WO2015030326A1 - 이동 단말기용 렌즈 어셈블리 - Google Patents

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WO2015030326A1
WO2015030326A1 PCT/KR2014/001206 KR2014001206W WO2015030326A1 WO 2015030326 A1 WO2015030326 A1 WO 2015030326A1 KR 2014001206 W KR2014001206 W KR 2014001206W WO 2015030326 A1 WO2015030326 A1 WO 2015030326A1
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WO
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light
sample
mobile terminal
incident
optical system
Prior art date
Application number
PCT/KR2014/001206
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English (en)
French (fr)
Inventor
김성무
전선호
Original Assignee
Kim Sung Moo
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
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/02Constructional features of telephone sets
    • H04M1/0202Portable telephone sets, e.g. cordless phones, mobile phones or bar type handsets
    • H04M1/026Details of the structure or mounting of specific components
    • H04M1/0264Details of the structure or mounting of specific components for a camera module assembly
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/0004Microscopes specially adapted for specific applications
    • G02B21/0008Microscopes having a simple construction, e.g. portable microscopes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/06Means for illuminating specimens
    • G02B21/08Condensers
    • G02B21/082Condensers for incident illumination only

Definitions

  • the present invention relates to a lens assembly for a mobile terminal, and more particularly to a lens assembly for a mobile terminal that can be attached to or detached from the mobile terminal to observe or affix to a sample through the mobile terminal.
  • the mobile terminal implements various functions in addition to the basic voice call service.
  • Microscopes are instruments that magnify and observe microscopic objects and microorganisms that are difficult to identify from tens to hundreds of times.
  • a microscope includes a lens and a sample plate.
  • the observer can magnify and observe the sample seated on the sample plate through the lens.
  • a conventional portable microscope has been disclosed in Korean Unexamined Patent Publication No. 2007-0033613 (Portable Digital Microscope for Mobile Phone, 2007.03.27).
  • the disclosed patent includes a lens system mounted on a barrel, an image processor disposed on an upper side of the lens system to transmit an image of a sample to a mobile phone, and an illumination unit disposed below the lens system to illuminate light toward the sample.
  • the present invention is an invention characterized in that the digital image of the sample is transmitted to the mobile phone.
  • the present invention provides a mobile phone by converting an image of a sample into a digital image, there is a difficulty in manufacturing a microscope, and there is a problem in that a manufacturing cost of the microscope increases.
  • the present invention has a problem that it is difficult to observe the sample according to the type and transparency of the bar, since the light provided from the lighting means toward the sample is provided only in the upper direction of the sample.
  • the mobile terminal is equipped with a camera and a light source for it.
  • the camera mounted on the conventional mobile terminal is equipped with a middle lens for taking a near or far picture.
  • the camera function of the mobile terminal is not properly utilized.
  • a macro unit which is mounted on a mobile terminal and which allows close-up or enlarged photographing of a subject is used.
  • a conventional macro unit has been disclosed in Korean Patent Publication No. 10-0619869 (Camera macro adjustment device for a portable terminal, 2006.08.28).
  • the registration invention is equipped with a frame constituting a guide on the terminal body. And the invention is characterized in that the macro lens is mounted to the camera through the frame.
  • An object of the present invention is to provide a microscope for a mobile terminal in which the irradiation direction of light incident toward the sample is controlled according to the type and transparency of the sample.
  • a lens assembly for a mobile terminal is a lens assembly for a mobile terminal having a camera and a light source, the detachable portion detached from the mobile terminal and a sample support portion supported on the detachable portion and the sample is emitted from the light source
  • the optical system includes an incident optical system for guiding incident light emitted from the light source to the sample and a detection optical system for guiding detection light provided from the incident optical system to the camera through the sample.
  • the sample and the camera may be disposed on the optical axis of the detection light.
  • the incident optical system may include a first reflecting mirror disposed between the light source and the sample support to reflect the incident light toward the sample, and the light path varying unit may vary the position of the first reflecting mirror. .
  • the light path variable part may support the first reflection mirror and rotate the first reflection mirror with respect to the optical axis of the detection light.
