KR20180065999A - Imaging lens - Google Patents

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Abstract

The present invention relates to an image pickup lens appropriate for a camera module with a high resolution image sensor. The image pickup lens comprises, in order from the object side: a first lens having positive refractive power; a second lens having negative refractive power; a third lens having negative refractive power; a fourth lens having positive refractive power; and a fifth lens having negative refractive power. An object side of the third lens is formed to be concave.

Description

촬상 렌즈{Imaging lens}[0001] IMAGING LENS [0002]

본 발명은 촬상 렌즈에 관한 것으로서, 특히 고해상도 이미지 센서를 이용하는 카메라 모듈에 적합한 촬상 렌즈에 관한 것이다.The present invention relates to an imaging lens, and more particularly, to an imaging lens suitable for a camera module using a high resolution image sensor.

최근에 이미지 픽업 시스템(Image Pick-up System)과 관련하여 통신단말기용 카메라 모듈, 디지털 스틸 카메라(DSC; Digital Still Camera), 캠코더, PC 카메라(퍼스널 컴퓨터에 부속된 촬상장치) 등이 연구되고 있다. 이러한 이미지 픽업 시스템과 관련된 카메라 모듈이 상(image)을 얻기 위해 가장 중요한 구성요소는 상을 결상하는 촬상 렌즈이다.Recently, a camera module for a communication terminal, a digital still camera (DSC), a camcorder, a PC camera (an image pickup device attached to a personal computer), and the like have been studied in connection with an image pick-up system . The most important component for obtaining an image of a camera module related to such an image pickup system is an imaging lens for imaging an image.

종래 5매의 렌즈를 이용하여 고해상도의 촬상 렌즈를 구성하는 시도가 이루어진 바 있다. 5매의 렌즈는 각각 양(+)의 굴절력을 갖는 렌즈와 음(-)의 굴절력을 갖는 렌즈로 구성된다. 예를 들어, 물체측으로부터 순서대로 PNNPN(+--+-), PNPNN(+-+--) 또는 PPNPN(++-+-)의 구조로 촬상 렌즈를 구성하였다. 그런데, 위와 같은 구조의 촬상 모듈은 경우에 따라 만족스러운 광학 특성 혹은 수차 특성을 나타내지 못하고 있으며, 이에 새로운 파워 구조의 고해상도 촬상 렌즈가 요구되고 있다.An attempt has been made to construct a high-resolution imaging lens using five conventional lenses. Each of the five lenses is composed of a lens having a positive refractive power and a lens having a negative refractive power. For example, an imaging lens is constructed in the structure of PNNPN (+ - + -), PNPNN (+ - + -), or PPNPN (++ - + -) in this order from the object side. However, the imaging module having the above structure does not exhibit satisfactory optical characteristics or aberration characteristics in some cases, and a high-resolution imaging lens having a new power structure is required.

본 발명은 새로운 파워 구조를 갖는 촬상 렌즈를 제공하되, 수차특성이 우수한 촬상 렌즈를 제공한다.The present invention provides an imaging lens having a new power structure, and provides an imaging lens with excellent aberration characteristics.

본 발명의 일 실시예에 따른 촬상 렌즈는 물체측으로부터 순서대로, 양(+)의 굴절력을 갖는 제1렌즈, 음(-)의 굴절력을 갖는 제2렌즈, 음(-)의 굴절력을 갖는 제3렌즈, 음(-)의 굴절력을 갖는 제4렌즈, 및 음(-)의 굴절력을 갖는 제5렌즈를 포함하며, 상기 제3렌즈는 물체측면이 오목하게 형성된다.The imaging lens according to an embodiment of the present invention includes, in order from the object side, a first lens having a positive refractive power, a second lens having a negative refractive power, a second lens having a negative refractive power, A third lens having negative refracting power, and a fifth lens having negative refracting power, wherein the third lens has the concave surface of the object.

본 실시예에 의한 촬상 렌즈는 제1렌즈가 양(+)의 파워를 갖고, 제2렌즈 내지 제5렌즈가 음(-)의 파워를 갖는 렌즈로 형성되는 것으로서 PNNNN의 파워구조인 촬상 렌즈를 제공한다. 수차특성이 우수한 촬상 렌즈를 구현할 수 있다.In the imaging lens according to the present embodiment, the first lens has a positive power and the second lens to the fifth lens are formed of a lens having a negative power. The imaging lens, which is a power structure of PNNNN, to provide. An imaging lens having excellent aberration characteristics can be realized.

