR 20220018854A KR 102494813 B1 KR102494813 B1 KR 102494813B1
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조용주
이태윤
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삼성전기주식회사
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Abstract

본 발명의 촬상 광학계는 정의 굴절력을 가지며, 상 측면이 볼록한 형상인 제1렌즈; 부의 굴절력을 갖는 제2렌즈; 부의 굴절력을 갖는 제3렌즈; 부의 굴절력을 가지며, 상 측면에 변곡점이 형성되는 제4렌즈; 및 정의 굴절력을 가지며 상 측면이 볼록한 형상인 제5렌즈;를 포함한다.

Description

촬상 광학계{Optical Imaging System}
본 발명은 원거리 촬영이 가능한 촬상 광학계에 관한 것이다.
원거리 촬영이 가능한 망원용 광학계는 상당한 크기를 갖는다. 예를 들어, 망원용 광학계는 광학계 전체 길이(TL)에 대한 전체 초점거리(f)의 비(TL/f)가 1 이상이다. 때문에, 망원용 광학계는 휴대 단말기 등과 같은 소형 전자제품에는 탑재하기 어렵다.
US 2013-0021678 A1
본 발명은 원거리 촬영이 가능하면서도 소형 단말기에 탑재될 수 있는 촬상 광학계를 제공하는데 그 목적이 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 촬상 광학계는 정의 굴절력을 가지며, 상 측면이 볼록한 형상인 제1렌즈; 부의 굴절력을 갖는 제2렌즈; 부의 굴절력을 갖는 제3렌즈; 부의 굴절력을 가지며, 상 측면에 변곡점이 형성되는 제4렌즈; 및 정의 굴절력을 가지며 상 측면이 볼록한 형상인 제5렌즈;를 포함하고, 상기 제1렌즈 내지 상기 제5렌즈는 물체 측으로부터 상면 방향으로 순차적으로 배치된다.
본 발명은 소형 단말기에 장착이 가능하다.
도 1은 본 발명의 제1실시 예에 따른 촬상 광학계의 구성도
도 2는 도 1에 도시된 촬상 광학계의 수차 곡선을 나타낸 그래프
도 3은 도 1에 도시된 촬상 광학계의 렌즈 특성을 나타낸 표
도 4는 도 1에 도시된 촬상 광학계의 비구면 특성을 나타낸 표
도 5는 본 발명의 제2실시 예에 따른 촬상 광학계의 구성도
도 6은 도 5에 도시된 촬상 광학계의 수차 곡선을 나타낸 그래프
도 7은 도 5에 도시된 촬상 광학계의 렌즈 특성을 나타낸 표
도 8은 도 5에 도시된 촬상 광학계의 비구면 특성을 나타낸 표
도 9는 본 발명의 제3실시 예에 따른 촬상 광학계의 구성도
도 10은 도 9에 도시된 촬상 광학계의 수차 곡선을 나타낸 그래프
도 11은 도 9에 도시된 촬상 광학계의 렌즈 특성을 나타낸 표
도 12는 도 9에 도시된 촬상 광학계의 비구면 특성을 나타낸 표
도 13은 본 발명의 일 실시 예에 따른 촬상 광학계가 탑재된 휴대 단말기의 배면도
도 14는 도 13에 도시된 휴대 단말기의 단면도
이하, 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부된 예시도면에 의거하여 상세히 설명한다.
아래에서 본 발명을 설명함에 있어서, 본 발명의 구성요소를 지칭하는 용어들은 각각의 구성요소들의 기능을 고려하여 명명된 것이므로, 본 발명의 기술적 구성요소를 한정하는 의미로 이해되어서는 안 될 것이다.
아울러, 명세서 전체에서, 어떤 구성이 다른 구성과 '연결'되어 있다 함은 이들 구성들이 '직접적으로 연결'되어 있는 경우뿐만 아니라, 다른 구성을 사이에 두고 '간접적으로 연결'되어 있는 경우도 포함하는 것을 의미한다. 또한, 어떤 구성요소를 '포함'한다는 것은, 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다는 것을 의미한다.