  • the optical microscope for the mobile terminal includes an optical filter disposed between the incident optical system and the detection optical system to reflect the incident light reflected by the first reflecting mirror, and to transmit the detection light from the sample to the camera. It may further include.
  • the incident optical system is configured to cause the incident light to enter the sample from the lower side of the sample while the first reflecting mirror is rotated so that the light emitted from the light source passes through the first reflecting mirror without being reflected. It may further include a second reflecting mirror disposed below the reflecting the incident light.
  • a lens assembly for a mobile terminal having a camera and a light source, the coupling part detachable from the mobile terminal and a macro lens disposed at a position corresponding to the camera of the coupling part and connected to the coupling part and provided from the light source. And a light diffusing portion for diffusing the light.
  • the light diffusion part may be provided as a prism, and the prism may have a lower surface inclined upward toward the macro lens from a lower edge region.
  • the coupling part may include a viewport in which the macro lens is disposed and a light port guiding light provided from the light source to an upper side of the light diffusion part.
  • the macro unit for the mobile terminal may further include a light guide unit connected to the light diffusion unit and guiding light provided from the light source toward the subject.
  • the light guide part may include a light transmission part connected to the light diffusion part to transmit light from the light diffusion part, and a ring part connected to the light transmission part to irradiate direct light and indirect light toward the subject. .
  • the annular portion may include an opening having an area larger than that of the light diffusion portion.
  • the microscope for a mobile terminal can control the irradiation direction of light in accordance with the type and transparency of the sample, thereby making it possible to observe various samples.
  • the microscope for the mobile terminal is detachable to the mobile terminal, there is an effect that the convenience of portability and use is improved.
  • the microscope for a mobile terminal has the effect of enabling detailed observation of a sample that is difficult to identify due to ratio amplification due to the camera and the microscope lens of the mobile terminal.
  • the macro unit for the mobile terminal is prevented from being directly irradiated from the light source toward the subject, there is an effect that can capture the natural color of the subject.
  • the macro unit for the mobile terminal maintains the focal length of the subject and the camera, thereby making it possible to utilize the auto focusing function of the camera on the subject without any other control.
  • the macro unit for the mobile terminal enables macro photography of the subject in a state where the ring portion is seated on the subject, thereby performing macro photography of the subject without holding the mobile terminal.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a combination of a mobile terminal and a microscope for a mobile terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a microscope for a mobile terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the mobile terminal microscope according to the present embodiment with reference to the line III-III ′ labeled in FIG. 2.
  • FIGS. 4 and 5 are cross-sectional views showing an optical system of a microscope for a mobile terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 6 is a perspective view showing a combination of a mobile terminal and a macro unit for a mobile terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 7 is a perspective view showing a macro unit for a mobile terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of the mobile terminal macro unit according to the present embodiment cut based on the III-III ′ line labeled in FIG. 2.
  • FIG. 9 is a perspective view showing a macro unit for a mobile terminal according to another embodiment.
  • the lens assembly for a mobile terminal of the present invention is referred to as a microscope for a mobile terminal in FIGS. 1 to 5 and a macro unit for a mobile terminal in FIGS. 6 to 9.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a combination of a mobile terminal and a microscope for a mobile terminal according to the present embodiment.
  • the mobile terminal microscope 100 (hereinafter, referred to as a microscope in FIGS. 1 to 5) according to the present embodiment is detached from the mobile terminal 10.
  • the mobile terminal 10 may include a camera 11, a light source 13, and a display (not shown).
  • the mobile terminal 10 may be provided as a mobile communication terminal in which a display is disposed on one surface and a camera 11 and a light source 13 are disposed adjacent to the other surface.
  • the other surface of the mobile terminal 10 may be wrapped by the cover 50.
  • the cover 50 has an exposed portion 51 for exposing the camera 11 and the light source 13 to the outside of the cover 50.
  • the microscope 100 slides on the cover 50 so as to correspond to the exposed portion 51 and is detached. And the sample photographed by the camera 11 is mounted to the microscope 100.
  • the microscope 100 guides incident light emitted from the light source 13 to the upper side or the lower side of the sample plate 151 (see FIG. 3).
  • the microscope 100 allows the image of the sample to be provided to the camera 11 by the detection light passing through the sample plate 151.
