KR102663749B1 - 옵티칼 렌즈 어셈블리, 장치, 및 이미지 형성 방법 - Google Patents

옵티칼 렌즈 어셈블리, 장치, 및 이미지 형성 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR102663749B1
KR102663749B1 KR1020160018456A KR20160018456A KR102663749B1 KR 102663749 B1 KR102663749 B1 KR 102663749B1 KR 1020160018456 A KR1020160018456 A KR 1020160018456A KR 20160018456 A KR20160018456 A KR 20160018456A KR 102663749 B1 KR102663749 B1 KR 102663749B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
lens
image
φflat
object side
optical
Prior art date
Application number
KR1020160018456A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20170096778A (ko
Inventor
리에펑 자오
강병권
김한응
신정길
신현준
Original Assignee
삼성전자주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자주식회사 filed Critical 삼성전자주식회사
Priority to KR1020160018456A priority Critical patent/KR102663749B1/ko
Priority to US15/407,323 priority patent/US10495849B2/en
Priority to EP17753403.9A priority patent/EP3391117A4/en
Priority to CN201780011947.4A priority patent/CN108700726B/zh
Priority to MYPI2018702443A priority patent/MY188306A/en
Priority to PCT/KR2017/001244 priority patent/WO2017142242A1/en
Publication of KR20170096778A publication Critical patent/KR20170096778A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102663749B1 publication Critical patent/KR102663749B1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/001Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
    • G02B13/0015Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design
    • G02B13/002Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface
    • G02B13/0045Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface having five or more lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/001Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
    • G02B13/0015Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design
    • G02B13/002Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface
    • G02B13/004Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface having four lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/18Optical objectives specially designed for the purposes specified below with lenses having one or more non-spherical faces, e.g. for reducing geometrical aberration
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B9/00Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
    • G02B9/34Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having four components only
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B9/00Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
    • G02B9/60Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having five components only
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B9/00Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
    • G02B9/62Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having six components only
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B9/00Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
    • G02B9/64Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having more than six components
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/50Constructional details
    • H04N23/55Optical parts specially adapted for electronic image sensors; Mounting thereof

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lenses (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)

Abstract

다양한 실시예들에 따른, 옵티칼 렌즈 어셈블리, 이를 포함한 전자 장치 및 이미지 형성 방법이 개시된다.
개시된 옵티칼 렌즈 어셈블리는, 물체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 적어도 두 매의 렌즈를 포함하고, 상기 적어도 두 매의 렌즈 중 적어도 하나의 렌즈가, 물체 측면과 상 측면에 각각 평면을 포함하는 중심 영역과, 비구면을 포함하는 주변 영역을 포함한다. 다른 실시예들도 가능하다.