아울러, 본 명세서에서 제1렌즈는 물체(또는 피사체)와 가장 가까운 렌즈를 의미하고, 제5렌즈는 상면(또는 이미지 센서)과 가장 가까운 렌즈를 의미한다. 본 명세서에서 렌즈의 곡률 반지름(Radius), 두께(Thickness), TL, Y(상면의 대각길이의 1/2), 초점거리의 단위는 모두 ㎜ 단위이다. 아울러, 렌즈의 두께, 렌즈 간의 간격, TL은 렌즈의 광축을 기준으로 측정된 거리이다. 아울러, 렌즈의 형상에 대한 설명에서 일면이 볼록한 형상이라는 의미는 해당 면의 광축 부분이 볼록하다는 의미이고, 일면이 오목한 형상이라는 의미는 해당 면의 광축 부분이 오목하다는 의미이다. 따라서, 렌즈의 일면이 볼록한 형상이라고 설명되어도, 렌즈의 가장자리 부분은 오목할 수 있다. 마찬가지로, 렌즈의 일면이 오목한 형상이라고 설명되어도, 렌즈의 가장자리 부분은 볼록할 수 있다.
촬상 광학계는 복수의 렌즈로 이루어지는 광학계를 포함한다. 예를 들어, 촬상 광학계는 굴절력을 갖는 5매의 렌즈로 이루어진다. 그러나 촬상 광학계가 굴절력을 갖는 렌즈만으로 구성되는 것은 아니다. 예를 들어, 촬상 광학계는 광량을 조절하기 위한 조리개(stop)를 포함할 수 있다. 또한, 촬상 광학계는 광학계를 통해 입사된 피사체의 상을 전기신호로 변환하기 위한 이미지 센서(즉, 촬상 소자)를 더 포함할 수 있다. 또한, 촬상 광학계는 적외선을 차단하도록 구성된 필터를 더 포함할 수 있다.
제1렌즈 내지 제5렌즈는 공기와 다른 굴절률을 갖는 재질로 이루어진다. 예를 들어, 제1렌즈 내지 제5렌즈는 플라스틱 또는 유리 재질로 이루어진다. 제1렌즈 내지 제5렌즈 중 적어도 하나는 비구면 형상을 갖는다. 예를 들어, 제1렌즈 내지 제5렌즈의 적어도 일면은 비구면일 수 있다. 각 렌즈의 비구면은 수학식 1로 표현된다.
Figure 112022016228119-pat00001
수학식 1에서 c는 해당 렌즈의 곡률 반지름의 역수이고, K는 코닉 상수이고, r은 비구면 상의 임의의 점으로부터 광축까지의 거리이고, A ~ J는 비구면 상수이고, Z(또는 SAG)는 비구면 상의 임의의 점으로부터 해당 비구면의 정점까지의 광축 방향으로의 높이이다.
다음에서는 광학계를 구성하는 제1렌즈 내지 제5렌즈를 상세히 설명한다.
제1렌즈는 굴절력을 가진다. 예를 들어, 제1렌즈는 정의 굴절력을 가진다.
제1렌즈는 일면이 볼록한 형상이다. 예를 들어, 제1렌즈는 물체 측면이 볼록한 형상이다.
제1렌즈는 비구면을 포함한다. 예를 들어, 제1렌즈는 양면이 모두 비구면일 수 있다. 제1렌즈는 광 투과율이 높고 가공성이 우수한 재질로 제작될 수 있다. 예를 들어, 제1렌즈는 플라스틱 재질로 제작될 수 있다. 그러나 제1렌즈의 재질이 플라스틱로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제1렌즈는 유리 재질로 제작될 수 있다. 제1렌즈는 소정의 굴절률을 가진다. 예를 들어, 제1렌즈의 굴절률은 1.6 미만일 수 있다.