  • FIG. 2 is a perspective view illustrating a microscope for a mobile terminal according to the present embodiment
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the microscope for the mobile terminal according to the present embodiment based on a line III-III ′ labeled in FIG. 2.
  • the microscope 100 includes a detachment unit 110, a light guide unit 130, a support unit 150, a lifting unit 170, and an optical system 190. It includes.
  • the detachment unit 110 is disposed between the mobile terminal 10 and the light guide unit 130.
  • the detachment unit 110 connects the mobile terminal 10 and the light guide unit 130.
  • the detachable unit 110 includes a detachable portion 111.
  • the detachable part 111 is detachably provided to the cover 50 adjacent to the exposed part 51.
  • the detachable part 111 may be detachable to the cover 50 by a slide method.
  • the viewport 111a and the light port 111c are disposed in the detachable portion 111.
  • the viewport 111a As the detachable part 111 is attached to the mobile terminal 10, the viewport 111a is disposed to correspond to the camera 11.
  • the viewport 111a includes a viewport hole 111aa penetrating the detachable portion 111 and a lens 111ac accommodated inside the viewport hole 111aa.
  • the optical port 111c is disposed to correspond to the light source 13.
  • the optical port 111c may be formed by the optical port hole 111ca penetrating the detachable part 111, and a lens (not shown) may be disposed inside the optical port hole 111ca as necessary.
  • the light guide unit 130 is connected to the detachment unit (110).
  • the light guide unit 130 guides the light provided from the light source 13 toward the sample.
  • the light guide unit 130 may include a light path variable part 131 for varying a path of incident light and a light guide part 133 for guiding light toward a sample.
  • the light path variable part 131 is disposed between the detachable part 111 and the light guide part 133.
  • the light path variable part 131 is rotatably disposed in the planar direction of the detachable part 111 and the light guide part 133.
  • first, second, and third light paths 131a, 131c, and 131e may be formed inside the light path variable part 131.
  • the first optical path 131a may vertically penetrate the optical path variable part 131 and communicate with the optical port 111c.
  • the second optical path 131c vertically penetrates the optical path variable part 131 and communicates with the viewport 111a.
  • the first and second light paths 131c may communicate with each other in a planar direction.
  • the third optical path 131e vertically penetrates the optical path variable part 131 on the other side of the first optical path 131a.
  • the third optical path 131e may communicate with the optical port 111c when the first optical path 131a is separated from the optical port 111c by the rotation of the optical path variable part 131.
  • the light path variable portion 131 may further include a filter receiving portion (131g).
  • the filter accommodating part 131g is disposed to communicate with the optical port 111c according to the rotation of the optical path variable part 131.
  • Various filters 131ga according to a sample may be accommodated in the filter accommodating part 131g.
  • the filter 131ga accommodated in the filter accommodating part 131g may be an infrared filter, an ultraviolet filter, a polarizing filter, or the like according to a sample. It may be provided.
  • the light guide part 133 is connected to the light path variable part 131.
  • the fourth and fifth light paths 133a and 133c are disposed inside the light guide part 133.
  • the fourth light path 133a vertically penetrates the light guide part 133.
  • the fourth optical path 133a may be selectively communicated with the first optical path 131a or the third optical path 131e by the rotation of the optical path variable part 131.
  • the fifth light path 133c vertically penetrates the light guide part 133 and communicates with the second light path 131c.
  • the support unit 150 is spaced apart below the light guide unit 130.
  • the support unit 150 includes a sample plate 151.
  • the sample plate 151 is disposed below the fifth optical path 133c so that the sample seated on the upper side of the sample plate 151 can be photographed by the camera 11.
  • the lifting unit 170 lifts the light guide unit 130 with respect to the support unit 150.
  • the elevating unit 170 may be provided by a combination of rack and pinion, and the focusing of the camera 11 with respect to the specimen may be controlled by elevating the light guide unit 130.
  • the optical system 190 guides the incident light emitted from the light source 13 to the sample, so that the image for the sample is provided to the camera 11 by the detection light passing through the sample.
  • the optical system 190 will be described in detail with reference to the accompanying drawings below.
  • FIGS. 4 and 5 are cross-sectional views showing an optical system of a microscope for a mobile terminal according to the present embodiment.