Description

옵티칼 렌즈 어셈블리, 장치, 및 이미지 형성 방법{Optical lens assembly and apparatus having the same and method of forming an image}
다양한 실시예들은 옵티칼 렌즈 어셈블리, 장치 및 이미지 형성 방법에 관한 것으로, 예를 들면, 전자 장치에 구비되는 옵티칼 렌즈 어셈블리, 장치 및 이미지 형성 방법에 관한 것이다.
전자 장치에서 제공하는 다양한 서비스 및 부가 기능들은 점차 확대되고 있다. 전자 장치, 예를 들어, 모바일 기기 또는 사용자 기기는, 다양한 센서 모듈들을 통해서 다양한 서비스를 제공할 수 있다. 전자 장치는, 멀티미디어 서비스, 예를 들어, 사진 서비스, 또는 동영상 서비스를 제공할 수 있다. 전자 장치의 사용이 증가함에 따라, 전자 장치와 기능적으로 연결된 카메라 사용도 점점 증대되고 있다. 이러한 사용자의 수요에 따라 전자 장치의 카메라 성능 및/또는 해상도 등이 향상되고 있다. 전자 장치의 카메라를 이용하여 다양한 종류의 풍경, 인물, 또는 셀프 샷의 사진을 찍을 수 있다. 그리고, 이러한 멀티미디어, 예를 들어, 사진, 또는 동영상은 소셜 네트워크 사이트 또는 다른 미디어 등에 공유될 수 있다.
반도체와 디스플레이 기술의 발전에 따라, 모바일 기기의 카메라용 옵티칼 렌즈 어셈블리는 저해상도에서 고해상도까지, 소형 센서 포멧에서 더 큰 센서 포멧까지, 예를 들어, 1/8″에서 1/2″ 센서까지, 그리고, 적은 매수의 렌즈 어셈블리에서 많은 매수의 렌즈 어셈블리까지 다양하게 개발되고 있다.
전자 장치에 카메라용 옵티칼 렌즈 어셈블리가 장착되면서 멀티미디어, 예를 들면, 사진, 또는 동영상을 생성할 수 있고, 생성된 멀티미디어를 사용자에게 제공할 수 있다. 모바일 기기 시장은, 전자 장치에 옵티칼 렌즈 어셈블리를 장착하면서 전자 장치의 두께를 감소시키는 트렌드를 가지고 있다. 예를 들어, 전자 장치의 두께는 대략 10mm 에서 6mm까지 감소되고 있다. 이러한 트렌드는 렌즈 매수 증가와, 센서 사이즈 증가와는 상충될 수 있다. 예를 들면, 적은 매수의 렌즈를 이용하여 사용자가 요구하는 고사양의 성능을 구현하는 데에 어려움이 발생할 수 있다. 또는 전자 장치의 두께를 얇게 하면서 광학 특성 및/또는 수차 특성을 만족하는 옵티칼 렌즈 어셈블리를 실장하는데에 어려움이 발생할 수 있다. 또한, 렌즈가 소형화됨에 따라 렌즈 제작에 어려움이 따른다.
다양한 실시예들은, 예컨대, 전자 장치(예: 휴대 단말)에서 소형의 옵티칼 렌즈 어셈블리를 제공할 수 있다.
또한, 다양한 실시예들은, 예컨대, 소형의 옵티칼 렌즈 어셈블리를 포함하는 전자 장치를 제공할 수 있다.
또한, 다양한 실시예들은, 예컨대, 소형의 옵티칼 렌즈 어셈블리에서 이미지를 형성하는 방법을 제공할 수 있다.
전술한 과제 또는 다른 과제를 해결하기 위한, 한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는, 예를 들면, 물체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 적어도 두 매의 렌즈를 포함하고, 및 상기 적어도 두 매의 렌즈 중 적어도 하나의 렌즈가, 상기 적어도 하나의 렌즈의 물체 측면과 상 측면에 각각 평면을 포함하는 중심 영역과, 비구면을 포함하는 주변 영역을 포함하고, 상기 적어도 하나의 렌즈가 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0.01< φflat-object/φfull < 0.5
여기서, φflat-object는 상기 적어도 하나의 렌즈의 물체 측면의 중심 영역의 직경을, φfull은 상기 적어도 하나의 렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
전술한 과제 또는 다른 과제를 해결하기 위한, 다른 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는, 예를 들면, 물체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 적어도 두 매의 렌즈를 포함하고, 및 상기 적어도 두 매의 렌즈 중 적어도 하나의 렌즈가 굴절력이 없는 일부 렌즈 영역을 포함하고, 상기 적어도 하나의 렌즈가 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0.01< φflat-object/φfull < 0.5
여기서, φflat-object는 상기 적어도 하나의 렌즈의 물체 측면의 일부 렌즈 영역의 직경을, φfull은 상기 적어도 하나의 렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
전술한 과제 또는 다른 과제를 해결하기 위한, 다른 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는, 예를 들면, 물체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 순서대로 배치된 것으로, 정의 굴절력을 가지는 제1렌즈; 정의 굴절력을 가지는 제2렌즈; 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈; 제4렌즈; 제5렌즈; 및 부의 굴절력을 가지는 제6렌즈;를 포함하고, 상기 제4 렌즈 및 제5 렌즈 중 적어도 하나의 중심 영역에 굴절력이 없고, 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0.01< φflat-object/φfull < 0.5
여기서, φflat-object는 상기 제4 렌즈 및 제5 렌즈 중 적어도 하나의 물체 측면의 중심 영역의 직경을, φfull은 상기 제5렌즈의 유효 직경을 나타낸다
전술한 과제 또는 다른 과제를 해결하기 위한, 한 실시예에 따른 전자 장치는, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리; 및 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리에 의해 결상된 광을 수광하는 이미지 센서;를 포함하고, 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리가, 물체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 적어도 두 매의 렌즈를 포함하고, 상기 적어도 두 매의 렌즈 중 적어도 하나의 렌즈가, 상기 적어도 하나의 렌즈의 물체 측면과 상 측면에 각각 평면을 포함하는 중심 영역과, 비구면을 포함하는 주변 영역을 포함하고, 상기 적어도 하나의 렌즈가 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0.01< φflat-object/φfull < 0.5
여기서, φflat-object는 상기 적어도 하나의 렌즈의 물체 측면의 중심 영역의 직경을, φfull은 상기 적어도 하나의 렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
전술한 과제 또는 다른 과제를 해결하기 위한, 한 실시예에 따른 이미지 형성 방법은, 예를 들면, 적어도 2매 이상의 렌즈 중 가장 물체 측에 배치된 렌즈로 광이 입사하는 동작; 상기 적어도 2매 이상의 렌즈 중 적어도 하나가 물체 측면에 입사한 광의 입사각이 상 측면을 출사한 광의 출사각이 같도록 광을 굴절시키는 동작; 및 이미지 센서가 상기 적어도 2매 이상의 렌즈를 통과한 광을 수광하여 이미지를 형성하는 동작;을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는, 예컨대, 소형이고, 고해상도의 사양을 가질 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는, 일부 평면 영역을 포함하여 용이하게 제작할 수 있으며, 생산성을 높일 수 있다. 또한, 한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 포함한 전자 장치는, 예를 들면, 고성능으로 멀티미디어(예: 사진, 또는 동영상 등)를 촬영할 수 있다.
도 1은 다양한 실시예에 따른, 제1 수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이다.
도 2는 다양한 실시예에 따른, 제1 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 수차도를 나타낸 것이다.
도 3은 다양한 실시예에 따른, 제2 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이다.
도 4는 다양한 실시예에 따른, 제2 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 수차도를 도시한 것이다.
도 5는 다양한 실시예에 따른, 제3 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이다.
도 6은 다양한 실시예에 따른, 제3 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 수차도를 도시한 것이다.
도 7은 다양한 실시예에 따른, 제4 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이다.
도 8은 다양한 실시예에 따른, 제4 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 수차도를 도시한 것이다.
도 9는 다양한 실시예에 따른, 제5 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이다.
도 10은 다양한 실시예에 따른, 제5 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 수차도를 나타낸 것이다.
도 11은 다양한 실시예에 따른, 제6 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이다.
도 12는 다양한 실시예에 따른, 제6 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 수차도를 도시한 것이다.
도 13은 다양한 실시예에 따른, 제7 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리계를 도시한 것이다.
도 14는 다양한 실시예에 따른, 제7 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 수차도를 도시한 것이다.
도 15는 다양한 실시예에 따른, 제8 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이다.
도 16은 다양한 실시예에 따른, 제8 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리계의 수차도를 도시한 것이다.
도 17은 다양한 실시예에 따른, 제9 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이다.
도 18은 다양한 실시예에 따른, 제9 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 수차도를 도시한 것이다.
도 19는 다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 구비한 전자 장치를 도시한 것이다.
도 20 내지 22는, 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 옵티칼 렌즈 어셈블리를 이용한 이미지 캡처링을 수행하는 방법의 상위 레벨 흐름도를 도시한 것이다.
도 23은 다양한 실시예에 따른 네트워크 환경 시스템을 도시한 것이다.
도 24는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한 것이다.
이하, 본 문서의 다양한 실시예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 문서의 실시예의 다양한 변경(modifications), 균등물(equivalents), 및/또는 대체물(alternatives)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
본 문서에서, "가진다," "가질 수 있다," "포함한다," 또는 "포함할 수 있다" 등의 표현은 해당 특징(예: 수치, 기능, 동작, 또는 부품 등의 구성요소)의 존재를 가리키며, 추가적인 특징의 존재를 배제하지 않는다.
본 문서에서, "A 또는 B," "A 또는/및 B 중 적어도 하나," 또는 "A 또는/및 B 중 하나 또는 그 이상"등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. 예를 들면, "A 또는 B," "A 및 B 중 적어도 하나," 또는 "A 또는 B 중 적어도 하나"는, (1) 적어도 하나의 A를 포함, (2) 적어도 하나의 B를 포함, 또는 (3) 적어도 하나의 A 및 적어도 하나의 B 모두를 포함하는 경우를 모두 지칭할 수 있다.
본 문서에서 사용된 "제 1," "제 2," "첫째," 또는 "둘째,"등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 예를 들면, 제 1 사용자 기기와 제 2 사용자 기기는, 순서 또는 중요도와 무관하게, 서로 다른 사용자 기기를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 본 문서에 기재된 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제 1 구성요소는 제 2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제 2 구성요소도 제 1 구성요소로 바꾸어 명명될 수 있다.
어떤 구성요소(예: 제 1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제 2 구성요소)에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어((operatively or communicatively) coupled with/to)" 있다거나 "접속되어(connected to)" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제 3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소(예: 제 1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제 2 구성요소)에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소와 상기 다른 구성요소 사이에 다른 구성요소(예: 제 3 구성요소)가 존재하지 않는 것으로 이해될 수 있다.
본 문서에서 사용된 표현 "~하도록 구성된(또는 설정된)(configured to)"은 상황에 따라, 예를 들면, "~에 적합한(suitable for)," "~하는 능력을 가지는(having the capacity to)," "~하도록 설계된(designed to)," "~하도록 변경된(adapted to)," "~하도록 만들어진(made to)," 또는 "~를 할 수 있는(capable of)"과 바꾸어 사용될 수 있다. 용어 "~하도록 구성된(또는 설정된)"은 하드웨어적으로 "특별히 설계된(specifically designed to)" 것만을 반드시 의미하지 않을 수 있다. 대신, 어떤 상황에서는, "~하도록 구성된 장치"라는 표현은, 그 장치가 다른 장치 또는 부품들과 함께 "~할 수 있는" 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 문구 "A, B, 및 C를 수행하도록 구성된(또는 설정된) 프로세서"는 해당 동작을 수행하기 위한 전용 프로세서(예: 임베디드 프로세서), 또는 메모리 장치에 저장된 하나 이상의 소프트웨어 프로그램들을 실행함으로써, 해당 동작들을 수행할 수 있는 범용 프로세서(generic-purpose processor)(예: CPU 또는 application processor)를 의미할 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어들은 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 문서에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 본 문서에 사용된 용어들 중 일반적인 사전에 정의된 용어들은, 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미로 해석될 수 있으며, 본 문서에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 문서에서 정의된 용어일지라도 본 문서의 실시예들을 배제하도록 해석될 수 없다.
본 문서의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 예를 들면, 스마트폰(smartphone), 태블릿 PC(tablet personal computer), 이동 전화기(mobile phone), 영상 전화기, 전자책 리더기(e-book reader), 데스크탑 PC(desktop personal computer), 랩탑 PC(laptop personal computer), 넷북 컴퓨터(netbook computer), 워크스테이션(workstation), 서버, PDA(personal digital assistant), PMP(portable multimedia player), MP3 플레이어, 모바일 의료기기, 카메라(camera), 또는 웨어러블 장치(wearable device) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 장치는 액세서리형(예: 시계, 반지, 팔찌, 발찌, 목걸이, 안경, 콘택트 렌즈, 또는 머리 착용형 장치(head-mounted-device(HMD)), 직물 또는 의류 일체형(예: 전자 의복), 신체 부착형(예: 스킨 패드(skin pad) 또는 문신), 또는 생체 이식형(예: implantable circuit) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
어떤 실시예들에서, 전자 장치는 가전 제품(home appliance)일 수 있다. 가전 제품은, 예를 들면, 텔레비전, DVD(digital video disk) 플레이어, 오디오, 냉장고, 에어컨, 청소기, 오븐, 전자레인지, 세탁기, 공기 청정기, 셋톱 박스(set-top box), 홈 오토매이션 컨트롤 패널(home automation control panel), 보안 컨트롤 패널(security control panel), TV 박스(예: 삼성 HomeSyncTM, 애플TVTM, 또는 구글 TVTM), 게임 콘솔(예: XboxTM, PlayStationTM), 전자 사전, 전자 키, 캠코더(camcorder), 또는 전자 액자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다른 실시예에서, 전자 장치는, 각종 의료기기(예: 각종 휴대용 의료측정기기(혈당 측정기, 심박 측정기, 혈압 측정기, 또는 체온 측정기 등), MRA(magnetic resonance angiography), MRI(magnetic resonance imaging), CT(computed tomography), 촬영기, 또는 초음파기 등), 네비게이션(navigation) 장치, 위성 항법 시스템(GNSS(global navigation satellite system)), EDR(event data recorder), FDR(flight data recorder), 자동차 인포테인먼트(infotainment) 장치, 선박용 전자 장비(예: 선박용 항법 장치, 자이로 콤파스 등), 항공 전자기기(avionics), 보안 기기, 차량용 헤드 유닛(head unit), 산업용 또는 가정용 로봇, 금융 기관의 ATM(automatic teller's machine), 상점의 POS(point of sales), 또는 사물 인터넷 장치(internet of things)(예: 전구, 각종 센서, 전기 또는 가스 미터기, 스프링클러 장치, 화재경보기, 온도조절기(thermostat), 가로등, 토스터(toaster), 운동기구, 온수탱크, 히터, 보일러 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 전자 장치는 가구(furniture) 또는 건물/구조물의 일부, 전자 보드(electronic board), 전자 사인 수신 장치(electronic signature receiving device), 프로젝터(projector), 또는 각종 계측 기기(예: 수도, 전기, 가스, 또는 전파 계측 기기 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, 전자 장치는 전술한 다양한 장치들 중 하나 또는 그 이상의 조합일 수 있다. 어떤 실시예에 따른 전자 장치는 플렉서블 전자 장치일 수 있다. 또한, 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않으며, 기술 발전에 따른 새로운 전자 장치를 포함할 수 있다.
이하, 첨부 도면을 참조하여, 다양한 실시예에 따른 전자 장치가 설명된다. 본 문서에서, 사용자라는 용어는 전자 장치를 사용하는 사람 또는 전자 장치를 사용하는 장치(예: 인공지능 전자 장치)를 지칭할 수 있다.
이하, 다앙한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리, 이를 포함한 장치, 및 이미지 형성 방법에 대해 첨부 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 물체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 적어도 두 매의 렌즈를 포함할 수 있다. 적어도 두 매의 렌즈 중 적어도 하나의 렌즈가, 물체 측면과 상 측면에 각각 평면을 포함하는 제1영역과, 비구면을 포함하는 제2영역을 포함할 수 있다. 제1영역은 예를 들어, 광축이 통과하는 중심 영역일 수 있고, 제2영역은 중심 영역을 둘러싸는 주변 영역일 수 있다.
도 1은 다양한 실시예에 따른 제1수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-1)을 도시한 것이다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-1)는, 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(I)(image side)으로 배치된 것으로, 제1렌즈(L1-1), 제2렌즈(L2-1), 제3렌즈(L3-1), 및 제4렌즈(L4-1)를 포함할 수 있다.
이하에서 각 렌즈의 구성을 설명함에 있어, 상 측(image side)은, 예를 들면, 상(image)이 결상되는 상면(IMG)(image plane)이 있는 방향을 나타낼 수 있고, 물체 측(object side)은 피사체가 있는 방향을 나타낼 수 있다. 또한, 렌즈의 "물체측면"은, 예를 들면, 광축(OA)을 기준으로 하여 피사체가 있는 쪽의 렌즈 면으로 도면상 좌측 면을 의미하며, "상 측면"은 광축을 기준으로 하여 상면이 있는 쪽의 렌즈 면으로 도면상 우측 면을 나타낼 수 있다. 상면(IMG)은 예를 들어, 촬상 소자 면 또는 이미지 센서 면일 수 있다. 이미지 센서는 예를 들어, 씨모스 이미지 센서(CMOS, complementary metal oxide semiconductor) 또는 전하 결합 소자(CCD, charge coupled device)와 같은 센서를 포함할 수 있다. 상기 이미지 센서는 이에 한정되지 않고, 예를 들면, 피사체의 이미지를 전기적인 영상신호로 변환하는 소자일 수 있다.
제1렌즈(L1-1)는, 예를 들면, 정의 굴절력을 가질 수 있다. 제1렌즈(L1-1)는 예를 들면, 볼록(convex)한 물체 측면을 가질 수 있다. 이하에서, 정의 굴절력을 가지는 렌즈는, 예를 들면, 정렌즈로 표현될 수 있고, 부의 굴절력을 가지는 렌즈는 부렌즈로 표현될 수 있다. 제1렌즈(L1-1)는, 예를 들면, 양볼록 렌즈일 수 있다. 제2렌즈(L2-1)는 예를 들어, 물체 측면과 상 측면에 각각 평면 영역을 포함할 수 있다. 즉, 제2렌즈(L2-1)의 물체측 면의 일부 영역이 평면일 수 있다. 제2렌즈(L2-2)의 상측 면의 일부 영역이 평면일 수 있다. 제2렌즈(L2-1)는 예를 들면, 광축 주변의 중심 영역과, 중심 영역을 둘러싸는 주변 영역을 포함할 수 있다. 제2렌즈(L2-1)는, 예를 들면, 물체 측면(S4)에 평면을 포함하는 제1 중심 영역(S4-1)과, 비구면을 포함하는 제1주변 영역(S4-2)을 포함할 수 있다. 상 측면(S5)에 평면을 포함하는 제2중심 영역(S5-1)과, 비구면을 포함하는 제2주변 영역(S5-2)을 포함할 수 있다. 제2렌즈(L2-1)는 굴절력이 없을 수 있다. 예를 들면, 굴절력은 렌즈의 광축을 중심으로 한 영역에서의 굴절력을 나타낼 수 있다. 제2렌즈(L2-1)의 제1주변 영역과 제2주변 영역은 굴절력을 가질 수 있다. 제1주변 영역(S4-2)이 예를 들면, 물체측을 향해 오목할 수 있다. 제2주변 영역(S5-2)이 예를 들면, 상측을 향해 오목할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 평면을 포함하는 중심 영역에서 무한대의 곡률 반경을 가질 수 있으며, 비구면 계수를 가지지 않을 수 있다. 주변 영역에의 곡률 반경은 무한대 혹은 유한의 값을 가질 수 있으며, 비구면 계수를 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제3렌즈(L3-1)와 제4렌즈(L4-1) 중 적어도 하나는, 적어도 하나의 변곡점(inflection point)을 가지는 면을 포함할 수 있다. 상기 변곡점은, 예를 들면, 곡률 반경의 부호가 (+)에서 (-)로 변하거나 (-)에서 (+)로 변하는 점을 나타낼 수 있다. 또는, 상기 변곡점은, 예를 들면, 렌즈의 형상이 볼록(convex)에서 오목으로 변하거나 오목에서 볼록으로 변하는 점을 나타낼 수 있다. 상기 곡률 반경(radius of curvature)은, 예를 들면, 곡면이나 곡선의 각 점에 있어서의 만곡의 정도를 표시하는 값을 나타낼 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제3렌즈(L3-1)는 예를 들어 오목한 물체측면을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제3렌즈(L3-1)의 상 측면이 적어도 하나의 변곡점을 가질 수 있다. 제3렌즈(L3-1)는 예를 들어, 상 측면의 광축 근처 영역(광축으로부터 소정 반경 내)에서 상 측(I)을 향해 볼록한 형상을 가질 수 있다. 제3렌즈(L3-1)의 물체측면은, 예를 들어, 물체측을 향해 오목한 형상을 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제4렌즈(L4-1)는 예를 들어, 물체 측면과 상 측면 중 적어도 하나에 적어도 하나의 변곡점을 가질 수 있다. 제4렌즈(L4-1)의 물체측면은, 예를 들어, 광축 근처에서 볼록한 형상을 가지고, 광축으로부터 멀어질수록 오목한 형상을 자질 수 있다. 제4렌즈(L4-1)의 상 측면은, 예를 들어, 광축 근처에서 오목한 형상을 가지고, 광축으로부터 멀어질수록 볼록한 형상을 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1렌즈(L1-1)와, 제2렌즈(L2-1), 제3렌즈(L3-1) 및 제4렌즈(L4-1) 중 적어도 하나는, 예를 들면, 비구면(aspheric) 렌즈일 수 있다. 예를 들어, 제1렌즈(L1-1)와, 제2렌즈(L2-1), 제3렌즈(L3-1) 및 제4렌즈(L4-1)가 각각 비구면 렌즈일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1렌즈군(L1-1)의 물체 측(O)에 조리개(ST)가 더 구비될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제4렌즈(L4-1)와 상면(IMG) 사이에 적어도 하나의 광학 소자(OD)가 구비될 수 있다. 광학 소자(OD)는 예를 들어 저역 통과 필터(low pass filter), 적외선 차단 필터(IR(infrared)-cut filter), 또는 커버 글라스 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 광학 소자로서 적외선 차단 필터가 구비되는 경우, 가시광선은 투과되고, 적외선은 외부로 방출되도록 하여, 적외선이 상면에 전달되지 않도록 할 수 있다. 하지만, 광학 소자 없이 옵티칼 렌즈 어셈블리를 구성하는 것도 가능하다.