제1렌즈는 소정의 초점거리를 갖는다. 예를 들어, 제1렌즈는 2.6 ~ 3.0 ㎜ 범위에서 결정될 수 있다.
제2렌즈는 굴절력을 가진다. 예를 들어, 제2렌즈는 부의 굴절력을 가진다.
제2렌즈는 일면이 볼록한 형상이다. 예를 들어, 제2렌즈는 물체 측면이 볼록한 형상이다.
제2렌즈는 비구면을 포함한다. 예를 들어, 제2렌즈는 양면이 모두 비구면일 수 있다. 제2렌즈는 광 투과율이 높고 가공성이 우수한 재질로 제작될 수 있다. 예를 들어, 제2렌즈는 플라스틱 재질로 제작될 수 있다. 그러나 제2렌즈의 재질이 플라스틱로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제2렌즈는 유리 재질로 제작될 수 있다. 제2렌즈는 제1렌즈보다 높은 굴절률을 가진다. 예를 들어, 제2렌즈의 굴절률은 1.6 이상일 수 있다.
제2렌즈는 소정의 초점거리를 갖는다. 예를 들어, 제2렌즈는 -9.0 ~ -3.0 ㎜ 범위에서 결정될 수 있다.
제3렌즈는 굴절력을 가진다. 예를 들어, 제3렌즈는 부의 굴절력을 가진다.
제3렌즈는 일면이 오목한 형상이다. 예를 들어, 제3렌즈는 상 측면이 오목한 형상이다.
제3렌즈는 비구면을 포함한다. 예를 들어, 제3렌즈는 양면이 모두 비구면일 수 있다. 제3렌즈는 광 투과율이 높고 가공성이 우수한 재질로 제작될 수 있다. 예를 들어, 제3렌즈는 플라스틱 재질로 제작될 수 있다. 그러나 제3렌즈의 재질이 플라스틱로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제3렌즈는 유리 재질로 제작될 수 있다. 제3렌즈는 소정의 굴절률을 가진다. 예를 들어, 제3렌즈의 굴절률은 1.5 ~ 1.7 범위에서 선택될 수 있다.
제3렌즈는 소정의 초점거리를 갖는다. 예를 들어, 제3렌즈는 -30 ~ -6.0 ㎜ 범위에서 결정될 수 있다.
제4렌즈는 굴절력을 가진다. 예를 들어, 제4렌즈는 부의 굴절력을 가진다.
제4렌즈는 양면이 오목한 형상이다.
제4렌즈는 비구면을 포함한다. 예를 들어, 제4렌즈는 양면이 모두 비구면일 수 있다. 제4렌즈는 광 투과율이 높고 가공성이 우수한 재질로 제작될 수 있다. 예를 들어, 제4렌즈는 플라스틱 재질로 제작될 수 있다. 그러나 제4렌즈의 재질이 플라스틱로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제4렌즈는 유리 재질로 제작될 수 있다. 제4렌즈는 제1렌즈와 대체로 동일한 굴절률을 가진다. 예를 들어, 제4렌즈의 굴절률은 1.6 미만일 수 있다.
제4렌즈는 변곡점을 포함하는 형상을 갖는다. 예를 들어, 제4렌즈의 상 측면에는 하나 이상의 변곡점이 형성된다. 그러나 변곡점의 형성 위치가 제4렌즈의 상 측면으로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제4렌즈의 물체 측면에도 하나 이상의 변곡점이 형성될 수 있다.
제4렌즈는 소정의 초점거리를 갖는다. 예를 들어, 제4렌즈는 -9.0 ~ -4.0 ㎜ 범위에서 결정될 수 있다.
제5렌즈는 굴절력을 가진다. 예를 들어, 제5렌즈는 정의 굴절력을 가진다.