  • the optical system 190 includes an incident optical system 191 and a detection optical system 193.
  • the incident optical system 191 guides incident light emitted from the light source 13 to the sample.
  • the incident optical system 191 may be configured of an upper incident optical system 191a and a lower incident optical system 191c.
  • the upper incident optical system 191a allows the incident light emitted from the light source 13 to be irradiated toward the sample from the upper side of the sample plate 151.
  • a first reflecting mirror 191aa is disposed on the first optical path 131a.
  • the first reflecting mirror 191aa may be provided with a mirror coated prism.
  • the first reflecting mirror 191aa is the light source 13.
  • the incident light emitted from the light is reflected toward the second light path 131c communicating with the first light path 131a.
  • the optical filter F is arrange
  • the optical filter F reflects incident light provided from the first reflecting mirror 191aa to the fifth optical path 133c.
  • the optical filter F may be provided as a beam splitter.
  • the beam splitter may transmit some light and reflect some light.
  • the incident light reflected by the optical filter F may be provided from the second optical path 131c to the fifth optical path 133c and irradiated toward a sample disposed below the fifth optical path 133c.
  • the sample observed by the upper incident optical system 191a may be an opaque sample having a surface that is diffusely reflected.
  • the detection optical system 193 of the upper incident optical system 191a guides the detection light provided from the upper incident optical system 191a to the camera through the sample.
  • the detection optical system 193 receives the detection light generated from the incident light incident on the sample by the fifth optical path 133c and the second optical path. It provides to the camera 11 through 131c and the viewport 111a.
  • the camera 11 may be provided with an image of the sample.
  • the lower incident optical system 191c allows the incident light emitted from the light source to be irradiated toward the sample from the lower side of the sample plate.
  • a second reflecting mirror 191ca may be disposed below the sample plate 151 facing the fourth and fifth light paths 133c.
  • the second reflecting mirror 191ca may be provided with a mirror coated prism.
  • the second reflecting mirror 191ca is the light source 13.
  • the incident light passing through the optical port 111c, the third optical path 131e and the fourth optical path 133a can be provided toward the sample from the lower side of the sample plate 151.
  • the sample observed by the lower incident optical system 191c may be a transparent sample.
  • the detection optical system 193 of the lower incident optical system 191c guides the detection light provided from the lower incident optical system 191c to the camera through the sample.
  • the detection optical system 193 receives the detection light generated from the incident light incident on the sample, the fifth optical path 133c and the second optical path. It provides to the camera 11 through 131c and the viewport 111a.
  • the camera 11 may be provided with an image of the sample.
  • the upper incident optical system 191a and the lower incident optical system 191c may be varied by the optical path variable unit 131 rotated based on the optical axis of the detection light. That is, when the first optical path 131a and the light port 111c communicate with each other by the rotation of the optical path variable part 131, the upper incident optical system 191a is formed in the microscope 100.
  • the third light path and the light port 111c communicate with each other by the rotation of the light path variable part 131, the light irradiated from the light source 13 passes through the first reflection mirror 191aa without being reflected.
  • a lower incident optical system 191c may be formed.
  • the light guide unit 130 and the support unit 150 are spaced apart from each other, and the incident light irradiated from the fourth light path 133a toward the second reflecting mirror 191ca is the light guide unit 130. ) And the support unit 150.
  • a star light pipe P communicates with the fourth light path 133a so that incident light is radiated from the fourth light path 133a onto the second reflecting mirror 191ca through the light pipe P.
  • the light pipe P may be provided to be inserted into the light guide unit 130 in the lifting of the light guide unit 130 by the lifting unit 170.
  • the microscope for the mobile terminal can control the irradiation direction of the light according to the type and transparency of the sample, there is an advantage that can be observed in a variety of samples.
  • the microscope for the mobile terminal is detached from the mobile terminal, the convenience of portability and use can be improved, and the detailed observation of a sample that is difficult to identify due to the ratio amplification due to the camera and the microscope lens of the mobile terminal can be observed. have.
  • the microscope for a mobile terminal can be observed at 100 times magnification with respect to a sample
  • the sample can be observed up to 400 magnifications according to magnification amplification according to the interlocking of the camera of the mobile terminal microscope and the mobile terminal.