도 1은 본 실시예에 의한 촬상 렌즈의 구성도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 수차특성을 보인 그래프이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 코마수차를 보인 그래프이다.
1 is a configuration diagram of an imaging lens according to the present embodiment.
2 is a graph showing aberration characteristics according to an embodiment of the present invention.
3 is a graph showing coma aberration according to an embodiment of the present invention.

본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. While the invention is susceptible to various modifications and alternative forms, specific embodiments thereof are shown by way of example in the drawings and will herein be described in detail. It should be understood, however, that the invention is not intended to be limited to the particular embodiments, but includes all modifications, equivalents, and alternatives falling within the spirit and scope of the invention.

어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. It is to be understood that when an element is referred to as being "connected" or "connected" to another element, it may be directly connected or connected to the other element, .

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings, wherein like or corresponding elements are denoted by the same reference numerals, and a duplicate description thereof will be omitted.

도 1은 본 실시예에 의한 카메라 렌즈 모듈의 구성도로서, 광축(Z0)을 중심으로 하여 렌즈의 배치상태를 예시한 측면 구성도이다. 도 1의 구성도에서, 렌즈의 두께, 크기, 형상은 설명을 위해 다소 과장되게 도시되었으며, 구면 또는 비구면 형상은 일 실시예로 제시되었을 뿐 이 형상에 한정되지 않는다.Fig. 1 is a configuration diagram of a camera lens module according to the present embodiment, and is a side view showing an arrangement state of lenses around an optical axis Z0. In the configuration diagram of Fig. 1, the thickness, size, and shape of the lens are shown somewhat exaggerated for explanatory purposes, and the spherical or aspherical shape is not limited to this shape, but only one embodiment.

도 1을 참조하면, 본 발명의 카메라 렌즈 모듈은 물체측으로부터 순서대로 제1렌즈(10), 제2렌즈(20), 제3렌즈(30), 제4렌즈(40), 제5렌즈(50), 필터(60) 및 수광소자(70)가 배치된 구성을 갖는다. 1, a camera lens module according to the present invention includes a first lens 10, a second lens 20, a third lens 30, a fourth lens 40, a fifth lens 40, 50, a filter 60 and a light receiving element 70 are disposed.

피사체의 영상 정보에 해당하는 광은 상기 제1렌즈(10), 제2렌즈(20), 제3렌즈(30), 제4렌즈(40), 제5렌즈(50) 및 필터(60)를 통과하여 상기 수광소자(70)에 입사된다.The light corresponding to the image information of the object is passed through the first lens 10, the second lens 20, the third lens 30, the fourth lens 40, the fifth lens 50, and the filter 60 And is incident on the light receiving element 70.

이하에서 각 렌즈의 구성을 설명함에 있어, "물체측면"이라 함은 광축을 기준으로 하여 물체측을 향하는 렌즈의 면을 의미하며, "상측면"이라 함은 광축을 기준으로 하여 촬상면을 향하는 렌즈의 면을 의미한다.Hereinafter, the term " object side " refers to a surface of the lens that faces the object side with respect to the optical axis, and " upper side " refers to a lens that faces the imaging surface with respect to the optical axis, .

제1렌즈(10)는 양(+)의 굴절력을 가지며, 물체측면(S1)이 볼록하게 형성된다. 제1렌즈(10)의 물체측면(S1)은 조리개의 역할을 할 수 있으며, 이 경우 본 실시예의 촬상 렌즈는 별도의 조리개를 필요로 하지 않는다. 제2렌즈(20)는 음(-)의 굴절력을 가지며, 물체측면(S3)이 오목하게 형성된다.The first lens 10 has a positive refractive power and the object side surface S1 is formed convexly. The object side surface S1 of the first lens 10 can serve as a diaphragm. In this case, the imaging lens of this embodiment does not require a separate diaphragm. The second lens 20 has a negative refractive power, and the object side surface S3 is concave.

제3렌즈(30), 제4렌즈(40) 및 제5렌즈(50)는 물체측면과 상측면이 모두 비구면으로 구성된다. 제3렌즈(30)와 제4렌즈(40)는 음(-)의 굴절력을 가지며, 제5렌즈(50)는 음(-)의 굴절력을 갖는다.The third lens 30, the fourth lens 40 and the fifth lens 50 are both aspherical surfaces on the object side and the image side. The third lens 30 and the fourth lens 40 have a negative refractive power and the fifth lens 50 has a negative refractive power.