도 3은, 다양한 실시예에 따른, 제2 수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-2)를 도시한 것이다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-2)는, 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(I)(image side)으로 배치된 것으로, 정(positive)의 굴절력을 갖는 제1렌즈(L1-2), 부(negative)의 굴절력을 갖는 제2렌즈(L2-2), 제3렌즈(L3-2), 및 제4렌즈(L4-2)를 포함할 수 있다. 본 실시예에서, 전술한 실시예의 구성요소와 유사한 구성요소에 대한 설명을 생략하기로 하고, 각 렌즈(예: 제1렌즈(L1-2), 제2렌즈(L2-2), 제3렌즈(L3-2), 또는 제4렌즈(L4-2))를 중점적으로 설명하기로 한다.
다양한 실시예에 따르면, 제1렌즈(L1-2)는 볼록한 물체 측면을 가질 수 있다. 제2렌즈(L2-2)는 상 측을 향해 오목한 메니스커스 렌즈일 수 있다.
예를 들어, 제3렌즈(L3-2)는 예를 들어, 물체 측면(S6)과 상 측면(S7)에 각각 평면 영역을 포함할 수 있다. 즉, 제3렌즈(L3-2)의 물체측 면(S6)의 일부 영역과 상측 면의 일부 영역이 평면일 수 있다. 제3렌즈(L3-2)는, 예를 들면, 물체 측면(S6)에 평면을 포함하는 제1 중심 영역(S6-1)과, 비구면을 포함하는 제1주변 영역(S6-2)을 포함할 수 있다. 상 측면(S7)에 평면을 포함하는 제2중심 영역(S7-1)과, 비구면을 포함하는 제2주변 영역(S7-2)을 포함할 수 있다. 제3렌즈(L3-1)는 굴절력이 없을 수 있다. 예를 들면, 굴절력은 렌즈의 광축을 중심으로 한 영역에서의 굴절력을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 제3렌즈(L3-2)의 제1주변 영역(S6-2)과 제2주변 영역(S7-2)은 굴절력을 가질 수 있다. 제1주변 영역(S6-2)이 예를 들면, 물체측을 향해 오목할 수 있다. 제2주변 영역(S7-2)이 예를 들면, 상측을 향해 볼록할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1 렌즈(L1-2), 제2 렌즈(L2-2), 제3 렌즈(L3-2), 제4 렌즈(L4-2) 중 적어도 하나가 비구면 렌즈일 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 렌즈, 제2 렌즈, 제3 렌즈, 제4 렌즈는 각각 양면 비구면 렌즈일 수 있다. 그럼으로써, 컴팩트하고 고해상도의 옵티칼 렌즈 어셈블리를 구현할 수 있다. 또한, 제1렌즈, 제2 렌즈, 제3 렌즈, 제4 렌즈 중 적어도 하나를 플라스틱 재질로 형성하여 비용을 절감하고, 비구면 제작이 용이하도록 할 수 있다. 예를 들어, 제1렌즈, 제2 렌즈, 제3 렌즈, 제4 렌즈 각각이 플라스틱 렌즈일 수 있다.
도 5는 제3수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-3)을 도시한 것이다. 다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-3)은 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(I)(image side)으로 배치된 것으로, 정(positive)의 굴절력을 갖는 제1렌즈(L1-3), 부(negative)의 굴절력을 갖는 제2렌즈(L2-3), 제3렌즈(L3-3), 제4렌즈(L4-3), 및 제5렌즈(L5-3)를 포함할 수 있다.
제1렌즈(L1-3)는 예를 들어, 물체 측(O)을 향해 볼록한 물체측 면을 포함할수 있다. 제2렌즈(L2-3)는 오목한 상 측면을 포함할 수 있다. 제2렌즈(L2-3)는 상 측을 향해 오목한 메니스커스 렌즈일 수 있다. 조리개(ST)가 제1렌즈(L1-3)와 제2렌즈(L2-3) 사이에 구비될 수 있다.
예를 들어, 제3렌즈(L3-3)는 예를 들어, 물체 측면과 상 측면에 각각 평면 영역을 포함할 수 있다. 즉, 제3렌즈(L3-3)의 물체측 면의 일부 영역과 상측 면의 일부 영역이 평면일 수 있다. 제3렌즈(L3-3)는, 예를 들면, 물체 측면(S6)에 평면을 포함하는 제1 중심 영역(S6-1)과, 비구면을 포함하는 제1주변 영역(S6-2)을 포함할 수 있다. 상 측면(S7)에 평면을 포함하는 제2중심 영역(S7-1)과, 비구면을 포함하는 제2주변 영역(S7-2)을 포함할 수 있다. 제3렌즈(L3-3)는 굴절력이 없을 수 있다. 예를 들면, 굴절력은 렌즈의 광축을 중심으로 한 영역에서의 굴절력을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 제3렌즈(L3-3)의 제1주변 영역(S6-2)과 제2주변 영역(S7-2)은 굴절력을 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1 렌즈(L1-3), 제2 렌즈(L2-3), 제3 렌즈(L3-3), 제4 렌즈(L4-3), 제5렌즈(L5-3) 중 적어도 하나가 비구면 렌즈일 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 렌즈, 제2 렌즈, 제3 렌즈, 제4 렌즈, 제5렌즈는 각각 양면 비구면 렌즈일 수 있다. 그럼으로써, 컴팩트하고 고해상도의 옵티칼 렌즈 어셈블리를 구현할 수 있다. 또한, 제1렌즈, 제2 렌즈, 제3 렌즈, 제4 렌즈, 제5렌즈 중 적어도 하나를 플라스틱 재질로 형성하여 비용을 절감하고, 비구면 제작이 용이하도록 할 수 있다. 예를 들어, 제1렌즈, 제2 렌즈, 제3 렌즈, 제4 렌즈, 제5렌즈 각각이 플라스틱 렌즈일 수 있다.
제5렌즈(L5-3)의 상 측면은 적어도 하나의 변곡점을 가질 수 있다. 제5렌즈(L5-3)의 물체 측면은 광축 근처에서 볼록한 형상을 가지고, 광축으로부터 멀어질수록 오목한 형상을 가질 수 있다. 제5렌즈(L5-3)의 상 측면은 광축 근처에서 오목한 형상을 가지고, 광축으로부터 멀어질수록 볼록한 형상을 가질 수 있다.
도 7은 제4수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-4)를 도시한 것이다. 다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-4)는, 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(I)(image side)으로 배치된 것으로, 제1렌즈(L1-4), 제2렌즈(L2-4), 제3렌즈(L3-4), 제4렌즈(L4-4), 제5렌즈(L5-4)를 포함할 수 있다. 본 실시예에서, 전술한 실시예의 구성요소와 유사한 구성요소에 대한 설명을 생략하기로 하고, 각 렌즈(예: 제1렌즈(L1-4), 제2렌즈(L2-4), 제3렌즈(L3-4), 제4렌즈(L4-4) 또는 제5렌즈(L5-4))를 중점적으로 설명하기로 한다
옵티칼 렌즈 어셈블리(100-4)는 제1렌즈(L1-4), 제2렌즈(L2-4), 제3렌즈(L3-4), 제4렌즈(L4-4), 및 제5렌즈(L5-4)를 포함할 수 있다. 제3렌즈(L3-4)는 예를 들어 상 측을 향해 볼록한 형상을 가질 수 있다. 제4렌즈(L4-4)는 예를 들어, 물체 측면과 상 측면에 각각 평면 영역을 포함할 수 있다. 즉, 제4렌즈(L4-4)의 물체측 면의 일부 영역과 상측 면의 일부 영역이 평면일 수 있다. 제4렌즈(L4-4)는, 예를 들면, 물체 측면(S8)에 평면을 포함하는 제1 중심 영역(S8-1)과, 비구면을 포함하는 제1주변 영역(S8-2)을 포함할 수 있다. 상 측면(S9)에 평면을 포함하는 제2중심 영역(S9-1)과, 비구면을 포함하는 제2주변 영역(S9-2)을 포함할 수 있다. 제4렌즈(L4-4)는 굴절력이 없을 수 있다. 예를 들면, 굴절력은 렌즈의 광축을 중심으로 한 영역에서의 굴절력을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 제4렌즈(L4-4)의 제1주변 영역(S8-2)과 제2주변 영역(S9-2)은 굴절력을 가질 수 있다.
도 9는 제5 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-5)을 도시한 것이다. 다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-5)는, 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(I)(image side)으로 배치된 것으로, 정(positive)의 굴절력을 갖는 제1렌즈(L1-5), 부(negative)의 굴절력을 갖는 제2렌즈(L2-5), 제3렌즈(L3-5), 제4렌즈(L4-5), 및 제5렌즈(L5-5)를 포함할 수 있다. 본 실시예에서, 전술한 실시예의 구성요소와 유사한 구성요소에 대한 설명을 생략하기로 하고, 각 렌즈(예: 제1렌즈(L1-5), 제2렌즈(L2-5), 제3렌즈(L3-5), 제4렌즈(L4-5), 또는 제5렌즈(L5-5))를 중점적으로 설명하기로 한다.
다양한 실시예에 따르면, 본 실시예에서는 두 매의 렌즈가 예를 들어, 물체 측면과 상 측면에 각각 평면 영역을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제3렌즈(L3-5)의 물체측 면의 일부 영역과 상측 면의 일부 영역이 평면일 수 있다. 제3렌즈(L3-5)는, 예를 들면, 물체 측면(S6)에 평면을 포함하는 제1 중심 영역(S6-1)과, 비구면을 포함하는 제1주변 영역(S6-2)을 포함할 수 있다. 제3렌즈(L3-5)는 상 측면(S7)에 평면을 포함하는 제2중심 영역(S7-1)과, 비구면을 포함하는 제2주변 영역(S7-2)을 포함할 수 있다. 제3렌즈(L3-5)는 굴절력이 없을 수 있다. 예를 들면, 굴절력은 렌즈의 광축을 중심으로 한 영역에서의 굴절력을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 제3렌즈(L3-5)의 제1주변 영역(S6-2)과 제2주변 영역(S7-2)은 굴절력을 가질 수 있다.
제4렌즈(L4-5)의 물체측 면의 일부 영역과 상측 면의 일부 영역이 평면일 수 있다. 제4렌즈(L4-5)는, 예를 들면, 물체 측면(S8)에 평면을 포함하는 제3 중심 영역(S8-1)과, 비구면을 포함하는 제3주변 영역(S8-2)을 포함할 수 있다. 제4렌즈(L4-5)는 상 측면(S9)에 평면을 포함하는 제4중심 영역(S9-1)과, 비구면을 포함하는 제4주변 영역(S9-2)을 포함할 수 있다. 제4렌즈(L4-5)는 굴절력이 없을 수 있다. 예를 들면, 굴절력은 렌즈의 광축을 중심으로 한 영역에서의 굴절력을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 제4렌즈(L4-5)의 제1주변 영역(S8-2)과 제2주변 영역(S9-2)은 굴절력을 가질 수 있다.
제5렌즈(L5-5)는 물체 측면과 상 측면에 각각 적어도 하나의 변곡점을 가질 수 있다. 예를 들어, 상 측면은 광축 근처에서 오목하고, 광축으로부터 멀어질수록 볼록한 형상을 가질 수 있다.
도 11은 다양한 실시예에 따른, 제6 수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-6)를 도시한 것이다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-6)는, 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(I)(image side)으로 배치된 것으로, 제1렌즈(L1-6), 부(negative)의 굴절력을 갖는 제2렌즈(L2-6), 제3렌즈(L3-6), 제4렌즈(L4-6), 제5렌즈(L5-6), 및 제6렌즈(L6-6)를 포함할 수 있다.
본 실시예에서, 전술한 제5 수치 실시예의 구성요소와 유사한 구성요소에 대한 설명을 생략하기로 한다. 제1렌즈(L1-6)의 물체측 면의 일부 영역과 상측 면의 일부 영역이 평면일 수 있다. 제1렌즈(L1-6)는, 예를 들면, 물체 측면(S1)에 평면을 포함하는 제1 중심 영역(S1-1)과, 비구면을 포함하는 제1주변 영역(S1-2)을 포함할 수 있다. 상 측면(S2)에 평면을 포함하는 제2중심 영역(S2-1)과, 비구면을 포함하는 제2주변 영역(S2-2)을 포함할 수 있다. 제1렌즈(L1-6)는 굴절력이 없을 수 있다. 예를 들면, 굴절력은 렌즈의 광축을 중심으로 한 영역에서의 굴절력을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 제1렌즈(L1-6)의 제1주변 영역(S1-2)과 제2주변 영역(S2-2)은 굴절력을 가질 수 있다.
제2렌즈(L2-6)는 예를 들어, 상 측을 향해 오목한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 제3렌즈(L3-6)는 상 측을 향해 볼록한 상측 면을 포함할 수 있다. 제4렌즈(L4-6)는 예를 들어, 상 측을 향해 오목한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 제5렌즈(L5-6)는 예를 들어, 물체 측면이 오목하고, 상 측면이 볼록할 수 있다. 제5렌즈(L5-6)와 제6렌즈(L6-6)가 비구면 렌즈일 수 있다. 제6렌즈(L6-6)의 물체 측면은 광축 근처에서 볼록한 형상을 가지고, 광축으로부터 멀어질수록 오목한 형상을 가질 수 있다. 제6렌즈(L6-6)의 상 측면은 광축 근처에서 오목한 형상을 가지고, 광축으로부터 멀어질수록 볼록한 형상을 가질 수 있다. 예를 들면, 제6렌즈(L6-6)가 광축 근처 영역에서 물체 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 예를 들어, 제3렌즈(L3-6)의 물체 측에 조리개(ST)가 더 구비될 수 있다.
도 13은 다양한 실시예에 따른, 제7 수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-7)를 도시한 것이다. 다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-7)는 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(I)(image side)으로 배치된 것으로, 제1렌즈(L1-7), 제2렌즈(L2-7), 제3렌즈(L3-7), 제4렌즈(L4-7), 제5렌즈(L5-7), 및 제6렌즈(L6-7)를 포함할 수 있다. 본 실시예에서, 전술한 실시예의 구성요소와 유사한 구성요소에 대한 설명을 생략하기로 하고, 각 렌즈(예: 제1렌즈(L1-7), 제2렌즈(L2-7), 제3렌즈(L3-7), 제4렌즈(L4-7), 제5렌즈(L5-7), 또는 제6렌즈(L6-7))를 중점적으로 설명하기로 한다.
예를 들어, 제1렌즈(L1-7)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 제1렌즈(L1-7)는 물체 측을 향해 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 제2렌즈(L2-7)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 제2렌즈(L2-7)는 예를 들어, 양볼록 렌즈일 수 있다. 제1렌즈(L1-7)와 제2렌즈(L2-7) 사이에 조리개(ST)가 구비될 수 있다. 제3렌즈(L3-7)는 예를 들어 부의 굴절력을 가질 수 있다. 제3렌즈(L3-7)는 예를 들어, 물체 측을 향해 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 제4렌즈(L4-7)의 물체측 면(S7)의 일부 영역과 상측 면(S8)의 일부 영역이 평면일 수 있다. 제4렌즈(L4-7)는, 예를 들면, 물체 측면(S7)에 평면을 포함하는 제1 중심 영역(S7-1)과, 비구면을 포함하는 제1주변 영역(S7-2)을 포함할 수 있다. 제4렌즈(L4-7)는 상 측면(S8)에 평면을 포함하는 제2중심 영역(S8-1)과, 비구면을 포함하는 제2주변 영역(S8-2)을 포함할 수 있다. 제4렌즈(L4-7)는 굴절력이 없을 수 있다. 예를 들면, 굴절력은 렌즈의 광축을 중심으로 한 영역에서의 굴절력을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 제4렌즈(L4-7)의 제1주변 영역과 제2주변 영역은 굴절력을 가질 수 있다.
제5렌즈(L5-7)와 제6렌즈(L6-7)는 예를 들어, 적어도 하나의 변곡점을 포함할 수 있다. 제6렌즈(L6-7)는 예를 들어 부의 굴절력을 가질 수 있다.
도 15는 다양한 실시예에 따른, 제8 수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-8)를 도시한 것이다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-8)는 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(I)(image side)으로 배치된 것으로, 제1렌즈(L1-8), 제2렌즈(L2-8), 제3렌즈(L3-8), 제4렌즈(L4-8), 제5렌즈(L5-8), 및 제6렌즈(L6-8)를 포함할 수 있다. 본 실시예에서, 전술한 실시예의 구성요소와 유사한 구성요소에 대한 설명을 생략하기로 하고, 각 렌즈(예: 제1렌즈(L1-8), 제2렌즈(L2-8), 제3렌즈(L3-8), 제4렌즈(L4-8), 제5렌즈(L5-8), 또는 제6렌즈(L6-8))를 중점적으로 설명하기로 한다. 본 실시예에서, 전술한 수치 실시예의 구성요소와 유사한 구성요소에 대한 설명을 생략하기로 한다.
예를 들어, 제5렌즈(L5-8)의 물체측 면의 일부 영역과 상측 면의 일부 영역이 평면일 수 있다. 제5렌즈(L5-8)는, 예를 들면, 물체 측면(S9)에 평면을 포함하는 제1 중심 영역(S9-1)과, 비구면을 포함하는 제1주변 영역(S9-2)을 포함할 수 있다. 제5렌즈(L5-8)는 상 측면(S10)에 평면을 포함하는 제2중심 영역(S10-1)과, 비구면을 포함하는 제2주변 영역(S10-2)을 포함할 수 있다. 제5렌즈(L5-8)는 굴절력이 없을 수 있다. 예를 들면, 굴절력은 렌즈의 광축을 중심으로 한 영역에서의 굴절력을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 제5렌즈(L5-8)의 제1주변 영역과 제2주변 영역은 굴절력을 가질 수 있다.
도 17은 다양한 실시예에 따른, 제9 수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-9)을 도시한 것이다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-9)는 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(I)(image side)으로 배치된 것으로, 제1렌즈(L1-9), 제2렌즈(L2-9), 제3렌즈(L3-9), 제4렌즈(L4-9), 제5렌즈(L5-9), 제6렌즈(L6-9), 및 제7렌즈(L7-9)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1렌즈(L1-9)는 양볼록 렌즈일 수 있다. 제2렌즈(L2-9)는 예를 들어 상 측으로 오목한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 예를 들어, 제3렌즈(L3-9)의 물체측 면(S6)의 일부 영역과 상측 면(S7)의 일부 영역이 평면일 수 있다. 제3렌즈(L3-9)는, 예를 들면, 물체 측면(S6)에 평면을 포함하는 제1 중심 영역(S6-1)과, 비구면을 포함하는 제1주변 영역(S6-2)을 포함할 수 있다. 제3렌즈(L3-9)는 상 측면(S7)에 평면을 포함하는 제2중심 영역(S7-1)과, 비구면을 포함하는 제2주변 영역(S7-2)을 포함할 수 있다. 제3렌즈(L3-9)는 굴절력이 없을 수 있다. 예를 들면, 굴절력은 렌즈의 광축을 중심으로 한 영역에서의 굴절력을 나타낼 수 있다. 제4렌즈(L4-9)는 물체측으로 볼록한 메니스커스 렌즈일 수 있다. 제5렌즈(L5)는 예를 들어, 상 측을 향해 볼록한 메니스커스 렌즈일 수 있다. 제6렌즈(L6-9)와 제7렌즈(L7-9)는 예를 들어 적어도 하나의 변곡점을 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1 내지 제7 렌즈 중 적어도 하나가 비구면 렌즈를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 내지 제7 렌즈 중 적어도 하나가 적어도 하나의 비구면을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 내지 제7 렌즈 각각이 비구면 렌즈일 수 있다. 상기 제1 내지 제7 렌즈 중 적어도 하나가 플라스틱 렌즈를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 내지 제7 렌즈 각각이 플라스틱 렌즈일 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 제9 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-9)는 제2렌즈(L2-9)의 물체 측에 조리개(ST)를 구비할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
0.01< φflat-object/φfull < 0.5 <식 1>
여기서, φflat-object는 적어도 하나의 렌즈의 물체 측면과 상 측면에 각각평면으로 된 중심 영역이 포함될 때, 상기 적어도 하나의 렌즈의 물체 측면의 평면으로 된 중심 영역의 직경을, φfull은 상기 적어도 하나의 렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
식 1을 만족할 때, 렌즈를 용이하게 제작함과 아울러 수차를 양호하게 보정할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
0.01< φflat-image/φfull < 0.5 <식 2>
여기서, φflat-image는 적어도 하나의 렌즈의 물체 측면과 상 측면에 각각평면으로 된 중심 영역이 포함될 때, 상기 적어도 하나의 렌즈의 상 측면의 평면으로 된 중심 영역의 직경을, φfull은 상기 적어도 하나의 렌즈의 유효 직경을 나타낸다. 식 2를 만족할 때, 렌즈를 용이하게 제작함과 아울러 수차를 양호하게 보정할 수 있다. 렌즈의 일부 영역의 양쪽 면을 평면으로 제작함으로써 렌즈 생산성을 높일 수 있고, 평면 영역의 사이즈를 조절하여 수차 발생을 최소화함으로써 광학 성능에도 문제가 적게 발생되도록 할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 컴팩트 사이즈를 가지고, 고해상도를 가질 수 있다. 옵티칼 렌즈 어셈블리는 예를 들어, 모바일 단말기에 탑재될 수 있고, 디지털 카메라 또는 캠코더, 개인 컴퓨터 또는 다른 전자 제품 등에 적용될 수 있다.
한편, 다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리에 사용되는 비구면의 정의를 나타내면 다음과 같다.
비구면 형상은 광축 방향을 x축으로 하고, 광축 방향에 대해 수직한 방향을 y축으로 할 때, 광선의 진행 방향을 정으로 하여 다음과 같은 식으로 나타낼 수 있다. 여기서, x는 렌즈의 정점으로부터 광축 방향으로의 거리를, y는 광축에 대해 수직한 방향으로의 거리를, K는 코닉 상수(conic constant)를, A, B, C, D...는 비구면 계수를, c는 렌즈의 정점에 있어서의 곡률 반경의 역수(1/R)를 각각 나타낸다.
<식 3>
본 발명에서는 다음과 같이 다양한 설계에 따른 수치 실시예를 통해 옵티칼 렌즈 어셈블리를 구현할 수 있다.
각 수치 실시예에서 렌즈면 번호(S1,S2,S3..Sn; n은 자연수)는 물체 측(O)으로부터 상 측(I)으로 순차적으로 일렬로 부쳐지며, 평면으로 된 중심 영역은 Sn-1의 형태로, 비구면의 주변 영역은 Sn-2의 형태로 번호를 부친다. 그리고, EFL은 옵티칼 렌즈 어셈블리의 초점 거리를, F-number는 F 넘버를, FOV는 화각을, R은 곡률 반경을, Dn은 렌즈의 두께 또는 렌즈와 렌즈 사이의 공기 간격을, IMH는 상고(image height)를, Nd는 굴절률을, Vd는 아베수를 나타낸다. ST는 조리개를 나타낸다. *는 비구면을 나타낸다.
 <제1 수치 실시예>
도 1은, 다양한 실시예에 따른, 제1 수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이며, 표 1은, 예를 들면, 제1 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
EFL = 3.02 mm
FOV = 74 degree
F-number = 2.0
IMH = 2.285 mm
φflat-L2S1/φfull-L2= 0.12
φflat-L2S2/φfull-L2 = 0.12
φflat-L2S1는 제2렌즈의 물체 측면의 평면 중심 영역의 직경을, φflat-L2S2는 제2렌즈의 상 측면의 평면 중심 영역의 직경을, φfull-L2는 제2렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
다양한 실시예에 따른, 제1수치 실시예에서는 제2렌즈(L2-1)가 양쪽 면에 평면을 포함하는 중심 영역(S4-1)(S5-1)을 포함하는 물체 측면(S4)과 상측 면(S5)을 포함할 수 있다. 물체 측면(S4)이 0.2mm 유효 직경을 가지는 평면을 포함하는 중심 영역(S4-1)과, 0.2mm 홀 직경을 가지는 주변 영역(S4-2)을 포함할 수 있다. 상 측면(S5)이 0.2mm 유효 직경을 가지는 평면을 포함하는 중심 영역(S5-1)과, 0.2mm 홀 직경을 가지는 주변 영역(S5-2)을 포함할 수 있다.
표 2는 제1수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다.
도 2는 본 발명의 제1 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 종방향 구면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다. 종방향 구면수차는, 예를 들면, 파장이 656.0000(NM, nanometer), 587.0000(NM), 또는 486.0000(NM)인 광에 대해 각각 나타내며, 상면만곡으로는 자오상면 만곡(T: tangential field curvature)과 구결상면 만곡(S: sagittal field curvature)을 보여준다. 상면만곡은 파장이 587.0000(NM)인 광에 대해 나타낸 것이며, 왜곡수차는 파장이 587.0000(NM)인 광에 대해 나타낸 것이다.
 