  • FIG. 6 is a perspective view showing a combination of a mobile terminal and a macro unit for a mobile terminal according to the present embodiment.
  • the mobile unit macro unit 300 (hereinafter, referred to as a macro unit) according to the present embodiment is detached from the mobile terminal 10.
  • the mobile terminal 10 may include a camera 11, a light source 13, and a display (not shown).
  • the mobile terminal 10 may be provided as a mobile communication terminal in which a display is disposed on one surface and a camera 11 and a light source 13 are disposed adjacent to the other surface.
  • the other surface of the mobile terminal 10 may be wrapped by the cover 50.
  • the cover 50 has an exposed portion 51 for exposing the camera 11 and the light source 13 to the outside of the cover 50.
  • the macro unit 100 slides on the cover 50 so as to correspond to the exposed portion 51 and is detached.
  • the macro unit 100 is mounted on the mobile terminal 10 to enable macro shooting of a subject.
  • FIG. 7 is a perspective view illustrating a macro terminal for a mobile terminal according to the present embodiment
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of the macro terminal for a mobile terminal according to the present embodiment based on a line III-III ′ labeled in FIG. 7.
  • the macro unit 300 includes a coupling part 310, a light diffusion part 330, and a light guide part 350.
  • the coupling part 310 allows the macro unit 300 to be attached to and detached from the mobile terminal 10.
  • the coupling part 310 is detachably provided at the cover 50 (refer to FIG. 1) adjacent to the exposed part 51 (refer to FIG. 1).
  • the coupling portion 310 may be detachable to the cover 50 by a slide method.
  • a viewport 311 and a light port 313 are disposed in the coupling part 310.
  • the viewport 311 is disposed to correspond to the camera 11 (see FIG. 1).
  • the viewport 311 includes a viewport hole 311a penetrating through the coupling part 310 and a macro lens 311c accommodated inside the viewport hole 311a.
  • the viewport 311 forms a photographing path of the camera 11 on the subject to enable macro shooting of the subject.
  • the optical port 313 is disposed to correspond to the light source 13 (see FIG. 1).
  • the optical port 313 may be formed by the optical port hole 313a penetrating through the coupling part 310, and a lens (not shown) may be disposed inside the optical port hole 313a as necessary.
  • the light port 313 guides the light provided from the light source 13 to the upper surface of the light diffuser 330.
  • the light diffusion portion 330 is connected to the coupling portion 310.
  • the light diffusion part 330 may be integrally provided at the coupling part 310 or may be detachably connected to the coupling part 310.
  • the light diffusion part 330 includes a viewport support hole 331 communicating with the viewport 311.
  • the light diffuser 330 diffuses the light provided from the light port 313 to the upper surface of the light diffuser 330.
  • the material of the light diffusion part 330 may be provided with a prism including quartz and crystal.
  • the light diffusion part 330 may have a lower surface inclined upward from the lower edge of the light diffusion part 330 toward the center area of the light diffusion part 330. Accordingly, the light provided from the light source 13 to the upper surface of the light diffusion portion 330 may be refracted and diffused at the upper surface of the light diffusion portion 330, and may be refracted and diffused again at the inclined lower surface.
  • the light guide part 350 is connected to the light diffusion part 330.
  • the light guide part 350 may be integrally provided in the light diffusion part 330 or may be detachably connected to the light diffusion part 330.
  • the light guide unit 350 may be provided with a prism including quartz and quartz, similarly to the light diffusion unit 330, but the material of the light guide unit 350 is not limited to the prism and variously modified. It is possible.
  • the light guide part 350 includes a light transmitting part 351 and a ring part 353.
  • the light transmission part 351 is connected to the light diffusion part 330.
  • the light transmission unit 351 may be provided with a plurality of frames.
  • the light diffused by the light diffusion unit 330 may be provided to the light transmission unit 351.
  • the light transmission unit 351 may emit light by the light provided from the light diffusion unit 330. Light emitted from the light diffusion part 330 toward the outside of the light transmission part 351 may be emitted to the outside of the subject through the open area 351a formed between the plurality of light transmission parts 351.
  • the ring portion 353 is connected to the light transmitting portion 351.