도시된 바와 같이, 제3렌즈(30)는 물체측면(S5)이 오목하게 형성된 메니스커스(meniscus) 형태이다. 상기 제4렌즈(40)는 물체측면(S7)이 오목하게 형성된 메니스커스 형태이고, 제5렌즈(50)는 물체측면(S9)이 볼록하게 형성된 메니스커스 형태이다.As shown in the figure, the third lens 30 is in the form of a meniscus in which the object side surface S5 is concave. The fourth lens 40 has a meniscus shape in which the object side surface S7 is concave and the fifth lens 50 has a meniscus shape in which the object side surface S9 is convex.

여기서, 제5렌즈(50)는 물체측면(S9)과 상측면(S10) 양면이 모두 변곡점을 갖는 비구면 형태이다. 도시된 바와 같이, 제5렌즈(50)의 상측면(S10)은 광축(Z0)을 중심으로 한 중심부에서 주변을 향함에 따라 상측으로 휘어지고, 다시 광축(Z0)에서 멀어지는 주변부에서 최외각 영역을 향함에 따라 물체측으로 휘어져 비구면 변곡점을 형성한다.Here, the fifth lens 50 is an aspherical shape in which both the object side surface S9 and the upper side surface S10 have inflection points. As shown in the figure, the upper surface S10 of the fifth lens 50 is curved upward toward the periphery from the central portion with the optical axis Z0 as the center, and again, at the peripheral portion farther from the optical axis Z0, It is bent toward the object side to form an aspheric inflection point.

제5렌즈(50)에 형성된 비구면 변곡점은 수광소자(70)에 입사되는 주광선의 최대 사출각을 조정할 수 있다. 그리고, 제5렌즈(40)의 물체측면(S9)과 상측면(S10)에 형성된 비구면 변곡점은 주광선의 최대 사출각을 조정하여, 화면의 주변부가 어두워지는 현상(shading)을 방지한다.The aspheric inflection point formed in the fifth lens 50 can adjust the maximum emission angle of the principal ray incident on the light receiving element 70. The aspheric inflection point formed on the object side surface S9 and the upper surface side S10 of the fifth lens 40 adjusts the maximum projection angle of the principal ray to prevent shading of the peripheral portion of the screen.

상기 필터(60)는 적외선 필터, 커버 글래스 등의 광학적 필터 중 적어도 어느 하나의 필터이다. 필터(60)로서, 적외선 필터가 적용되는 경우, 외부 빛으로부터 방출되는 복사열이 수광소자(70)에 전달되지 않도록 차단한다. 또한, 적외선 필터는 가시광선은 투과시키고, 적외선은 반사시켜 외부로 유출시킨다.The filter 60 is at least one of an infrared filter, an optical filter such as a cover glass, and the like. As the filter 60, when an infrared filter is applied, the radiation heat emitted from the external light is blocked from being transmitted to the light receiving element 70. In addition, the infrared ray filter transmits visible light, and the infrared ray reflects the infrared ray to the outside.

상기 수광소자(70)는 CCD(Charge Coupled Device) 또는 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 등의 이미지 센서이다.The light receiving element 70 is an image sensor such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).

상기 제1렌즈(10), 제2렌즈(20), 제3렌즈(30), 제4렌즈(40), 제5렌즈(50)는 후술하는 실시예에서와 같이 비구면 렌즈를 사용함으로써, 렌즈의 해상력을 향상시키고 수차특성이 우수한 장점을 취할 수 있다.The first lens 10, the second lens 20, the third lens 30, the fourth lens 40 and the fifth lens 50 use aspherical lenses as in the following embodiments, And it is possible to take advantage of the excellent aberration characteristics.

이하에서 설명되는 조건식 및 실시예는 작용효과를 상승시키는 바람직한 실시예로서, 본 발명은 반드시 이하의 조건들로 구성되어야 하는 것이 아님은 당업자에게 자명할 것이다. 예를 들어, 이하에서 설명되는 조건식들 중 일부의 조건식들만을 만족하는 것으로도 본 발명의 렌즈 구성은 상승된 작용효과를 가질 수 있을 것이다.It will be apparent to those skilled in the art that the conditional expressions and embodiments described below are preferred embodiments for increasing the operating effect, and that the present invention is not necessarily constituted by the following conditions. For example, the lens configuration of the present invention may have an elevated action effect even if only the conditional formulas of some of the conditional expressions described below are satisfied.