<제2 수치 실시예>
도 3은, 다양한 실시예에 따른, 제2 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이며,  표3은, 예를 들면, 제2 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
EFL = 3.42 mm
FOV = 66 degree
F-number = 2.8
IMH = 2.285 mm
φflat-L3S1/φfull-L3 = 0.09
φflat-L3S2/φfull-L3= 0.09
φflat-L3S1는 제3렌즈의 물체 측면의 평면 중심 영역의 직경을, φflat-L3S2는 제3렌즈의 상 측면의 평면 중심 영역의 직경을, φfull-L3은 제3렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
다양한 실시예에 따른, 제2수치 실시예에서는 제3렌즈(L3-2)가 양쪽 면에 평면을 포함하는 중심 영역(S6-1)(S7-1)을 포함하는 물체 측면(S6)과 상측 면(S7)을 포함할 수 있다. 물체 측면(S6)이 0.2mm 유효 직경을 가지는 평면을 포함하는 중심 영역(S6-1)과, 0.2mm 홀 직경을 가지는 주변 영역(S6-2)을 포함할 수 있다. 상 측면(S7)이 0.2mm 유효 직경을 가지는 평면을 포함하는 중심 영역(S7-1)과, 0.2mm 홀 직경을 가지는 주변 영역(S7-2)을 포함할 수 있다.
표4 는 제2수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다.
도 4는 본 발명의 제2 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 종방향 구면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다.
 