  • the ring portion 353 may be disposed to face the camera 11 to form a photographing path of the camera 11 with respect to a subject.
  • the annular portion 353 includes an opening 353a having an area larger than that of the light diffusion portion 330. Thus, the ring portion 353 allows a large area photographing of the camera 11 on the subject.
  • the light transmitted from the light transmitting part 351 may be transmitted to the ring portion 353.
  • the ring portion 353 emits light and may radiate indirect light toward the subject.
  • some of the light dispersed in the light diffusion part 330 may be irradiated through the opening 153a of the ring part 353 to provide direct light to the subject. That is, the light diffused from the light diffuser 330 is irradiated with indirect light and direct light to the subject through the light guide unit 350.
  • the light provided from the light source 13 is refracted and diffused by the light diffusion unit 330, and is dispersed by the light guide unit 350 into indirect light and direct light and irradiated to the subject. Accordingly, the light guide unit 350 may prevent the light provided from the light source 13 from being directly irradiated onto the subject.
  • the light guide unit 350 maintains the separation distance between the camera 11 and the subject, and allows macro photography of the subject while the hook portion 353 is seated on the subject. Accordingly, since the focal length of the camera 11 with respect to the subject is kept constant, the macro unit may be taken close-up without holding the mobile terminal 10 so that the macro unit 300 may be used as a magnifying glass. have.
  • the light guide unit 350 may maintain the focusing distance of the camera 11 with respect to the subject by securing a focal distance between the camera 11 and the subject.
  • FIG. 9 is a perspective view showing a macro unit for a mobile terminal according to another embodiment.
  • the macro unit 400 may be provided as a light transmitting layer 451 instead of a light transmitting unit 351 (see FIGS. 6 to 8).
  • the light transmission film 451 is disposed between the light diffusion portion 430 and the ring portion 453.
  • the light transmitting film 451 connects the light diffusion portion 430 and the ring portion 453.
  • the light transmission film 451 may shield the open area 451a of the light guide part 450 as described with reference to FIGS. 6 to 8.
  • the light transmission film 451 a part of the light diffused from the lower side of the light diffusion portion 430 is transmitted. Accordingly, the light transmission film 451 may emit light and transmit the projected light to the annular portion 453.
  • the light transmitted from the light transmission layer 451 may be transmitted to the ring portion 453. Accordingly, the annular portion 453 may emit light and emit indirect light toward the subject. In addition, some of the light dispersed in the light diffusion part 430 may be irradiated through an opening (not shown) of the ring part 453 to provide direct light to the subject.
  • the light provided from the light source 13 may be refracted and diffused by the light diffusion unit 430, and may be irradiated to the subject by being distributed into the indirect light and the direct light by the light guide unit 450.
  • the macro unit for the mobile terminal is prevented from being directly irradiated from the light source toward the subject, there is an advantage that can capture the natural color of the subject.
  • the macro unit for the mobile terminal can maintain the focal length of the subject and the camera to utilize the camera's auto focusing function for the subject without any control, and can take a macro shot of the subject while the hook is seated on the subject.
  • the macro shooting of the subject can be performed without holding the terminal.

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Abstract

본 발명에 따른 이동 단말기용 렌즈 어셈블리는 카메라 및 광원을 갖는 이동 단말기용 렌즈 어셈블리에 있어서, 상기 이동 단말기에 탈착되는 탈착부, 상기 탈착부에 지지되고 시료를 지지하는 시료지지부, 상기 광원으로부터 방출되는 광을 상기 시료로 안내하고 상기 시료에 대한 상을 상기 카메라로 안내하는 광학계 및 상기 탈착부와 상기 시료지지부의 사이에 배치되어 상기 광학계에 의해 상기 시료로 안내되는 상기 광이 상기 시료의 상측 또는 하측에 조사되도록 상기 광의 경로를 가변시키는 광경로 가변부 포함한다. 이에, 본 발명은 시료의 종류 및 투명도에 따라 광의 조사방향을 제어할 수 있어 다양한 시료의 관찰이 용이해지는 효과가 있다.