[조건식 1] 0.5 < f1/f < 1.5[Conditional expression 1] 0.5 <f1 / f <1.5

[조건식 2] 0.5 < ∑T/f < 1.5[Conditional expression 2] 0.5 < T / f < 1.5

[조건식 3] 1.6 < N2 < 1.7[Conditional expression 3] 1.6 < N2 < 1.7

[조건식 4] 20 < V2 < 30[Conditional expression 4] 20 <V2 <30

여기서, f : 촬상 렌즈의 전체초점거리Here, f: the total focal length of the imaging lens

f1 : 제1렌즈의 초점거리f1: focal length of the first lens

∑T : 제1렌즈의 물체측면으로부터 결상면까지의 거리? T: the distance from the object side surface of the first lens to the image plane

N2 : 제2렌즈의 굴절률N2: the refractive index of the second lens

V2 : 제2렌즈의 아베수V2: Abbe number of the second lens

조건식 1은 제1렌즈(10)의 굴절력을 규정한다. 제1렌즈(10)는 조건식 1에 의해 적절한 구면수차의 보정과 적절한 색수차를 갖는 굴절력을 갖는다. 조건식 2는 전체 광학계의 광축방향의 치수를 규정하는 것으로서, 초소형 렌즈에 대한 조건과 적절한 수차 보정에 대한 조건이다.Conditional expression 1 defines the refractive power of the first lens 10. The first lens 10 has a refractive power with proper chromatic aberration and correction of the appropriate spherical aberration according to the conditional expression (1). Conditional expression 2 defines the dimension of the entire optical system in the direction of the optical axis, and is a condition for a micro lens and a condition for proper aberration correction.

조건식 3은 제2렌즈(20)의 굴절률을 규정하며, 조건식 4는 제2렌즈(20)의 아베수를 규정한다. 각 렌즈의 굴절률과 아베수의 규정은 색수차를 양호하게 보정하기 위한 조건이다.Conditional Expression 3 defines the refractive index of the second lens 20, and Conditional Expression 4 defines the Abbe's number of the second lens 20. The definition of the refractive index and Abbe number of each lens is a condition for satisfactorily correcting the chromatic aberration.

이하, 구체적인 실시예를 참조하여 본 발명의 작용효과를 살펴본다. 이하의 실시예에서 언급되는 비구면은 공지의 수학식 1로부터 얻어지며, 코닉(Conic) 상수 k 및 비구면 계수 A, B, C, D, E, F에 사용되는 'E 및 이에 이어지는 숫자'는 10의 거듭제곱을 나타낸다. 예를 들어 E+01은 101을, E-02는 10-2를 나타낸다.Hereinafter, the operation and effect of the present invention will be described with reference to specific examples. The aspherical surface referred to in the following embodiments is obtained from the known equation (1), and the 'E and the following number' used for the conic constant k and the aspherical coefficients A, B, C, D, Lt; / RTI &gt; For example, E + 01 represents 10 1 and E-02 represents 10 -2 .

Figure pat00001
Figure pat00001

여기서, z : 렌즈의 정점으로부터 광축 방향으로의 거리Where z is the distance from the apex of the lens in the direction of the optical axis

c : 렌즈의 기본 곡률c: The basic curvature of the lens

Y : 광축에 수직인 방향으로의 거리Y: Distance in the direction perpendicular to the optical axis

K : 코닉(Conic) 상수K: Conic constant

A, B, C, D, E, F : 비구면 계수A, B, C, D, E, F: aspheric coefficient

[실시예][Example]

다음 표 1은 상술한 조건식에 부합되는 실시예를 보여준다.Table 1 below shows an embodiment that conforms to the above-described conditional expression.

실시예Example ff 5.785.78 f1f1 3.363.36 f2f2 -6.84-6.84 f3f3 -100-100 f4f4 -100-100 f5f5 -100-100 f1/ff1 / f 0.580.58 ∑TT 6.446.44 ∑T/fT / f 1.111.11 N2N2 1.621.62 V2V2 2626

표 1을 참조하면, f1/f가 0.581로서 조건식 1에 부합됨을 알 수 있고, ∑T/f가 1.11로서 조건식 2에 부합됨을 알 수 있다. 또한, 제2렌즈(20)의 굴절률 N2는 조건식 3과 부합되고, 제2렌즈(20)의 아베수 V2는 조건식 4에 부합됨을 알 수 있다.Referring to Table 1, it can be seen that f1 / f is 0.581, which is in accordance with conditional expression 1, and that 裡 T / f is 1.11, which satisfies conditional expression 2. It is also understood that the refractive index N2 of the second lens 20 corresponds to the conditional expression 3 and the Abbe number V2 of the second lens 20 satisfies the conditional expression 4.