<제3 수치 실시예>
도 5는, 다양한 실시예에 따른, 제3 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이며,  표5는, 예를 들면, 제3 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
EFL = 3.40 mm
FOV = 67 degree
F-number = 2.3
IMH = 2.300 mm
φflat-L3S1/φfull-L3 = 0.11
φflat-L3S2/φfull-L3 = 0.11
φflat-L3S1는 제3렌즈의 물체 측면의 평면 중심 영역의 직경을, φflat-L3S2는 제3렌즈의 상 측면의 평면 중심 영역의 직경을, φfull-L3은 제3렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
다양한 실시예에 따른, 제3수치 실시예에서는 제3렌즈(L3-3)가 양쪽 면에 평면을 포함하는 중심 영역(S6-1)(S7-1)을 포함하는 물체 측면(S6)과 상측 면(S7)을 포함할 수 있다. 물체 측면(S6)이 0.2mm 유효 직경을 가지는 평면을 포함하는 중심 영역(S6-1)과, 0.2mm 홀 직경을 가지는 주변 영역(S6-2)을 포함할 수 있다. 상 측면(S7)이 0.2mm 유효 직경을 가지는 평면을 포함하는 중심 영역(S7-1)과, 0.2mm 홀 직경을 가지는 주변 영역(S7-2)을 포함할 수 있다.
표6은 제3수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다.
도 6은 본 발명의 제3 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 종방향 면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다.
 
<제4 수치 실시예>
도 7은, 다양한 실시예에 따른, 제4 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이며, 표7은, 예를 들면, 제4 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
EFL = 3.40 mm
FOV = 67 degree
F-number = 2.3
IMH = 2.300 mm
φflat-L4S1/φfull-L4 = 0.08
φflat-L4S2/φfull-L4= 0.08
φflat-L4S1는 제4렌즈의 물체 측면의 평면 중심 영역의 직경을, φflat-L4S2는 제3렌즈의 상 측면의 평면 중심 영역의 직경을, φfull-L4는 제4렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
다양한 실시예에 따른, 제4수치 실시예에서는 제4렌즈(L4-4)가 양쪽 면에 평면을 포함하는 중심 영역(S8-1)(S9-1)을 포함하는 물체 측면(S8)과 상측 면(S9)을 포함할 수 있다. 물체 측면(S8)이 0.2mm 유효 직경을 가지는 평면을 포함하는 중심 영역(S8-1)과, 0.2mm 홀 직경을 가지는 주변 영역(S8-2)을 포함할 수 있다. 상 측면(S9)이 0.2mm 유효 직경을 가지는 평면을 포함하는 중심 영역(S9-1)과, 0.2mm 홀 직경을 가지는 주변 영역(S9-2)을 포함할 수 있다.
표8은 제4수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다.
 도 8은 본 발명의 제4 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 종방향 구면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다.
<제5 수치 실시예>
도 9는, 다양한 실시예에 따른, 제5 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이며, 표9는, 예를 들면, 제5 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
EFL = 3.40 mm
FOV = 67 degree
F-number = 2.3
IMH = 2.300 mm
φflat-L3S1/φfull-L3 = 0.11
φflat-L3S2/φfull-L3 = 0.11
φflat-L4S1/φfull-L4 = 0.08
φflat-L4S2/φfull-L4 = 0.08
φflat-L3S1는 제3렌즈의 물체 측면의 평면 중심 영역의 직경을, φflat-L3S2는 제3렌즈의 상 측면의 평면 중심 영역의 직경을, φfull-L3은 제3렌즈의 유효 직경을, φflat-L4S1는 제4렌즈의 물체 측면의 평면 중심 영역의 직경을, φflat-L4S2는 제4렌즈의 상 측면의 평면 중심 영역의 직경을, φfull-L4는 제3렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
다양한 실시예에 따른, 제5수치 실시예에서는 제3렌즈(L3-5)가 양쪽 면에 평면을 포함하는 중심 영역(S6-1)(S7-1)을 포함하는 물체 측면(S6)과 상측 면(S7)을 포함할 수 있다. 물체 측면(S6)이 0.2mm 유효 직경을 가지는 평면을 포함하는 중심 영역(S6-1)과, 0.2mm 홀 직경을 가지는 주변 영역(S6-2)을 포함할 수 있다. 상 측면(S7)이 0.2mm 유효 직경을 가지는 평면을 포함하는 중심 영역(S7-1)과, 0.2mm 홀 직경을 가지는 주변 영역(S7-2)을 포함할 수 있다.
또한, 제4렌즈(L4-5)가 양쪽 면에 평면을 포함하는 중심 영역(S8-1)(S9-1)을 포함하는 물체 측면(S8)과 상측 면(S9)을 포함할 수 있다. 물체 측면(S8)이 0.2mm 유효 직경을 가지는 평면을 포함하는 중심 영역(S8-1)과, 0.2mm 홀 직경을 가지는 주변 영역(S8-2)을 포함할 수 있다. 상 측면(S9)이 0.2mm 유효 직경을 가지는 평면을 포함하는 중심 영역(S9-1)과, 0.2mm 홀 직경을 가지는 주변 영역(S9-2)을 포함할 수 있다.
표10은 제5수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다.
 도 10은 본 발명의 제5 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 종방향 구면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다.
 <제6 수치 실시예>
도 11은, 다양한 실시예에 따른, 제6 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이며,  표11은, 예를 들면, 제6 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
EFL = 2.15 mm
FOV = 86 degree
F-number = 1.8
IMH = 2.000 mm
φflat-L1S1/φfull-L1 = 0.08
φflat-L1S2/φfull-L1 = 0.08
φflat-L1S1는 제1렌즈의 물체 측면의 평면 중심 영역의 직경을, φflat-L1S2는 제1렌즈의 상 측면의 평면 중심 영역의 직경을, φfull-L1은 제1렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
다양한 실시예에 따른, 제6수치 실시예에서는 제1렌즈(L1-6)가 양쪽 면에 평면을 포함하는 중심 영역(S1-1)(S2-1)을 포함하는 물체 측면(S1)과 상측 면(S2)을 포함할 수 있다. 물체 측면(S1)이 0.2mm 유효 직경을 가지는 평면을 포함하는 중심 영역(S1-1)과, 0.2mm 홀 직경을 가지는 주변 영역(S1-2)을 포함할 수 있다. 상 측면(S2)이 0.2mm 유효 직경을 가지는 평면을 포함하는 중심 영역(S2-1)과, 0.2mm 홀 직경을 가지는 주변 영역(S2-2)을 포함할 수 있다.
표12는 제6수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다.
도 12는 본 발명의 제6 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 종방향 구면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다.
 
<제7 수치 실시예>
도 13은, 다양한 실시예에 따른, 제7 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이며, 표13은, 예를 들면, 제7수 치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
EFL = 4.19 mm
FOV = 78 degree
F-number = 1.8
IMH = 3.500 mm
φflat-L4S1/φfull-L4 = 0.07
φflat-L4S2/φfull-L4 = 0.07
φflat-L4S1는 제4렌즈의 물체 측면의 평면 중심 영역의 직경을, φflat-L4S2는 제4렌즈의 상 측면의 평면 중심 영역의 직경을, φfull-L4는 제4렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
다양한 실시예에 따른, 제7수치 실시예에서는 제4렌즈(L4-7)가 양쪽 면에 평면을 포함하는 중심 영역(S7-1)(S8-1)을 포함하는 물체 측면(S7)과 상측 면(S8)을 포함할 수 있다. 물체 측면(S7)이 0.2mm 유효 직경을 가지는 평면을 포함하는 중심 영역(S7-1)과, 0.2mm 홀 직경을 가지는 주변 영역(S7-2)을 포함할 수 있다. 상 측면(S8)이 0.2mm 유효 직경을 가지는 평면을 포함하는 중심 영역(S8-1)과, 0.2mm 홀 직경을 가지는 주변 영역(S8-2)을 포함할 수 있다.
표 14는 제7수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다.
도 14는 본 발명의 제7 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 종방향 구면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다.
 