제5렌즈는 일면이 볼록한 형상이다. 예를 들어, 제5렌즈는 상 측면이 볼록한 형상이다.
제5렌즈는 비구면을 포함한다. 예를 들어, 제5렌즈는 양면이 모두 비구면일 수 있다. 제5렌즈는 광 투과율이 높고 가공성이 우수한 재질로 제작될 수 있다. 예를 들어, 제5렌즈는 플라스틱 재질로 제작될 수 있다. 그러나 제5렌즈의 재질이 플라스틱로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제5렌즈는 유리 재질로 제작될 수 있다. 제5렌즈는 제1렌즈보다 높은 굴절률을 가진다. 예를 들어, 제5렌즈의 굴절률은 1.6 이상일 수 있다.
제5렌즈는 소정의 초점거리를 갖는다. 예를 들어, 제5렌즈는 16.0 ~ 24.0 ㎜ 범위에서 결정될 수 있다.
다음에서는 렌즈 외 구성을 설명한다.
촬상 광학계는 이미지 센서를 포함한다. 이미지 센서의 표면은 상면(imaging plane)을 형성한다. 상면은 대체로 직사각 형태일 수 있다. 그러나 상면의 형태가 직사각형으로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 상면을 정사각형으로 형성할 수 있도 있다. 이미지 센서는 고해상도를 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 이미지 센서를 구성하는 픽셀의 단위크기는 1.12 ㎛ 이하일 수 있다.
촬상 광학계는 필터를 포함한다. 예를 들어, 촬상 광학계는 적외선을 차단하도록 구성된 필터를 포함한다. 필터는 유리 재질로 이루어질 수 있다. 예를 들어, 필터는 적외선 차단 필름이 형성된 투명한 유리일 수 있다. 필터의 굴절률은 대체로 1.5 이상일 수 있다. 이와 같이 구성된 필터는 제5렌즈와 이미지 센서 사이에 배치된다.
촬상 광학계는 광량을 조절하도록 구성된 조리개를 포함한다. 예를 들어, 조리개는 렌즈와 렌즈 사이에 배치되어 이미지 센서로 입사되는 광량을 조절할 수 있다.
촬상 광학계는 아래의 조건식들을 만족할 수 있다.
[조건식 1] 0.7 < TL/f < 1.0
[조건식 2] 0.15 < R1/f < 1.5
[조건식 3] -3.5 < f/f2 < -0.5
[조건식 4] 0.1 < d34/TL < 0.7
[조건식 5] 1.60 < Nd5 < 1.75
[조건식 6] 0.3 < tanθ < 0.5
상기 조건식에서 f는 촬상 광학계의 전체 초점거리이고,θ는 촬상 광학계의 반화각이고, R1은 제1렌즈의 물체 측면의 곡률 반지름이고, R2는 제1렌즈의 상 측면의 곡률 반지름이고, f1은 제1렌즈의 초점거리이고, f2는 제2렌즈의 초점거리이고, d34는 제3렌즈의 상 측면으로부터 제4렌즈의 물체 측면까지의 거리이고, Nd5는 제5렌즈의 굴절률이고, θ는 촬상 광학계의 반화각이다.
조건식 1은 촬상 광학계의 망원비를 한정하는 수치범위이다. 예를 들어, 조건식 1의 하한값을 벗어나는 촬상 광학계는 망원특성이 강하여 화각이 작아지고, 조건식 1의 상한값을 벗어나는 촬상 광학계는 화각이 커서 망원특성이 약해진다.
조건식 2는 제1렌즈의 망원특성 및 성형성을 향상시키기 위한 수치범위이다. 예를 들어, 조건식 2의 하한값을 벗어나는 제1렌즈는 촬상 광학계의 망원특성을 향상시킬 수 있으나 사출성형이 어렵고, 조건식 2의 상한값을 벗어나는 제1렌즈는 종구면수차가 증가하고 초점거리가 짧아져 망원 광학계를 구성하기 어렵다.