다음 표 2의 실시예는 표 1의 실시예에 비해 보다 구체적인 실시예를 보여준다.The following Table 2 shows a more specific embodiment in comparison with the embodiment of Table 1. [

면 번호Face number 곡률반경(R)The radius of curvature (R) 두께 또는 거리(d)Thickness or distance (d) 굴절률(N)Refractive index (N) 1*One* 1.91.9 0.700.70 1.591.59 2*2* 22.722.7 0.200.20 3*3 * -13.1-13.1 0.400.40 1.611.61 4*4* 6.46.4 0.440.44 5*5 * -16.6-16.6 0.560.56 1.531.53 6*6 * -24.4-24.4 0.760.76 7*7 * -1.7-1.7 0.700.70 1.531.53 8*8* -2.0-2.0 0.100.10 9*9 * 2.32.3 0.850.85 1.531.53 10*10 * 1.91.9 0.560.56 1111 0.300.30 1.521.52 1212 0.880.88 imageimage -0.02-0.02

상기 표 2 및 이하 표 3에서 면 번호 옆에 병기된 *는 비구면을 나타낸다.In Table 2 and Table 3 below, an asterisk (*) next to the surface number indicates an aspherical surface.

다음 표 3은 상기 표 2의 실시예에서 각 렌즈의 비구면 계수의 값은 나타낸다.Table 3 below shows values of aspherical surface coefficients of the respective lenses in the embodiment of Table 2 above.

면 번호Face number kk AA BB CC DD EE FF 1*One* 0.0311320.031132 0.530590E-00.530590E-0 0.454248E-020.454248E-02 -0.977041E-03-0.977041E-03 0.112390E-020.112390E-02 -0.763141E-04-0.763141E-04 2*2* 00 0.138110E-020.138110E-02 -0.242609E-02-0.242609E-02 -0.183146E-02-0.183146E-02 -0.229414E-02-0.229414E-02 0.141290E-020.141290E-02 3*3 * 00 -0.470439E-02-0.470439E-02 -0.681563E-02-0.681563E-02 -0.145754E-02-0.145754E-02 0.240966E-020.240966E-02 -0.141168E-03-0.141168E-03 4*4* 00 0.144273E-010.144273E-01 0.742174E-020.742174E-02 0.307285E-020.307285E-02 0.109284E-020.109284E-02 0.728490E-020.728490E-02 5*5 * 00 -0.109635E-01-0.109635E-01 -0.263756E-02-0.263756E-02 0.627748E-030.627748E-03 0.268656E-020.268656E-02 -0.381210E-03-0.381210E-03 6*6 * 00 0.114874E-010.114874E-01 -0.207353E-02-0.207353E-02 0.353580E-020.353580E-02 0.212405E-020.212405E-02 -0.425894E-03-0.425894E-03 7*7 * -8.247871-8.247871 -0.842418E-01-0.842418E-01 -0.639694E-02-0.639694E-02 0.108078E-010.108078E-01 -0.440222E-03-0.440222E-03 -0.190031E-03-0.190031E-03 8*8* -0.234956-0.234956 -0.145469E-01-0.145469E-01 -0.137677E-02-0.137677E-02 0.375517E-020.375517E-02 0.973959E-030.973959E-03 -0.374778E-03-0.374778E-03 9*9 * -1.438254-1.438254 -0.133117E+00-0.133117E + 00 0.498423E-010.498423E-01 -0.105833E-01-0.105833E-01 0.122936E-020.122936E-02 -0.587350E-04-0.587350E-04 -0.657907E-06-0.657907E-06 10*10 * -3.754230-3.754230 -0.636660E-01-0.636660E-01 0.190847E-010.190847E-01 -0.370502E-02-0.370502E-02 0.393843E-030.393843E-03 -0.185263E-04-0.185263E-04 -0.636154E-09-0.636154E-09

도 2는 위 실시예에 따른 수차도를 도시한 그래프로서, 좌측에서부터 순서대로 구면수차(longitudinal spherical aberration), 비점수차(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 측정한 그래프이다.FIG. 2 is a graph showing aberration diagrams according to the above embodiment. FIG. 2 is a graph showing longitudinal spherical aberration, astigmatic field curves, and distortion in order from the left.