<제8 수치 실시예>
도 15는 제8 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이며, 표15는 제8 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
EFL = 4.25 mm
FOV = 77 degree
F-number = 1.8
IMH = 3.500 mm
φflat-L5S1/φfull-L5 = 0.04
φflat-L5S2/φfull-L5 = 0.04
φflat-L5S1는 제5렌즈의 물체 측면의 평면 중심 영역의 직경을, φflat-L5S2는 제5렌즈의 상 측면의 평면 중심 영역의 직경을, φfull-L5는 제5렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
다양한 실시예에 따른, 제8수치 실시예에서는 제5렌즈(L5-8)가 양쪽 면에 평면을 포함하는 중심 영역(S9-1)(S10-1)을 포함하는 물체 측면(S9)과 상측 면(S10)을 포함할 수 있다. 물체 측면(S9)이 0.2mm 유효 직경을 가지는 평면을 포함하는 중심 영역(S9-1)과, 0.2mm 홀 직경을 가지는 주변 영역(S9-2)을 포함할 수 있다. 상 측면(S10)이 0.2mm 유효 직경을 가지는 평면을 포함하는 중심 영역(S10-1)과, 0.2mm 홀 직경을 가지는 주변 영역(S10-2)을 포함할 수 있다.
표16은 제8 수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다.
도 16은 본 발명의 제8 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 종방향 구면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다.
<제9 수치 실시예>
도 17은, 다양한 실시예에 따른, 제9 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이며,  표17은, 예를 들면, 제9 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
EFL = 4.05 mm
FOV = 71 degree
F-number = 1.7
IMH = 2.934 mm
φflat-L3S1/φfull-L3 = 0.09
φflat-L3S2/φfull-L3 = 0.09
φflat-L3S1는 제3렌즈의 물체 측면의 평면 중심 영역의 직경을, φflat-L3S2는 제3렌즈의 상 측면의 평면 중심 영역의 직경을, φfull-L3은 제3렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
다양한 실시예에 따른, 제9수치 실시예에서는 제3렌즈(L3-9)가 양쪽 면에 평면을 포함하는 중심 영역(S6-1)(S7-1)을 포함하는 물체 측면(S6)과 상측 면(S7)을 포함할 수 있다. 물체 측면(S6)이 0.2mm 유효 직경을 가지는 평면을 포함하는 중심 영역(S6-1)과, 0.2mm 홀 직경을 가지는 주변 영역(S6-2)을 포함할 수 있다. 상 측면(S7)이 0.2mm 유효 직경을 가지는 평면을 포함하는 중심 영역(S7-1)과, 0.2mm 홀 직경을 가지는 주변 영역(S7-2)을 포함할 수 있다.
표 18은 제9 수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다.
도 18은 본 발명의 제9 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 종방향 구면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 이미지 센서를 채용한 촬영 장치에 적용될 수 있다. 예시적인 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 디지털 카메라, 교환 렌즈 카메라, 비디오 카메라, 핸드폰 카메라, 소형 모바일 기기용 카메라 등 다양한 촬영 장치에 적용 가능하다.
다음은, 다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 굴절력을 나타낸 것이다.
예를 들어, 제1수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-1)는 정의 굴절력을 가지는 제1렌즈(L1-1), 굴절력이 없는 제2렌즈(L2-1), 정의 굴절력을 가지는 제3렌즈(L3-1), 및 부의 굴절력을 가지는 제4렌즈(L4-1)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제2수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-2)는 정의 굴절력을 가지는 제1렌즈(L1-2), 부의 굴절력을 가지는 제2렌즈(L2-2), 굴절력이 없는 제3렌즈(L3-2), 및 부의 굴절력을 가지는 제4렌즈(L4-2)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제3수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-3)는 정의 굴절력을 가지는 제1렌즈(L1-3), 부의 굴절력을 가지는 제2렌즈(L2-3), 굴절력이 없는 제3렌즈(L3-3), 정의 굴절력을 가지는 제4렌즈(L4-3), 및 정의 굴절력을 가지는 제5렌즈(L5-3)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제4수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-4)는 정의 굴절력을 가지는 제1렌즈(L1-4), 부의 굴절력을 가지는 제2렌즈(L2-4), 정의 굴절력을 가지는 제3렌즈(L3-4), 굴절력이 없는 제4렌즈(L4-4), 및 정의 굴절력을 가지는 제5렌즈(L5-4)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제5수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-5)는 정의 굴절력을 가지는 제1렌즈(L1-5), 부의 굴절력을 가지는 제2렌즈(L2-5), 굴절력이 없는 제3렌즈(L3-5), 굴절력이 없는 제4렌즈(L4-5), 및 정의 굴절력을 가지는 제5렌즈(L5-5)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제6수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-6)는 굴절력이 없는 제1렌즈(L1-6), 부의 굴절력을 가지는 제2렌즈(L2-6), 정의 굴절력을 가지는 제3렌즈(L3-6), 부의 굴절력이 가지는 제4렌즈(L4-6), 정의 굴절력을 가지는 제5렌즈(L5-6), 및 부의 굴절력을 가지는 제6렌즈(L6-6)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제7수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-7)는 정의 굴절력을 가지는 제1렌즈(L1-7), 정의 굴절력을 가지는 제2렌즈(L2-7), 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈(L3-7), 굴절력이 없는 제4렌즈(L4-7), 정의 굴절력을 가지는 제5렌즈(L5-7), 및 부의 굴절력을 가지는 제6렌즈(L6-7)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제8수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-8)는 정의 굴절력을 가지는 제1렌즈(L1-8), 정의 굴절력을 가지는 제2렌즈(L2-8), 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈(L3-8), 정의 굴절력을 가지는 제4렌즈(L4-8), 굴절력이 없는 제5렌즈(L5-8), 및 부의 굴절력을 가지는 제6렌즈(L6-8)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제9수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-9)는 정의 굴절력을 가지는 제1렌즈(L1-9), 부의 굴절력을 가지는 제2렌즈(L2-9), 굴절력이 없는 제3렌즈(L3-9), 정의 굴절력을 가지는 제4렌즈(L4-9), 부의 굴절력을 가지는 제5렌즈(L5-9), 정의 굴절력을 가지는 제6렌즈(L6-9), 및 부의 굴절력을 가지는 제7렌즈(L7-9)를 포함할 수 있다.
도 19는 예시적인 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 구비한 전자 장치(MG)의 일 예를 도시한 것이다. 도 19에서는 전자 장치(MG)가 모바일 폰에 적용된 예를 도시하였으나 여기에 한정되는 것은 아니다. 전자 장치(MG)는 옵티칼 렌즈 어셈블리(100)와, 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리(100)에 의해 결상된 상(image)를 수광하여 전기적인 화상 신호로 변환하는 이미지 센서(110)를 포함할 수 있다. 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리(100)로는 도 1 내지 도 18을 참조하여 설명한 옵티칼 렌즈 어셈블리들이 채용될 수 있다. 다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 소형의 디지털 카메라, 모바일 폰 등의 촬영 장치에 적용함으로써 고성능으로 촬영이 가능한 촬영 장치를 구현할 수 있다.
도 20 내지 22는, 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 도 1 내지 도 18에 도시된 옵티칼 렌즈 어셈블리(100)을 이용한 이미지 캡처링을 수행하는 방법의 상위 레벨(high-level) 흐름도(2200, 2220, 2240)를 도시한다.
도 20은, 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 이미지 캡처링을 수행하는 방법의 상위 레벨 흐름도(2200)를 도시한다. 다양한 실시예에 따른 이미지 형성 방법은, 동작 2201에서 적어도 2매 이상의 렌즈 중 가장 물체 측에 배치된 렌즈로 광이 입사할 수 있다. 동작 2202에서 상기 적어도 2매 이상의 렌즈 중 적어도 하나가 그 물체 측면에 입사한 광의 입사각과 상측 면을 출사한 광의 출사각이 같도록 광을 굴절시킬 수 있다. 동작 2203에서 이미지 센서가 상기 적어도 2매 이상의 렌즈를 통과한 광을 수광하여 이미지를 형성할 수 있다.
도 21은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 도 1에 도시된 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-1)를 이용한 이미지 캡처링을 수행하는 방법의 상위 레벨 흐름도(2200)를 도시한다. 한 실시예에 따르면, 동작 2221에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-1)는, 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-1)에 포함된 제 1 렌즈(L1-1)의 물체 측면으로 광을 수광할 수 있다.
동작 2222에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 1 렌즈(L1-1)가, 상기 광을 제 2 렌즈(L2-1)로 굴절시킬 수 있다.
동작 2223에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 2 렌즈(L2-1)는, 제2렌즈(L2-1)의 물체 측면에 입사한 광의 입사각과 제2렌즈(L2-1)의 상 측면을 출사한 광의 출사각이 같도록 광을 굴절시켜 제3렌즈(L3-1)로 입사시킬 수 있다.
동작 2224에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 3 렌즈(L3-1)는, 상기 광을 제 4 렌즈(L4-1)로 굴절시킬 수 있다.
동작 2225에서, 예를 들면, 상기 제 4 렌즈(L4-1)로부터 굴절된 상기 광은, 상면(IMG)에 이미지를 형성(form)할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 상기 광은, 광학 소자(OD)를 통해, 상기 상면(IMG)에 이미지를 형성할 수 있다. 상기 광학 소자(OD)는, 예를 들어, 저역 통과 필터(low pass filter), 적외선 차단 필터(IR(infrared)-cut filter), 또는 커버 글라스 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
동작 2226에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리를 포함하는 전자 장치는, 상기 상면(IMG)을 통해 수신된 상기 광을 이용하여 상기 이미지를 캡쳐할 수 있다. 예를 들면, 상기 전자 장치에 포함된, 카메라 모듈(예: 도 23의 카메라 모듈(225), 도 24의 카메라 모듈(391))의 적어도 일부를 구성하는 이미지 센서(미도시)를 이용하여, 상기 이미지를 캡쳐할 수 있다.
도 22는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 도 3에 도시된 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-2)를 이용한 이미지 캡처링을 수행하는 방법의 상위 레벨 흐름도(2240)를 도시한다.
한 실시예에 따르면, 동작 2241에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-2)는, 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-2)에 포함된 제 1 렌즈(L1-2)의 물체 측면으로 광을 수광할 수 있다.
동작 2242에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 1 렌즈(L1-2)가, 상기 광을 제 2 렌즈(L2-2)로 굴절시킬 수 있다.
동작 2243에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 2 렌즈(L2-2)가, 상기 광을 제 3 렌즈(L3-2)로 굴절시킬 수 있다.
동작 2244에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 3 렌즈(L3-2)는, 제3렌즈(L3-2)의 물체 측면에 입사한 광의 입사각과 제3렌즈(L3-2)의 상 측면을 출사한 광의 출사각이 같도록 광을 굴절시켜 제4렌즈(L4-2)로 입사시킬 수 있다.
동작 2245에서, 예를 들면, 상기 제 4 렌즈(L4-2)로부터 굴절된 상기 광은, 상면(IMG)에 이미지를 형성(form)할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 상기 광은, 광학 소자(OD)를 통해, 상기 상면(IMG)에 이미지를 형성할 수 있다. 상기 광학 소자(OD)는, 예를 들어, 저역 통과 필터(low pass filter), 적외선 차단 필터(IR(infrared)-cut filter), 또는 커버 글라스 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
동작 2246에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리를 포함하는 전자 장치는, 상기 상면(IMG)을 통해 수신된 상기 광을 이용하여 상기 이미지를 캡쳐할 수 있다. 예를 들면, 상기 전자 장치에 포함된, 카메라 모듈(예: 도 23의 카메라 모듈(225), 도 24의 카메라 모듈(391))의 적어도 일부를 구성하는 이미지 센서(미도시)를 이용하여, 상기 이미지를 캡쳐할 수 있다.
도 21과 도 22에서 4매의 렌즈를 포함하는 옵티칼 렌즈 어셈블리를 이용한 이미지 형성 방법에 대해 설명하였지만, 도 5, 도 7, 도 9에 도시된 5매 렌즈를 포함하는 옵티칼 렌즈 어셈블리, 도 11, 도 13, 도 15에 도시된 6매 렌즈를 포함하는 옵티칼 렌즈 어셈블리, 도 17에 도시된 7매 렌즈를 포함하는 옵티칼 렌즈 어셈블리를 이용하여 도 21 및 도 22에서 설명한 방법과 유사한 방법으로 이미지를 캡쳐할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는, 물체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 적어도 두 매의 렌즈를 포함하고, 및 상기 적어도 두 매의 렌즈 중 적어도 하나의 렌즈가, 상기 적어도 하나의 렌즈의 물체 측면과 상 측면에 각각 평면을 포함하는 중심 영역과, 비구면을 포함하는 주변 영역을 포함하고, 상기 적어도 하나의 렌즈가 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0.01< φflat-object/φfull < 0.5
여기서, φflat-object는 상기 적어도 하나의 렌즈의 물체 측면의 중심 영역의 직경을, φfull은 상기 적어도 하나의 렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
다양한 실시예에 따른 옵티컬 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0.01< φflat-image/φfull < 0.5
여기서, φflat-image는 상기 적어도 하나의 렌즈의 상 측면의 중심 영역의 직경을, φfull은 상기 적어도 하나의 렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
예를 들어, 상기 복수 개의 렌즈가 물체 측으로부터 상 측으로 순서대로, 제1렌즈, 제2렌즈, 제3렌즈 및 제4렌즈를 포함하고, 상기 제2렌즈 또는 제3렌즈가 물체 측면과 상 측면에 각각 평면을 포함하는 중심 영역과, 비구면을 포함하는 주변 영역을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 복수 개의 렌즈가 물체 측으로부터 상 측으로 순서대로, 제1렌즈, 제2렌즈, 제3렌즈, 제4렌즈 및 제5렌즈를 포함하고, 상기 제3렌즈 및 제4렌즈 중 적어도 하나가 물체 측면과 상 측면에 각각 평면을 포함하는 중심 영역과, 비구면을 포함하는 주변 영역을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 복수 개의 렌즈가 물체 측으로부터 상 측으로 순서대로, 제1렌즈, 제2렌즈, 제3렌즈, 제4렌즈, 제5렌즈 및 제6렌즈를 포함하고, 상기 제1렌즈, 제4렌즈 및 제5렌즈 중 적어도 하나가 물체 측면과 상 측면에 각각 평면을 포함하는 중심 영역과, 비구면을 포함하는 주변 영역을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 복수 개의 렌즈가 물체 측으로부터 상 측으로 순서대로, 제1렌즈, 제2렌즈, 제3렌즈, 제4렌즈, 제5렌즈, 제6렌즈 및 제7렌즈를 포함하고, 상기 제3렌즈가 물체 측면과 상 측면에 각각 평면을 포함하는 중심 영역과, 비구면을 포함하는 주변 영역을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 복수 개의 렌즈가 적어도 하나의 비구면 렌즈를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 복수 개의 렌즈가 적어도 하나의 플라스틱 렌즈를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 옵티컬 렌즈 어셈블리는, 물체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 적어도 두 매의 렌즈를 포함하고, 및 상기 적어도 두 매의 렌즈 중 적어도 하나의 렌즈가 굴절력이 없는 일부 렌즈 영역을 포함하고, 상기 적어도 하나의 렌즈가 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0.01< φflat-object/φfull < 0.5
여기서, φflat-object는 상기 적어도 하나의 렌즈의 물체 측면의 일부 렌즈 영역의 직경을, φfull은 상기 적어도 하나의 렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
예를 들어, 상기 적어도 하나의 렌즈가 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0.01< φflat-image/φfull < 0.5
여기서, φflat-image는 상기 적어도 하나의 렌즈의 상 측면의 일부 렌즈 영역의 직경을, φfull은 상기 적어도 하나의 렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
예를 들어, 상기 복수 개의 렌즈가 물체 측으로부터 상 측으로 순서대로, 제1렌즈, 제2렌즈, 제3렌즈 및 제4렌즈를 포함하고, 상기 제2렌즈 또는 제3렌즈가 굴절력이 없는 일부 렌즈 영역을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 복수 개의 렌즈가 물체 측으로부터 상 측으로 순서대로, 제1렌즈, 제2렌즈, 제3렌즈, 제4렌즈 및 제5렌즈를 포함하고, 상기 제3렌즈 및 제4렌즈 중 적어도 하나가 굴절력이 없는 일부 렌즈 영역을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 복수 개의 렌즈가 물체 측으로부터 상 측으로 순서대로, 제1렌즈, 제2렌즈, 제3렌즈, 제4렌즈, 제5렌즈 및 제6렌즈를 포함하고, 상기 제1렌즈, 제4렌즈 및 제5렌즈 중 적어도 하나가 굴절력이 없는 일부 렌즈 영역을 포함하는 주변 영역을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 복수 개의 렌즈가 물체 측으로부터 상 측으로 순서대로, 제1렌즈, 제2렌즈, 제3렌즈, 제4렌즈, 제5렌즈, 제6렌즈 및 제7렌즈를 포함하고, 상기 제3렌즈가 굴절력이 없는 일부 렌즈 영역을 포함하는 주변 영역을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 일부 렌즈 영역의 주변 영역은 굴절력을 가질 수 있다.
예를 들어, 상기 복수 개의 렌즈가 적어도 하나의 비구면 렌즈를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 복수 개의 렌즈가 적어도 하나의 플라스틱 렌즈를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 옵티컬 렌즈 어셈블리는, 물체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 순서대로 배치된 것으로, 정의 굴절력을 가지는 제1렌즈; 정의 굴절력을 가지는 제2렌즈; 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈; 제4렌즈; 제5렌즈; 및 부의 굴절력을 가지는 제6렌즈;를 포함하고, 상기 제4 렌즈 및 제5 렌즈 중 적어도 하나의 중심 영역에 굴절력이 없고, 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0.01< φflat-object/φfull < 0.5
여기서, φflat-object는 상기 제4 렌즈 및 제5 렌즈 중 적어도 하나의 물체 측면의 중심 영역의 직경을, φfull은 상기 제5렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
다양한 실시예에 따른 옵티컬 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0.01< φflat-image/φfull < 0.5
여기서, φflat-image는 상기 제4 렌즈 및 제5 렌즈 중 적어도 하나의 상 측면의 중심 영역의 직경을, φfull은 상기 제5 렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
예를 들어, 상기 제1 렌즈와 제2 렌즈 사이 또는 제2 렌즈와 제3 렌즈 사이에 조리개가 구비될 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 내지 제6 렌즈 중 적어도 하나가 비구면 렌즈를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 내지 제6 렌즈 중 적어도 하나가 플라스틱 렌즈를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 옵티칼 렌즈 어셈블리; 및 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리에 의해 결상된 광을 수광하는 이미지 센서;를 포함하고, 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리가, 물체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 적어도 두 매의 렌즈를 포함하고, 상기 적어도 두 매의 렌즈 중 적어도 하나의 렌즈가, 상기 적어도 하나의 렌즈의 물체 측면과 상 측면에 각각 평면을 포함하는 중심 영역과, 비구면을 포함하는 주변 영역을 포함하고, 상기 적어도 하나의 렌즈가 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0.01< φflat-object/φfull < 0.5
여기서, φflat-object는 상기 적어도 하나의 렌즈의 물체 측면의 중심 영역의 직경을, φfull은 상기 적어도 하나의 렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
예를 들어, 상기 적어도 하나의 렌즈가 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0.01< φflat-image/φfull < 0.5
여기서, φflat-image는 상기 적어도 하나의 렌즈의 상 측면의 중심 영역의 직경을, φfull은 상기 적어도 하나의 렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
다양한 실시예에 따른 이미지 형성 방법은, 적어도 2매 이상의 렌즈 중 가장 물체 측에 배치된 렌즈로 광이 입사하는 동작; 상기 적어도 2매 이상의 렌즈 중 적어도 하나가 물체 측면에 입사한 광의 입사각이 상 측면을 출사한 광의 출사각이 같도록 광을 굴절시키는 동작; 및 이미지 센서가 상기 적어도 2매 이상의 렌즈를 통과한 광을 수광하여 이미지를 형성하는 동작;을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 적어도 2매의 렌즈가 물체 측으로부터 상 측으로 순서대로, 제1렌즈, 제2렌즈, 제3렌즈 및 제4렌즈를 포함하고, 상기 제2렌즈 또는 제3렌즈가 물체 측면과 상 측면에 각각 평면을 포함하는 중심 영역과, 비구면을 포함하는 주변 영역을 포함하여 상기 물체 측면의 중심 영역에 입사한 광의 입사각과 상기 상 측면의 중심 영역을 출사한 광의 출사각이 같도록 광을 굴절시킬 수 있다.
예를 들어, 상기 복수 개의 렌즈가 물체 측으로부터 상 측으로 순서대로, 제1렌즈, 제2렌즈, 제3렌즈, 제4렌즈 및 제5렌즈를 포함하고, 상기 제3렌즈 및 제4렌즈 중 적어도 하나가 물체 측면과 상 측면에 각각 평면을 포함하는 중심 영역과, 비구면을 포함하여 상기 물체 측면의 중심 영역에 입사한 광의 입사각과 상기 상 측면의 중심 영역을 출사한 광의 출사각이 같도록 광을 굴절시킬 수 있다.
예를 들어, 상기 복수 개의 렌즈가 물체 측으로부터 상 측으로 순서대로, 제1렌즈, 제2렌즈, 제3렌즈, 제4렌즈, 제5렌즈 및 제6렌즈를 포함하고, 상기 제1렌즈, 제4렌즈 및 제5렌즈 중 적어도 하나가 물체 측면과 상 측면에 각각 평면을 포함하여 상기 물체 측면의 중심 영역에 입사한 광의 입사각과 상기 상 측면의 중심 영역을 출사한 광의 출사각이 같도록 광을 굴절시킬 수 있다.
예를 들어, 상기 복수 개의 렌즈가 물체 측으로부터 상 측으로 순서대로, 제1렌즈, 제2렌즈, 제3렌즈, 제4렌즈, 제5렌즈, 제6렌즈 및 제7렌즈를 포함하고, 상기 제3렌즈가 물체 측면과 상 측면에 각각 평면을 포함하는 중심 영역과, 비구면을 포함하는 주변 영역을 포함하여 상기 물체 측면의 중심 영역에 입사한 광의 입사각과 상기 상 측면의 중심 영역을 출사한 광의 출사각이 같도록 광을 굴절시킬 수 있다.
도 23을 참조하여, 다양한 실시예에서의, 네트워크 환경(200) 내의 전자 장치(201)가 기재된다. 전자 장치(201)는 버스(110), 프로세서(220), 카메라 모듈(225), 메모리(230), 입출력 인터페이스(250), 디스플레이(260), 및 통신 인터페이스(270)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(201)는, 구성요소들 중 적어도 하나를 생략하거나 다른 구성요소를 추가적으로 구비할 수 있다.
버스(210)는, 예를 들면, 구성요소들(210-270)을 서로 연결하고, 구성요소들 간의 통신(예: 제어 메시지 및/또는 데이터)을 전달하는 회로를 포함할 수 있다.
프로세서(220)는, 중앙처리장치(central processing unit(CPU)), 어플리케이션 프로세서(application processor(AP)), 또는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor(CP)) 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다. 프로세서(220)는, 예를 들면, 전자 장치(201)의 적어도 하나의 다른 구성요소들의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 실행할 수 있다.
카메라 모듈(225)은 예를 들면, 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있는 장치로서, 한 실시예에 따르면, 하나 이상의 이미지 센서(예: 전면 센서 또는 후면 센서), 렌즈, ISP(image signal processor), 또는 플래시(flash)(예: LED 또는 xenon lamp 등)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 카메라 모듈(225)에 다양한 실시예에 따른 옵티컬 렌즈 어셈블리가 적용될 수 있다.
메모리(230)는, 휘발성 및/또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리(230)는, 예를 들면, 전자 장치(201)의 적어도 하나의 다른 구성요소에 관계된 명령 또는 데이터를 저장할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 메모리(230)는 소프트웨어 및/또는 프로그램(240)을 저장할 수 있다. 프로그램(240)은, 예를 들면, 커널(241), 미들웨어(243), 어플리케이션 프로그래밍 인터페이스(application programming interface(API))(245), 및/또는 어플리케이션 프로그램(또는 "어플리케이션")(247) 등을 포함할 수 있다. 커널(241), 미들웨어(243), 또는 API(245)의 적어도 일부는, 운영 시스템(operating system(OS))으로 지칭될 수 있다.
커널(241)은, 예를 들면, 다른 프로그램들(예: 미들웨어(243), API(245), 또는 어플리케이션 프로그램(247))에 구현된 동작 또는 기능을 실행하는 데 사용되는 시스템 리소스들(예: 버스(210), 프로세서(220), 또는 메모리(230) 등)을 제어 또는 관리할 수 있다. 또한, 커널(241)은 미들웨어(243), API(245), 또는 어플리케이션 프로그램(247)에서 전자 장치(201)의 개별 구성요소에 접근함으로써, 시스템 리소스들을 제어 또는 관리할 수 있는 인터페이스를 제공할 수 있다.
미들웨어(243)는, 예를 들면, API(245) 또는 어플리케이션 프로그램(247)이 커널(141)과 통신하여 데이터를 주고받을 수 있도록 중개 역할을 수행할 수 있다.
또한, 미들웨어(243)는 어플리케이션 프로그램(247)으로부터 수신된 하나 이상의 작업 요청들을 우선 순위에 따라 처리할 수 있다. 예를 들면, 미들웨어(243)는 어플리케이션 프로그램(247) 중 적어도 하나에 전자 장치(201)의 시스템 리소스(예: 버스(210), 프로세서(220), 또는 메모리(230) 등)를 사용할 수 있는 우선 순위를 부여할 수 있다. 예컨대, 미들웨어(243)는 상기 적어도 하나에 부여된 우선 순위에 따라 상기 하나 이상의 작업 요청들을 처리함으로써, 상기 하나 이상의 작업 요청들에 대한 스케쥴링 또는 로드 밸런싱 등을 수행할 수 있다.
API(245)는, 예를 들면, 어플리케이션(247)이 커널(241) 또는 미들웨어(243)에서 제공되는 기능을 제어하기 위한 인터페이스로, 예를 들면, 파일 제어, 창 제어, 영상 처리, 또는 문자 제어 등을 위한 적어도 하나의 인터페이스 또는 함수(예: 명령어)를 포함할 수 있다.
입출력 인터페이스(250)는, 예를 들면, 사용자 또는 다른 외부 기기로부터 입력된 명령 또는 데이터를 전자 장치(201)의 다른 구성요소(들)에 전달할 수 있는 인터페이스의 역할을 할 수 있다. 또한, 입출력 인터페이스(250)은 전자 장치(201)의 다른 구성요소(들)로부터 수신된 명령 또는 데이터를 사용자 또는 다른 외부 기기로 출력할 수 있다.
디스플레이(260)는, 예를 들면, 액정 디스플레이(liquid crystal display(LCD)), 발광 다이오드(light-emitting diode(LED)) 디스플레이, 유기 발광 다이오드(organic light-emitting diode(OLED)) 디스플레이, 또는 마이크로 전자기계 시스템(microelectromechanical systems(MEMS)) 디스플레이, 또는 전자종이(electronic paper) 디스플레이를 포함할 수 있다. 디스플레이(260)는, 예를 들면, 사용자에게 각종 콘텐츠(예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 또는 심볼 등)을 표시할 수 있다. 디스플레이(260)는, 터치 스크린을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 전자 펜 또는 사용자의 신체의 일부를 이용한 터치, 제스쳐, 근접, 또는 호버링 입력을 수신할 수 있다.
통신 인터페이스(270)는, 예를 들면, 전자 장치(201)와 외부 장치(예: 제 1 외부 전자 장치(202), 제 2 외부 전자 장치(204), 또는 서버(206)) 간의 통신을 설정할 수 있다. 예를 들면, 통신 인터페이스(270)는 무선 통신 또는 유선 통신을 통해서 네트워크(262)에 연결되어 외부 장치(예: 제 2 외부 전자 장치(204) 또는 서버(206))와 통신할 수 있다.
무선 통신은, 예를 들면, 셀룰러 통신 프로토콜로서, 예를 들면, LTE(long-term evolution), LTE-A(LTE Advance), CDMA(code division multiple access), WCDMA(wideband CDMA), UMTS(universal mobile telecommunications system), WiBro(Wireless Broadband), 또는 GSM(Global System for Mobile Communications) 등 중 적어도 하나를 사용할 수 있다. 또한, 무선 통신은, 예를 들면, 근거리 통신(264)을 포함할 수 있다. 근거리 통신(164)은, 예를 들면, WiFi(wireless fidelity), 블루투스(Bluetooth), NFC(near field communication), 또는 GNSS(global navigation satellite system) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. GNSS는 사용 지역 또는 대역폭 등에 따라, 예를 들면, GPS(Global Positioning System), Glonass(Global Navigation Satellite System), Beidou Navigation Satellite System(이하 "Beidou") 또는 Galileo, the European global satellite-based navigation system 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이하, 본 문서에서는, "GPS"는 "GNSS"와 혼용되어 사용(interchangeably used)될 수 있다. 유선 통신은, 예를 들면, USB(universal serial bus), HDMI(high definition multimedia interface), RS-232(recommended standard-232), 또는 POTS(plain old telephone service) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 네트워크(262)는 통신 네트워크(telecommunications network), 예를 들면, 컴퓨터 네트워크(computer network)(예: LAN 또는 WAN), 인터넷, 또는 전화 망(telephone network) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제 1 및 제 2 외부 전자 장치(202, 204) 각각은 전자 장치(201)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 한 실시예에 따르면, 서버(206)는 하나 또는 그 이상의 서버들의 그룹을 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(201)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 전자 장치(예: 전자 장치(202,204), 또는 서버(206)에서 실행될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(201)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(201)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 그와 연관된 적어도 일부 기능을 다른 장치(예: 전자 장치(202, 204), 또는 서버(106))에게 요청할 수 있다. 다른 전자 장치(예: 전자 장치(202, 204), 또는 서버(106))는 요청된 기능 또는 추가 기능을 실행하고, 그 결과를 전자 장치(201)로 전달할 수 있다. 전자 장치(201)는 수신된 결과를 그대로 또는 추가적으로 처리하여 요청된 기능이나 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 24는 다양한 실시예에 따른 전자 장치(301)의 블록도이다. 전자 장치(301)는, 예를 들면, 도 23에 도시된 전자 장치(201)의 전체 또는 일부를 포함할 수 있다. 전자 장치(301)는 하나 이상의 프로세서(예: AP(application processor))(310), 통신 모듈(320), (가입자 식별 모듈(324), 메모리(330), 센서 모듈(340), 입력 장치(350), 디스플레이(360), 인터페이스(370), 오디오 모듈(380), 카메라 모듈(391), 전력 관리 모듈(395), 배터리(396), 인디케이터(397), 및 모터(398) 를 포함할 수 있다.
프로세서(310)는, 예를 들면, 운영 체제 또는 응용 프로그램을 구동하여 프로세서(310)에 연결된 다수의 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소들을 제어할 수 있고, 각종 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(310)는, 예를 들면, SoC(system on chip) 로 구현될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 프로세서(310)는 GPU(graphic processing unit) 및/또는 이미지 신호 프로세서(image signal processor)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(310)는 도 23에 도시된 구성요소들 중 적어도 일부(예: 셀룰러 모듈(321))를 포함할 수도 있다. 프로세서(310) 는 다른 구성요소들(예: 비휘발성 메모리) 중 적어도 하나로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리에 로드(load)하여 처리하고, 다양한 데이터를 비휘발성 메모리에 저장(store)할 수 있다.
통신 모듈(320)은, 도 22의 통신 인터페이스(270)와 동일 또는 유사한 구성을 가질 수 있다. 통신 모듈(320)은, 예를 들면, 셀룰러 모듈(321), WiFi 모듈(323), 블루투스 모듈(325), GNSS 모듈(327)(예: GPS 모듈, Glonass 모듈, Beidou 모듈, 또는 Galileo 모듈), NFC 모듈(328) 및 RF(radio frequency) 모듈(329)를 포함할 수 있다.
셀룰러 모듈(321)은, 예를 들면, 통신망을 통해서 음성 통화, 영상 통화, 문자 서비스, 또는 인터넷 서비스 등을 제공할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(321)은 가입자 식별 모듈(예: SIM 카드)(324)을 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치(301)의 구별 및 인증을 수행할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(221)은 프로세서(310)가 제공할 수 있는 기능 중 적어도 일부 기능을 수행할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(321)은 커뮤니케이션 프로세서(CP: communication processor)를 포함할 수 있다.
WiFi 모듈(323), 블루투스 모듈(325), GNSS 모듈(327) 또는 NFC 모듈(328) 각각은, 예를 들면, 해당하는 모듈을 통해서 송수신되는 데이터를 처리하기 위한 프로세서를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(321), WiFi 모듈(323), 블루투스 모듈(325), GNSS 모듈(327) 또는 NFC 모듈(328) 중 적어도 일부(예: 두 개 이상)는 하나의 integrated chip(IC) 또는 IC 패키지 내에 포함될 수 있다.
RF 모듈(329)은, 예를 들면, 통신 신호(예: RF 신호)를 송수신할 수 있다. RF 모듈(329)은, 예를 들면, 트랜시버(transceiver), PAM(power amp module), 주파수 필터(frequency filter), LNA(low noise amplifier), 또는 안테나 등을 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(221), WiFi 모듈(323), 블루투스 모듈(325), GNSS 모듈(327) 또는 NFC 모듈(328) 중 적어도 하나는 별개의 RF 모듈을 통하여 RF 신호를 송수신할 수 있다.
가입자 식별 모듈(324)는, 예를 들면, 가입자 식별 모듈을 포함하는 카드 및/또는 내장 SIM(embedded SIM)을 포함할 수 있으며, 고유한 식별 정보(예: ICCID(integrated circuit card identifier)) 또는 가입자 정보(예: IMSI(international mobile subscriber identity))를 포함할 수 있다.
메모리(330)(예: 메모리(330))는, 예를 들면, 내장 메모리(332) 또는 외장 메모리(334)를 포함할 수 있다. 내장 메모리(332)는, 예를 들면, 휘발성 메모리(예: DRAM(dynamic RAM), SRAM(static RAM), 또는 SDRAM(synchronous dynamic RAM) 등), 비휘발성 메모리(non-volatile Memory)(예: OTPROM(one time programmable ROM), PROM(programmable ROM), EPROM(erasable and programmable ROM), EEPROM(electrically erasable and programmable ROM), mask ROM, flash ROM, 플래시 메모리(예: NAND flash 또는 NOR flash 등), 하드 드라이브, 또는 솔리드 스테이트 드라이브(solid state drive(SSD)) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
외장 메모리(334)는 플래시 드라이브(flash drive), 예를 들면, CF(compact flash), SD(secure digital), Micro-SD(micro secure digital), Mini-SD(mini secure digital), xD(extreme digital), MMC(multi-media card) 또는 메모리 스틱(memory stick) 등을 더 포함할 수 있다. 외장 메모리(334)는 다양한 인터페이스를 통하여 전자 장치(301)와 기능적으로 및/또는 물리적으로 연결될 수 있다.
센서 모듈(340)은, 예를 들면, 물리량을 계측하거나 전자 장치(301)의 작동 상태를 감지하여, 계측 또는 감지된 정보를 전기 신호로 변환할 수 있다. 센서 모듈(340)은, 예를 들면, 제스처 센서(340A), 자이로 센서(340B), 기압 센서(340C), 마그네틱 센서(340D), 가속도 센서(340E), 그립 센서(340F), 근접 센서(340G), 컬러(color) 센서(340H)(예: RGB(red, green, blue) 센서), 생체 센서(340I), 온/습도 센서(340J), 조도 센서(340K), 또는 UV(ultra violet) 센서(340M) 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 센서 모듈(340)은, 예를 들면, 후각 센서(E-nose sensor), EMG 센서(electromyography sensor), EEG 센서(electroencephalogram sensor), ECG 센서(electrocardiogram sensor), IR(infrared) 센서, 홍채 센서 및/또는 지문 센서를 포함할 수 있다. 센서 모듈(340)은 그 안에 속한 적어도 하나 이상의 센서들을 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(301)는 프로세서(310)의 일부로서 또는 별도로, 센서 모듈(340)을 제어하도록 구성된 프로세서를 더 포함하여, 프로세서(310)가 슬립(sleep) 상태에 있는 동안, 센서 모듈(340)을 제어할 수 있다.
입력 장치(350)은, 예를 들면, 터치 패널(touch panel)(352), (디지털) 펜 센서(pen sensor)(354), 키(key)(356), 또는 초음파(ultrasonic) 입력 장치(358)를 포함할 수 있다. 터치 패널(352)은, 예를 들면, 정전식, 감압식, 적외선 방식, 또는 초음파 방식 중 적어도 하나의 방식을 사용할 수 있다. 또한, 터치 패널(352)은 제어 회로를 더 포함할 수도 있다. 터치 패널(352)은 택타일 레이어(tactile layer)를 더 포함하여, 사용자에게 촉각 반응을 제공할 수 있다.
(디지털) 펜 센서(354)는, 예를 들면, 터치 패널의 일부이거나, 별도의 인식용 쉬트(sheet)를 포함할 수 있다. 키(356)는, 예를 들면, 물리적인 버튼, 광학식 키, 또는 키패드를 포함할 수 있다. 초음파 입력 장치(358)는 마이크(예: 마이크(388))를 통해, 입력 도구에서 발생된 초음파를 감지하여, 상기 감지된 초음파에 대응하는 데이터를 확인할 수 있다.
디스플레이(360)(예: 디스플레이(360))는 패널(362), 홀로그램 장치(364), 또는 프로젝터(366)를 포함할 수 있다. 패널(362)은, 도 21의 디스플레이(260)와 동일 또는 유사한 구성을 포함할 수 있다. 패널(362)은, 예를 들면, 유연하게(flexible), 투명하게(transparent), 또는 착용할 수 있게(wearable) 구현될 수 있다. 패널(362)은 터치 패널(352)과 하나의 모듈로 구성될 수도 있다. 한 실시예에 따르면, 패널(362)은 사용자의 터치에 대한 압력의 세기를 측정할 수 있는 압력 센서 (또는 포스 센서)를 포함할 수 있다. 상기 압력 센서는 상기 터치 패널(352)과 일체형으로 구현되거나, 또는 상기 터치 패널(352)과는 별도의 하나 이상의 센서로 구현될 수 있다. 홀로그램 장치(364)는 빛의 간섭을 이용하여 입체 영상을 허공에 보여줄 수 있다. 프로젝터(366)는 스크린에 빛을 투사하여 영상을 표시할 수 있다. 스크린은, 예를 들면, 전자 장치(301)의 내부 또는 외부에 위치할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 디스플레이(360)는 패널(362), 홀로그램 장치(364), 또는 프로젝터(366)를 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다.
인터페이스(370)는, 예를 들면, HDMI(high-definition multimedia interface)(372), USB(universal serial bus)(374), 광 인터페이스(optical interface)(376), 또는 D-sub(D-subminiature)(378)를 포함할 수 있다. 인터페이스(370)는, 예를 들면, 도 22에 도시된 통신 인터페이스(370)에 포함될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로(additionally and alternatively), 인터페이스(370)는, 예를 들면, MHL(mobile high-definition link) 인터페이스, SD(secure digital) 카드/MMC(multi-media card) 인터페이스, 또는 IrDA(infrared data association) 규격 인터페이스를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(380)은, 예를 들면, 소리(sound)와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 오디오 모듈(380)의 적어도 일부 구성요소는, 예를 들면, 도 22 에 도시된 입출력 인터페이스(245)에 포함될 수 있다. 오디오 모듈(380)은, 예를 들면, 스피커(382), 리시버(384), 이어폰(386), 또는 마이크(388) 등을 통해 입력 또는 출력되는 소리 정보를 처리할 수 있다.
카메라 모듈(391)은, 예를 들면, 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있는 장치로서, 한 실시예에 따르면, 하나 이상의 이미지 센서(예: 전면 센서 또는 후면 센서), 렌즈, ISP(image signal processor), 또는 플래시(flash)(예: LED 또는 xenon lamp 등)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 카메라 모듈(391)에 다양한 실시예에 따른 옵티컬 렌즈 어셈블리가 적용될 수 있다.
전력 관리 모듈(395)은, 예를 들면, 전자 장치(301)의 전력을 관리할 수 있다. 전자 장치(301)는 배터리를 통해 전력을 공급받는 전자 장치일 수 있으나 이에 한정되지 않는다. 한 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(395)은 PMIC(power management integrated circuit), 충전 IC(charger integrated circuit), 또는 배터리 또는 연료 게이지(battery or fuel gauge)를 포함할 수 있다. PMIC는, 유선 및/또는 무선 충전 방식을 가질 수 있다. 무선 충전 방식은, 예를 들면, 자기공명 방식, 자기유도 방식 또는 전자기파 방식 등을 포함하며, 무선 충전을 위한 부가적인 회로, 예를 들면, 코일 루프, 공진 회로, 또는 정류기 등을 더 포함할 수 있다. 배터리 게이지는, 예를 들면, 배터리(396)의 잔량, 충전 중 전압, 전류, 또는 온도를 측정할 수 있다. 배터리(396)는, 예를 들면, 충전식 전지(rechargeable battery) 및/또는 태양 전지(solar battery)를 포함할 수 있다.
인디케이터(397)는 전자 장치(301) 또는 그 일부(예: 프로세서(310))의 특정 상태, 예를 들면, 부팅 상태, 메시지 상태 또는 충전 상태 등을 표시할 수 있다. 모터(398)는 전기적 신호를 기계적 진동으로 변환할 수 있고, 진동(vibration), 또는 햅틱(haptic) 효과 등을 발생시킬 수 있다. 도시되지는 않았으나, 전자 장치(301)는 모바일 TV 지원을 위한 처리 장치(예: GPU)를 포함할 수 있다. 모바일 TV 지원을 위한 처리 장치는, 예를 들면, DMB(digital multimedia broadcasting), DVB(digital video broadcasting), 또는 미디어플로(mediaFloTM) 등의 규격에 따른 미디어 데이터를 처리할 수 있다.
본 문서에서 기술된 구성요소들 각각은 하나 또는 그 이상의 부품(component)으로 구성될 수 있으며, 해당 구성요소의 명칭은 전자 장치의 종류에 따라서 달라질 수 있다. 다양한 실시예에서, 전자 장치는 본 문서에서 기술된 구성요소 중 적어도 하나를 포함하여 구성될 수 있으며, 일부 구성요소가 생략되거나 또는 추가적인 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 또한, 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 구성요소들 중 일부가 결합되어 하나의 개체(entity)로 구성됨으로써, 결합되기 이전의 해당 구성요소들의 기능을 동일하게 수행할 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은, 예를 들면, 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어(firmware) 중 하나 또는 둘 이상의 조합을 포함하는 단위(unit)를 의미할 수 있다. "모듈"은, 예를 들면, 유닛(unit), 로직(logic), 논리 블록(logical block), 부품(component), 또는 회로(circuit) 등의 용어와 바꾸어 사용(interchangeably use)될 수 있다. "모듈"은, 일체로 구성된 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. "모듈"은 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수도 있다. "모듈"은 기계적으로 또는 전자적으로 구현될 수 있다. 예를 들면,"모듈"은, 알려졌거나 앞으로 개발될, 어떤 동작들을 수행하는 ASIC(application-specific integrated circuit) 칩, FPGAs(field-programmable gate arrays) 또는 프로그램 가능 논리 장치(programmable-logic device) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 장치(예: 모듈들 또는 그 기능들) 또는 방법(예: 동작들)의 적어도 일부는, 예컨대, 프로그램 모듈의 형태로 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체(computer-readable storage media)에 저장된 명령어로 구현될 수 있다. 상기 명령어가 프로세서(예: 도 23의 프로세서(220))에 의해 실행될 경우, 상기 하나 이상의 프로세서가 상기 명령어에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체는, 예를 들면, 메모리(230)가 될 수 있다.
컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체는, 하드디스크, 플로피디스크, 마그네틱 매체(magnetic media)(예: 자기테이프), 광기록 매체(optical media)(예: CD-ROM(compact disc read only memory), DVD(digital versatile disc), 자기-광 매체(magneto-optical media)(예: 플롭티컬 디스크(floptical disk)), 하드웨어 장치(예: ROM(read only memory), RAM(random access memory), 또는 플래시 메모리 등) 등을 포함할 수 있다. 또한, 프로그램 명령에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함할 수 있다. 상술한 하드웨어 장치는 다양한 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지다. 다양한 실시예에 따른 모듈 또는 프로그램 모듈은 전술한 구성요소들 중 적어도 하나 이상을 포함하거나, 일부가 생략되거나, 또는 추가적인 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 모듈, 프로그램 모듈 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱(heuristic)한 방법으로 실행될 수 있다. 또한, 일부 동작은 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다. 그리고 본 문서에 개시된 실시예는 개시된, 기술 내용의 설명 및 이해를 위해 제시된 것이며, 본 문서에서 기재된 기술의 범위를 한정하는 것은 아니다. 따라서, 본 문서의 범위는, 본 문서의 기술적 사상에 근거한 모든 변경 또는 다양한 다른 실시예를 포함하는 것으로 해석되어야 한다. 상기한 실시예들은 예시적인 것에 불과한 것으로, 당해 기술분야의 통상을 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다. 따라서, 본 발명의 실시예에 따른 진정한 기술적 보호범위는 하기의 특허청구범위에 기재된 발명의 기술적 사상에 의해 정해져야만 할 것이다.
L1-1:제1렌즈, L2-1:제2렌즈
L3-1:제3렌즈, L4-1:제4렌즈
OD:광학 소자, ST:조리개