조건식 3은 고해상도의 촬상 광학계를 구현하기 위한 수치범위이다. 예를 들어, 조건식 3의 하한값 또는 상한값을 벗어나는 제2렌즈는 촬상 광학계의 비점수차를 증가시킬 뿐만 아니라 화상의 열화를 야기한다.
조건식 4는 망원특성 및 소형 광학계를 구현하기 위한 수치범위이다. 예를 들어, 조건식 4의 하한값을 벗어나는 촬상 광학계는 전체 초점거리가 짧아져 망원 광학계를 구성하기 어렵고, 조건식 4의 상한값을 벗어나는 촬상 광학계는 광학계의 전체 길이(TL)가 길어져 소형 광학계를 구현하기 어렵다.
조건식 5는 제5렌즈의 재질을 선택하기 위한 조건이다. 예를 들어, 조건식 5의 수치범위를 만족하는 제5렌즈는 비점수차 보정에 유리할 뿐만 아니라 종색수차, 배율색수차 보정에도 유리하다.
다음에서는 여러 실시 예에 따른 촬상 광학계를 설명한다.
먼저, 도 1을 참조하여 제1실시 예에 따른 촬상 광학계를 설명한다.
촬상 광학계(100)는 굴절력을 갖는 다수의 렌즈로 구성된다. 예를 들어, 촬상 광학계(100)는 제1렌즈(110), 제2렌즈(120), 제3렌즈(130), 제4렌즈(140), 제5렌즈(150)로 구성된다.
본 실시 예에서, 제1렌즈(110)는 정의 굴절력을 가지며, 물체 측면이 볼록하고 상 측면이 오목한 형상이다. 제2렌즈(120)는 부의 굴절력을 가지며, 물체 측면이 볼록하고 상 측면이 오목한 형상이다. 제3렌즈(130)는 부의 굴절력을 가지며, 물체 측면이 볼록하고 상 측면이 오목한 형상이다. 제4렌즈(140)는 부의 굴절력을 가지며, 양면이 오목한 형상이다. 아울러, 제4렌즈(140)의 양면에는 변곡점이 형성된다. 제5렌즈(150)는 정의 굴절력을 가지며, 물체 측면이 오목하고 상 측면이 볼록한 형상이다.
촬상 광학계(100)는 조리개(ST), 필터(160), 이미지 센서(170)를 포함한다.
조리개(ST)는 제2렌즈(120)와 제3렌즈(130)의 사이에 배치된다. 필터(160)는 제5렌즈(150)와 이미지 센서(170) 사이에 배치된다.
위와 같이 구성된 촬상 광학계는 도 2에 도시된 수차 특성을 나타낸다. 도 3은 본 실시 예에 따른 촬상 광학계의 렌즈 특성을 나타내는 표이고, 도 4는 본 실시 예에 따른 촬상 광학계의 비구면 특성을 나타내는 표이다.
도 5를 참조하여 제2실시 예에 따른 촬상 광학계를 설명한다.
촬상 광학계(200)는 굴절력을 갖는 다수의 렌즈로 구성된다. 예를 들어, 촬상 광학계(200)는 제1렌즈(210), 제2렌즈(220), 제3렌즈(230), 제4렌즈(240), 제5렌즈(250)로 구성된다.
본 실시 예에서, 제1렌즈(210)는 정의 굴절력을 가지며, 양면이 볼록한 형상이다. 제2렌즈(220)는 부의 굴절력을 가지며, 물체 측면이 볼록하고 상 측면이 오목한 형상이다. 제3렌즈(230)는 부의 굴절력을 가지며, 양면이 오목한 형상이다. 제4렌즈(240)는 부의 굴절력을 가지며, 양면이 오목한 형상이다. 아울러, 제4렌즈(240)의 양면에는 변곡점이 형성된다. 제5렌즈(250)는 정의 굴절력을 가지며, 물체 측면이 오목하고 상 측면이 볼록한 형상이다.