도 2에서 Y축은 이미지의 크기를 의미하고, X측은 초점거리(mm 단위) 및 왜곡도(% 단위)를 의미한다. 도 2에서는 곡선들이 Y축에 접근될수록 수차 보정기능이 좋은 것으로 해석된다. 도시된 수차도에서는 거의 모든 필드에서 상들의 값이 Y축에 인접하게 나타나므로, 구면수차, 비점수차, 왜곡수차가 모두 우수한 수치를 보여주고 있다.In Fig. 2, the Y axis means the size of the image, and the X side means the focal length (in mm) and the distortion degree (in%). In FIG. 2, as the curves approach the Y-axis, the aberration correction function is considered to be better. In the illustrated aberration diagrams, since the values of the images are adjacent to the Y axis in almost all fields, spherical aberration, astigmatism, and distortion aberration are all excellent values.

도 3a 및 3b은 코마수차(Coma aberration)를 측정한 그래프로서, 도 3a 및 3b는 상면의 높이(field hight)에 따라 각 파장의 탄젠셜(tangential) 수차와 새저틀(sagittal) 수차를 측정한 그래프이다. 도 3a 및 3b에서는 실험 결과를 보여주는 그래프가 양의 축과 음의 축에서 각각 X축에 근접할수록 코마수차 보정기능이 좋은 것으로 해석된다. 도 3의 측정예들은 거의 모든 필드에서 상들의 값이 X축에 인접하게 나타나므로, 모두 우수한 코마수차 보정 기능을 보여주는 것으로 해석된다.FIGS. 3A and 3B are graphs showing coma aberration. FIGS. 3A and 3B are graphs showing tangential aberration and sagittal aberration of each wavelength according to a field height, Graph. In FIGS. 3A and 3B, it is interpreted that the coma aberration correction function is better when the graph showing the experimental results is closer to the X axis on both the positive and negative axes. The measurement examples of FIG. 3 are interpreted as showing superior coma aberration correction functions because the values of the images appear near the X axis in almost all fields.

이상 본 발명에 대하여 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시켜 실시할 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 상술한 실시예에 한정되지 않고, 본 발명은 이하의 특허청구범위의 범위 내의 모든 실시예들을 포함한다고 할 것이다.While the present invention has been particularly shown and described with reference to exemplary embodiments thereof, it will be understood by those skilled in the art that various changes and modifications may be made therein without departing from the spirit and scope of the invention. You will understand. Accordingly, it is intended that the present invention covers all embodiments falling within the scope of the following claims, rather than being limited to the above-described embodiments.

10 : 제1렌즈 20 : 제2렌즈
30 : 제3렌즈 40 : 제4렌즈
50 : 제5렌즈 60 : 필터
70 : 수광소자
10: first lens 20: second lens
30: third lens 40: fourth lens
50: fifth lens 60: filter
70: Light receiving element

Claims (20)