Claims (29)

  1. 물체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 복수 개의 렌즈를 포함하고, 및
    상기 복수 개의 렌즈가 물체 측으로부터 상 측으로 순서대로 배열된, 제1렌즈, 제2렌즈, 제3렌즈 및 제4렌즈로 구성되고,
    상기 제2렌즈 또는 제3렌즈가 물체 측면과 상 측면에 각각 평면을 포함하는 중심 영역과, 비구면을 포함하는 주변 영역을 포함하고,
    상기 주변 영역은 굴절력을 가지며,
    상기 제2렌즈 또는 제3 렌즈가 다음 식을 만족하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
    <식>
    0.01< φflat-object/φfull < 0.5
    0.01< φflat-image/φfull < 0.5
    여기서, φflat-object는 상기 제2렌즈 또는 제3렌즈의 물체 측면의 중심 영역의 직경을, φflat-image는 상기 제2렌즈 또는 제3렌즈의 상 측면의 중심 영역의 직경을, φfull은 상기 제2렌즈 또는 제3렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 삭제
  5. 삭제
  6. 삭제
  7. 제1항에 있어서,
    상기 복수 개의 렌즈가 적어도 하나의 비구면 렌즈를 포함하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 복수 개의 렌즈가 적어도 하나의 플라스틱 렌즈를 포함하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
  9. 물체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 복수 개의 렌즈를 포함하고, 및
    상기 복수 개의 렌즈가 물체 측으로부터 상 측으로 순서대로 배열된, 제1렌즈, 제2렌즈, 제3렌즈, 제4렌즈 및 제5렌즈를 포함하고,
    상기 제3렌즈 및 제4렌즈가 각각 굴절력이 없는 일부 렌즈 영역을 포함하고,
    상기 제3렌즈 및 제4렌즈가 다음 식을 만족하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
    <식>
    0.01< φflat-object/φfull < 0.5
    여기서, φflat-object는 상기 제3렌즈 및 제4렌즈의 물체 측면의 일부 렌즈 영역의 직경을, φfull은 상기 제3렌즈 및 제4 렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제3렌즈 및 제4렌즈가 다음 식을 만족하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
    <식>
    0.01< φflat-image/φfull < 0.5
    여기서, φflat-image는 상기 제3렌즈 및 제4렌즈의 상 측면의 일부 렌즈 영역의 직경을, φfull은 상기 제3렌즈 및 제4렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
  11. 삭제
  12. 삭제
  13. 삭제
  14. 삭제
  15. 제9항 또는 제10항에 있어서,
    상기 일부 렌즈 영역의 주변 영역은 굴절력을 가지는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
  16. 제9항 또는 제10항에 있어서,
    상기 복수 개의 렌즈가 적어도 하나의 비구면 렌즈를 포함하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
  17. 제9항 또는 제10항에 있어서,
    상기 복수 개의 렌즈가 적어도 하나의 플라스틱 렌즈를 포함하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
  18. 삭제
  19. 삭제
  20. 삭제
  21. 삭제
  22. 삭제
  23. 옵티칼 렌즈 어셈블리; 및
    상기 옵티칼 렌즈 어셈블리에 의해 결상된 광을 수광하는 이미지 센서;를 포함하고,
    상기 옵티칼 렌즈 어셈블리가,
    물체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 복수 개의 렌즈를 포함하고,
    상기 복수 개의 렌즈가 물체 측으로부터 상 측으로 순서대로 배열된, 제1렌즈, 제2렌즈, 제3렌즈 및 제4렌즈로 구성되고, 상기 제2렌즈 또는 제3렌즈가 물체 측면과 상 측면에 각각 평면을 포함하는 중심 영역과, 비구면을 포함하는 주변 영역을 포함하고,
    상기 주변 영역은 굴절력을 가지며,
    상기 제2렌즈 또는 제3 렌즈가 다음 식을 만족하는 전자 장치.
    <식>
    0.01< φflat-object/φfull < 0.5
    0.01< φflat-image/φfull < 0.5
    여기서, φflat-object는 상기 제2렌즈 또는 제3렌즈의 물체 측면의 중심 영역의 직경을, φflat-image는 상기 제2렌즈 또는 제3렌즈의 상 측면의 중심 영역의 직경을, φfull은 상기 제2렌즈 또는 제3렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
  24. 삭제
  25. 물체 측으로부터 상 측으로 순서대로 배열된, 제1렌즈, 제2렌즈, 제3렌즈 및 제4렌즈로 구성된 옵티칼 렌즈 어셈블리의 상기 제1 렌즈로 광이 입사하는 동작;
    상기 제2렌즈 또는 제3렌즈가 물체 측면과 상 측면에 각각 평면을 포함하는 중심 영역과, 비구면을 포함하는 주변 영역을 포함하여 상기 물체 측면의 중심 영역에 입사한 광의 입사각과 상기 상 측면의 중심 영역을 출사한 광의 출사각이 같도록 광을 굴절시키는 동작; 및
    이미지 센서가 상기 제1렌즈, 제2렌즈, 제3렌즈 및 제4렌즈를 통과한 광을 수광하여 이미지를 형성하는 동작;을 포함하고,
    상기 주변 영역은 굴절력을 가지며,
    상기 제2렌즈 또는 제3 렌즈가 다음 식을 만족하는 이미지 형성 방법.
    <식>
    0.01< φflat-object/φfull < 0.5
    0.01< φflat-image/φfull < 0.5
    여기서, φflat-object는 상기 제2렌즈 또는 제3렌즈의 물체 측면의 중심 영역의 직경을, φflat-image는 상기 제2렌즈 또는 제3렌즈의 상 측면의 중심 영역의 직경을, φfull은 상기 제2렌즈 또는 제3렌즈의 유효 직경을 나타낸다.
  26. 삭제
  27. 삭제
  28. 삭제
  29. 삭제
KR1020160018456A 2016-02-17 2016-02-17 옵티칼 렌즈 어셈블리, 장치, 및 이미지 형성 방법 KR102663749B1 (ko)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020160018456A KR102663749B1 (ko) 2016-02-17 2016-02-17 옵티칼 렌즈 어셈블리, 장치, 및 이미지 형성 방법
US15/407,323 US10495849B2 (en) 2016-02-17 2017-01-17 Optical lens assembly and apparatus having the same
EP17753403.9A EP3391117A4 (en) 2016-02-17 2017-02-06 Optical lens assembly and apparatus having the same
CN201780011947.4A CN108700726B (zh) 2016-02-17 2017-02-06 光学镜头组件和具有该镜头组件的设备
MYPI2018702443A MY188306A (en) 2016-02-17 2017-02-06 Optical lens assembly and apparatus having the same
PCT/KR2017/001244 WO2017142242A1 (en) 2016-02-17 2017-02-06 Optical lens assembly and apparatus having the same