촬상 광학계(200)는 조리개(ST), 필터(260), 이미지 센서(270)를 포함한다.
조리개(ST)는 제2렌즈(220)와 제3렌즈(230)의 사이에 배치된다. 필터(260)는 제5렌즈(250)와 이미지 센서(270) 사이에 배치된다.
위와 같이 구성된 촬상 광학계는 도 6에 도시된 수차 특성을 나타낸다. 도 7은 본 실시 예에 따른 촬상 광학계의 렌즈 특성을 나타내는 표이고, 도 8은 본 실시 예에 따른 촬상 광학계의 비구면 특성을 나타내는 표이다.
도 9를 참조하여 제3실시 예에 따른 촬상 광학계를 설명한다.
촬상 광학계(300)는 굴절력을 갖는 다수의 렌즈로 구성된다. 예를 들어, 촬상 광학계(300)는 제1렌즈(310), 제2렌즈(320), 제3렌즈(330), 제4렌즈(340), 제5렌즈(350)로 구성된다.
본 실시 예에서, 제1렌즈(310)는 정의 굴절력을 가지며, 양면이 볼록한 형상이다. 제2렌즈(320)는 부의 굴절력을 가지며, 물체 측면이 볼록하고 상 측면이 오목한 형상이다. 제3렌즈(330)는 부의 굴절력을 가지며, 물체 측면이 볼록하고 상 측면이 오목한 형상이다. 제4렌즈(340)는 부의 굴절력을 가지며, 양면이 오목한 형상이다. 아울러, 제4렌즈(340)의 양면에는 변곡점이 형성된다. 제5렌즈(350)는 정의 굴절력을 가지며, 양면이 볼록한 형상이다.
촬상 광학계(300)는 조리개(ST), 필터(360), 이미지 센서(370)를 포함한다.
조리개(ST)는 제2렌즈(320)와 제3렌즈(330)의 사이에 배치된다. 필터(360)는 제5렌즈(350)와 이미지 센서(370) 사이에 배치된다.
위와 같이 구성된 촬상 광학계는 도 6에 도시된 수차 특성을 나타낸다. 도 7은 본 실시 예에 따른 촬상 광학계의 렌즈 특성을 나타내는 표이고, 도 8은 본 실시 예에 따른 촬상 광학계의 비구면 특성을 나타내는 표이다.
아래의 표 1은 제1실시 예 내지 제3실시 예에 따른 광학계의 조건식 값을 나타낸 표이다. 표 1에서 알 수 있듯이 제1실시 예 내지 제3실시 예에 따른 광학계는 조건식 1 내지 6에 따른 수치범위를 모두 만족한다.
Figure 112022016228119-pat00002
다음에서는 도 13 및 도 14를 참조하여 본 발명의 일 실시 예에 따른 촬상 광학계가 탑재된 휴대 단말기를 설명한다.
휴대 단말기(10)는 복수의 카메라 모듈(20, 30)을 포함한다. 제1카메라 모듈(20)은 근거리의 피사체를 촬영하도록 구성된 제1촬상 광학계(101)를 포함하고, 제2카메라 모듈(30)은 원거리의 피사체를 촬영하도록 구성된 제2촬상 광학계(100, 200, 300)를 포함한다.
제1촬상 광학계(101)는 다수의 렌즈로 구성된다. 예를 들어, 제1촬상 광학계(101)는 4매 이상의 렌즈를 포함할 수 있다. 제1촬상 광학계(101)는 넓은 화각을 가질 수 있다. 예를 들어, 제1촬상 광학계(101)는 50도 이상의 화각을 가질 수 있다.