물체측으로부터 순서대로,
양(+)의 굴절력을 갖는 제1렌즈;
제2렌즈;
음(-)의 굴절력을 갖는 제3렌즈;
제4렌즈; 및
음(-)의 굴절력을 갖는 제5렌즈를 포함하고,
상기 제5 렌즈는 물체 측면 및 상 측면에서 비구면 변곡점을 갖는 촬상 렌즈.
In order from the object side,
A first lens having positive refractive power;
A second lens;
A third lens having a negative refractive power;
A fourth lens; And
And a fifth lens having negative refractive power,
And the fifth lens has an aspheric inflection point at the object side surface and the image side surface.
제 1 항에 있어서,
제5 렌즈는 물체측면이 볼록하게 형성된 촬상 렌즈.
The method according to claim 1,
The fifth lens has an object side surface convexly formed.
제1항에 있어서,
제2 렌즈는 물체 측면이 오목하게 형성된 촬상 렌즈
The method according to claim 1,
The second lens is an imaging lens having a concave object side surface
제1항에 있어서,
제3 렌즈는 물체측 및 상측에 비구면을 갖는 촬상 렌즈.
The method according to claim 1,
And the third lens has an aspherical surface on the object side and on the image side.
제1항에 있어서,
제4 렌즈는 물체측에 매니스커스 형상을 갖는 촬상 렌즈.
The method according to claim 1,
And the fourth lens has a meniscus shape on the object side.
제1항에 있어서,
제3 렌즈는 물체측면이 광축에서 오목한 촬상 렌즈.
The method according to claim 1,
And the third lens has the object side surface recessed in the optical axis.
제1항에 있어서,
상기 제1 렌즈는 메니스커스 형상을 갖는 촬상 렌즈.
The method according to claim 1,
Wherein the first lens has a meniscus shape.
제 1 항에 있어서,
상기 제3렌즈는 물체측면이 오목하게 형성된 매니스커스 형태인 촬상 렌즈.
The method according to claim 1,
Wherein the third lens is a meniscus shape in which an object side surface is concave.
제 1 항에 있어서,
상기 제4렌즈는 물체측면이 오목하게 형성된 촬상 렌즈.
The method according to claim 1,
And the fourth lens has a concave object side surface.
제 1 항에 있어서,
상기 제5렌즈는 물체측면이 볼록하게 형성된 촬상 렌즈.
The method according to claim 1,
And the fifth lens has a convex surface on an object side.
제 1 항에 있어서,
상기 촬상 렌즈의 전체초점거리를 f, 상기 제1렌즈의 초점거리를 f1이라 할 때,
0.5 < f1/f < 1.5
의 조건식을 만족하는 촬상 렌즈.
The method according to claim 1,
The focal length of the imaging lens is f, and the focal length of the first lens is f1,
0.5 < f1 / f < 1.5
Satisfies the following conditional expression.
제 1 항에 있어서,
상기 촬상 렌즈의 전체 초점거리를 f, 상기 제1렌즈의 물체측면으로부터 결상면까지의 거리를 ∑T라 할 때,
0.5 < ∑T/f < 1.5
의 조건식을 만족하는 촬상 렌즈.
The method according to claim 1,
F is a total focal distance of the imaging lens, and? T is a distance from the object side surface of the first lens to the imaging surface,
0.5 < T / f < 1.5
Satisfies the following conditional expression.
제 1 항에 있어서,
상기 제2렌즈의 굴절률을 N2라 할 때,
1.6 < N2 < 1.7
의 조건식을 만족하는 촬상 렌즈.
The method according to claim 1,
And a refractive index of the second lens is N2,
1.6 < N2 < 1.7
Satisfies the following conditional expression.
제 1 항에 있어서,
상기 제2렌즈의 아베수를 V2라 할 때,
20 < V2 < 30
의 조건식을 만족하는 촬상 렌즈.
The method according to claim 1,
And the Abbe number of the second lens is V2,
20 < V2 < 30
Satisfies the following conditional expression.
물체측으로부터 순서대로,
양(+)의 굴절력을 갖는 제1렌즈;
음(-)의 굴절력을 갖는 제2렌즈;
제3렌즈;
제4렌즈; 및
음(-)의 굴절력을 갖는 제5렌즈를 포함하고,
상기 제5 렌즈는 물체 측면 및 상 측면에서 비구면 변곡점을 갖는 촬상 렌즈.
In order from the object side,
A first lens having positive refractive power;
A second lens having a negative refractive power;
A third lens;
A fourth lens; And
And a fifth lens having negative refractive power,
And the fifth lens has an aspheric inflection point at the object side surface and the image side surface.
제 1 항에 있어서,
제5 렌즈는 물체측면이 볼록하게 형성된 촬상 렌즈.
The method according to claim 1,
The fifth lens has an object side surface convexly formed.
제1항에 있어서,
제2 렌즈는 물체 측면이 오목하게 형성된 촬상 렌즈.
The method according to claim 1,
The second lens has an object side surface concave.
제1항에 있어서,
제3 렌즈는 물체측 및 상측에 비구면을 갖는 촬상 렌즈.
The method according to claim 1,
And the third lens has an aspherical surface on the object side and on the image side.
제1항에 있어서,
상기 제1 렌즈는 메니스커스 형상을 갖는 촬상 렌즈.
The method according to claim 1,
Wherein the first lens has a meniscus shape.
제1항 및 제15항 중 어느 하나의 항의 촬상 렌즈를 포함하는 카메라 모듈.A camera module comprising an imaging lens according to any one of claims 1 to 15.
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