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020160018456A KR102663749B1 (ko) 2016-02-17 2016-02-17 옵티칼 렌즈 어셈블리, 장치, 및 이미지 형성 방법

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20170096778A KR20170096778A (ko) 2017-08-25
KR102663749B1 true KR102663749B1 (ko) 2024-05-08

Family

ID=59562011

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020160018456A KR102663749B1 (ko) 2016-02-17 2016-02-17 옵티칼 렌즈 어셈블리, 장치, 및 이미지 형성 방법

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10495849B2 (ko)
EP (1) EP3391117A4 (ko)
KR (1) KR102663749B1 (ko)
CN (1) CN108700726B (ko)
MY (1) MY188306A (ko)
WO (1) WO2017142242A1 (ko)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI683128B (zh) * 2016-05-20 2020-01-21 先進光電科技股份有限公司 光學成像系統(一)
TWI580999B (zh) 2016-05-20 2017-05-01 大立光電股份有限公司 影像擷取鏡頭、取像裝置及電子裝置
TWI625566B (zh) 2016-10-05 2018-06-01 大立光電股份有限公司 光學攝影系統組、取像裝置及電子裝置
KR101832627B1 (ko) 2016-11-25 2018-02-26 삼성전기주식회사 촬상 광학계
US11579410B2 (en) * 2017-04-18 2023-02-14 Zhejiang Sunny Optical Co., Ltd. Camera lens assembly
US11347030B2 (en) * 2017-06-20 2022-05-31 Apple Inc. Imaging lens system
JP6699949B2 (ja) 2017-08-09 2020-05-27 カンタツ株式会社 撮像レンズ
TWI625567B (zh) 2017-10-16 2018-06-01 大立光電股份有限公司 成像用光學鏡頭、取像裝置及電子裝置
JP6378821B1 (ja) * 2017-10-19 2018-08-22 エーエーシー テクノロジーズ ピーティーイー リミテッドAac Technologies Pte.Ltd. 撮像光学レンズ
US11644642B2 (en) * 2019-02-21 2023-05-09 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Optical imaging system
TWI698673B (zh) 2019-04-10 2020-07-11 大立光電股份有限公司 光學鏡頭、取像裝置及電子裝置
CN111367048A (zh) * 2020-03-31 2020-07-03 玉晶光电(厦门)有限公司 光学成像镜头
CN111458848B (zh) * 2020-06-16 2020-09-15 瑞声通讯科技(常州)有限公司 摄像光学镜头
CN111458850B (zh) * 2020-06-16 2020-09-15 瑞声通讯科技(常州)有限公司 摄像光学镜头
TWI763290B (zh) 2021-02-01 2022-05-01 大立光電股份有限公司 攝像光學鏡片系統、取像裝置及電子裝置
DE102021103587B4 (de) * 2021-02-16 2022-09-29 Carl Zeiss Ag Kompaktes Teleobjektiv mit Materialien mit anomaler relativer Teildispersion, Kamera sowie mobiles Gerät
CN115097599B (zh) * 2022-06-17 2023-07-14 安徽光智科技有限公司 一种锅炉用广角红外镜头
WO2024117747A1 (ko) * 2022-11-29 2024-06-06 엘지이노텍 주식회사 광학계 및 이를 포함하는 카메라 장치
CN117406398B (zh) * 2023-12-14 2024-03-08 江西联创电子有限公司 光学镜头

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5630505B2 (ja) * 2010-09-17 2014-11-26 コニカミノルタ株式会社 撮像レンズ
JP2015114505A (ja) * 2013-12-12 2015-06-22 コニカミノルタ株式会社 撮像レンズ及び撮像装置
JP2015158569A (ja) * 2014-02-24 2015-09-03 カンタツ株式会社 6枚の光学素子構成の撮像レンズ
JP2015187675A (ja) * 2014-03-27 2015-10-29 カンタツ株式会社 5枚の光学素子構成の撮像レンズ
JP2015215398A (ja) * 2014-05-08 2015-12-03 カンタツ株式会社 6枚の光学素子構成の撮像レンズ

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5630505B2 (ko) * 1973-11-30 1981-07-15
US4155626A (en) 1977-02-17 1979-05-22 Leonard Grech Spectacles with a wide angle of vision and method
JP3710724B2 (ja) * 2001-05-14 2005-10-26 大日本スクリーン製造株式会社 結像光学装置
JP2003270526A (ja) 2002-03-19 2003-09-25 Olympus Optical Co Ltd 撮像光学系
JP3770493B2 (ja) 2003-06-24 2006-04-26 フジノン株式会社 結像レンズ
JP4164103B2 (ja) 2006-05-31 2008-10-08 日本電産コパル株式会社 撮像レンズ
KR100916502B1 (ko) 2007-08-10 2009-09-08 삼성전기주식회사 초소형 촬상 광학계
JP5074948B2 (ja) 2008-02-14 2012-11-14 富士フイルム株式会社 撮像レンズおよび撮像装置
JP5475978B2 (ja) 2008-10-24 2014-04-16 富士フイルム株式会社 撮像レンズ、およびカメラモジュールならびに撮像機器
CN101963693B (zh) 2009-07-22 2012-06-20 比亚迪股份有限公司 一种光学镜头组件
KR101208185B1 (ko) 2010-08-23 2012-12-04 삼성전기주식회사 초소형 광학계
TWI435138B (zh) 2011-06-20 2014-04-21 Largan Precision Co 影像拾取光學系統
JP5652347B2 (ja) 2011-06-30 2015-01-14 コニカミノルタ株式会社 撮像レンズ
JP5963360B2 (ja) * 2012-11-21 2016-08-03 カンタツ株式会社 撮像レンズ
WO2014103198A1 (ja) 2012-12-25 2014-07-03 富士フイルム株式会社 撮像レンズおよび撮像レンズを備えた撮像装置
US8950674B2 (en) 2013-05-21 2015-02-10 Symbol Technologies, Inc. Apparatus for and method of imaging targets with a hybrid imaging lens assembly
KR102008497B1 (ko) 2013-06-03 2019-08-09 삼성전자주식회사 촬상 렌즈 시스템
US8873165B1 (en) 2013-12-19 2014-10-28 Glory Science Co., Ltd. Optical lens system
WO2015108194A1 (ja) 2014-01-20 2015-07-23 コニカミノルタ株式会社 撮像光学系、撮像装置及び携帯端末
KR101719874B1 (ko) * 2014-06-17 2017-03-24 삼성전기주식회사 렌즈 모듈
CA2957658C (en) * 2014-08-08 2019-03-26 Sean J. Mccafferty Macro lens
JP5843374B2 (ja) 2015-06-24 2016-01-13 日立マクセル株式会社 撮像レンズ系

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5630505B2 (ja) * 2010-09-17 2014-11-26 コニカミノルタ株式会社 撮像レンズ
JP2015114505A (ja) * 2013-12-12 2015-06-22 コニカミノルタ株式会社 撮像レンズ及び撮像装置
JP2015158569A (ja) * 2014-02-24 2015-09-03 カンタツ株式会社 6枚の光学素子構成の撮像レンズ
JP2015187675A (ja) * 2014-03-27 2015-10-29 カンタツ株式会社 5枚の光学素子構成の撮像レンズ
JP2015215398A (ja) * 2014-05-08 2015-12-03 カンタツ株式会社 6枚の光学素子構成の撮像レンズ

Also Published As

Publication number Publication date
CN108700726B (zh) 2021-10-01
US10495849B2 (en) 2019-12-03
WO2017142242A1 (en) 2017-08-24
EP3391117A1 (en) 2018-10-24
KR20170096778A (ko) 2017-08-25
CN108700726A (zh) 2018-10-23
MY188306A (en) 2021-11-26
US20170235109A1 (en) 2017-08-17
EP3391117A4 (en) 2019-01-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102663749B1 (ko) 옵티칼 렌즈 어셈블리, 장치, 및 이미지 형성 방법
KR102650547B1 (ko) 옵티칼 렌즈 어셈블리, 장치, 및 이미지 형성 방법
KR102357292B1 (ko) 옵티칼 렌즈 어셈블리 및 이를 포함한 전자 장치
KR102600453B1 (ko) 옵티칼 렌즈 어셈블리 및 이를 포함한 전자 장치
KR102449876B1 (ko) 옵티칼 렌즈 어셈블리 및 이를 포함한 전자 장치
EP3532883B1 (en) Optical lens assembly and method of forming image using the same
KR102436510B1 (ko) 옵티칼 렌즈 어셈블리 및 이를 포함한 전자 장치
CN107728288B (zh) 光学透镜组件以及包括该光学透镜组件的电子装置
US11054615B2 (en) Optical lens assembly and electronic device comprising same
KR20170073215A (ko) 단초점 렌즈 및 이를 포함한 촬영 장치
EP3511755A1 (en) Fisheye lens assembly, and electronic device comprising same
CN111149038B (zh) 光学透镜组件和包括光学透镜组件的电子设备
KR20170050723A (ko) 렌즈 어셈블리 및 그를 포함하는 전자 장치
KR20180075226A (ko) 텔레 컨버터 렌즈 및 이를 포함하는 전자 장치
KR102380786B1 (ko) 옵티칼 렌즈 어셈블리 및 이를 포함한 전자 장치
KR20180013379A (ko) 옵티칼 렌즈 어셈블리 및 이를 포함한 전자 장치

Legal Events

Date Code Title Description
E902 Notification of reason for refusal
AMND Amendment
E601 Decision to refuse application
AMND Amendment
E90F Notification of reason for final refusal
AMND Amendment
X701 Decision to grant (after re-examination)
GRNT Written decision to grant