제2촬상 광학계(100, 200, 300)는 다수의 렌즈로 구성된다. 예를 들어, 제2촬상 광학계(100, 200, 300)는 5매 렌즈로 구성될 수 있다. 아울러, 제2촬상 광학계(100, 200, 300)는 전술된 제1실시 예 내지 제3실시 예에 따른 촬상 광학계 중 어느 하나일 수 있다. 제2촬상 광학계(100, 200, 300)는 좁은 화각을 가질 수 있다. 예를 들어, 제2촬상 광학계(100, 200, 300)는 40도 이하의 화각을 가질 수 있다.
제1촬상 광학계(101) 및 제2촬상 광학계(100, 200, 300)는 대체로 동일한 크기를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1촬상 광학계(101)의 전체 길이(L1)는 제2촬상 광학계(100, 200, 300)의 전체 길이(L2)와 대체로 동일할 수 있다. 또는, 제1촬상 광학계(101)의 전체 길이(L1)에 대한 제2촬상 광학계(100, 200, 300)의 전체 길이(L2)의 비(L1/L2)는 0.8 ~ 1.0 일 수 있다. 또는, 제2촬상 광학계(100, 200, 300)의 전체 길이(L2)에 대한 휴대 단말기(10)의 두께(h)의 비(L2/h)는 0.8 이하일 수 있다.
본 발명은 이상에서 설명되는 실시 예에만 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이하의 특허청구범위에 기재된 본 발명의 기술적 사상의 요지를 벗어나지 않는 범위에서 얼마든지 다양하게 변경하여 실시할 수 있을 것이다.
100, 200, 300 촬상 광학계
110, 210, 310 제1렌즈
120, 220, 420 제2렌즈
130, 230, 430 제3렌즈
140, 240, 440 제4렌즈
150, 250, 450 제5렌즈
160, 260, 460 필터
170, 270, 470 상면 또는 이미지 센서
ST 조리개
10 휴대 단말기
20 제1카메라 모듈
30 제2카메라 모듈

Claims (12)

  1. 정의 굴절력을 가지며 상 측면이 오목한 형상인 제1렌즈;
    부의 굴절력을 갖는 제2렌즈;
    부의 굴절력을 갖는 제3렌즈;
    물체 측면이 오목한 형상인 제4렌즈; 및
    물체 측면이 오목하고 상 측면이 볼록한 형상인 제5렌즈;
    를 포함하고,
    상기 제1렌즈 내지 상기 제5렌즈는 물체 측으로부터 순차적으로 배치되고,
    하기 조건식을 만족하는 촬상 광학계.
    TL/f < 1.0
    (상기 조건식에서 TL은 상기 제1렌즈의 물체 측면으로부터 상면까지의 거리이고, f는 촬상 광학계의 전체 초점거리이다)
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1렌즈는 물체 측면이 볼록한 형상인 촬상 광학계.
  3. 삭제
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제2렌즈는 물체 측면이 볼록한 형상인 촬상 광학계.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제2렌즈는 상 측면이 오목한 형상인 촬상 광학계.
  6. 삭제
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제4렌즈의 상 측면에는 변곡점이 형성되는 촬상 광학계.
  8. 제1항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 촬상 광학계.
    0.15 < R1/f < 1.5
    (상기 조건식에서 R1은 상기 제1렌즈의 물체 측면의 곡률 반지름이다)
  9. 제1항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 촬상 광학계.
    -3.5 < f/f2 < -0.5
    (상기 조건식에서 f2는 상기 제2렌즈의 초점거리이다)
  10. 제1항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 촬상 광학계.
    0.1 < d34/TL < 0.7
    (상기 조건식에서 d34는 상기 제3렌즈의 상 측면으로부터 상기 제4렌즈의 물체 측면까지의 거리이다)
  11. 제1항에 있어서,
    상기 제2렌즈의 초점거리는 -9.0 mm ~ -3.0 mm의 범위에서 결정되는 촬상 광학계.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 제3렌즈의 초점거리는 -30 mm ~ -6.0 mm의 범위에서 결정되는 촬상 광학계.
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