Description

이동 단말기용 렌즈 어셈블리
본 발명은 이동 단말기용 렌즈 어셈블리에 관한 것으로, 보다 상세하게는 이동 단말기에 탈착되어 이동 단말기를 통해 시료에 대한 관찰 또는 접사가 가능한 이동 단말기용 렌즈 어셈블리에 관한 것이다.
일반적으로 이동 단말기는 기본적인 음성통화 서비스 이외에 다양한 기능을 구현하고 있다.
현미경은 식별이 어려운 미세한 물체나 미생물 등을 수십 배에서 수백 배로 확대하여 관찰하는 기구다. 이러한, 현미경은 렌즈 및 시료판을 포함한다. 이에, 관찰자는 렌즈를 통해 시료판에 안착된 시료를 확대하여 관찰할 수 있다.
한편, 최근에는 현미경의 휴대 및 이동성을 향상시키기 위해 이동 단말기의 카메라 및 광원을 이용하여 시료의 관찰이 가능한 휴대용 현미경에 대한 연구 개발이 지속되고 있다.
종래의 휴대용 현미경에 대해서는 대한민국 공개특허공보 제 2007-0033613호(휴대전화기용 휴대용 디지털 현미경, 2007.03.27)에 개시된 바 있다. 상기 공개특허는 경통부에 장착되는 렌즈계, 렌즈계 상측에 배치되어 시료의 이미지를 휴대전화기로 전송하는 이미지처리부 및 렌즈계 하측에 배치되어 시료를 향해 광을 조명하는 조명수단을 포함한다. 이에, 상기 공개발명은 시료에 대한 디지털 이미지를 휴대전화로 전송하는 것을 특징으로 하는 발명이다.
그러나 상기 공개발명은 시료에 대한 상을 디지털 이미지로 변환하여 휴대전화로 제공하는 바, 현미경의 제작의 어려움이 있고, 현미경의 제조비용이 증가하는 문제점이 있다. 더불어, 상기 공개발명은 조명수단으로부터 시료를 향해 제공되는 광이 시료의 상측방향에서만 제공되는 바, 시료의 종류 및 투명도에 따라 시료의 관찰이 어려운 문제점이 있다.
또한, 이동 단말기는 사진 촬영을 비롯하여 화상통화 등과 같은 이미지 서비스를 구현하기 위해 카메라 및 이를 위한 광원의 장착이 필수 구성요소로 자리잡고 있다.
여기서, 종래의 이동 단말기에 장착되는 카메라에는 근거리 또는 원거리 사진 촬영을 위한 중렌즈가 장착된다. 이에, 피사체에 대한 근접 촬영이나 확대 촬영이 필요한 경우, 이동 단말기의 카메라 기능을 제대로 활용하지 못하고 있다. 이를 위해 이동 단말기에 장착되어 피사체에 대한 근접촬영이나 확대 촬영이 가능하게 하는 접사유닛이 사용되고 있다.
종래의 접사유닛에 대해서는 대한민국 등록특허공보 제 10-0619869호(휴대용 단말기의 카메라 접사 조절장치, 2006.08.28)에 개시된 바 있다. 상기 등록발명은 단말기 본체에 가이드를 구성하는 프레임이 장착된다. 그리고 프레임을 통해 접사렌즈가 카메라에 장착되는 것을 특징으로 하는 발명이다.
그러나 상기 등록발명은 피사체에 대한 근접 촬영이나 확대 촬영에서 조명이 필요할 경우, 이동 단말기에 장착된 광원으로부터 방출되는 광이 피사체를 향해 직접적으로 조사된다. 이에, 피사체에 대한 정확한 접사촬영이 어려운 문제점이 있다. 더불어, 광원으로부터 피사체를 향해 직접적으로 조사되는 광에 의해 피사체 본연의 색상의 촬영이 어려운 문제점이 있다.
본 발명의 목적은 시료의 종류 및 투명도에 따라 시료를 향해 입사되는 광의 조사 방향이 제어되는 이동 단말기용 현미경을 제공하기 위한 것이다.
또한, 본 발명의 목적은 이동 단말기의 광원으로부터의 광이 피사체를 향해 직접적으로 조사되는 것을 방지하는 이동 단말기용 접사유닛을 제공하기 위한 것이다.
본 발명에 따른 이동 단말기용 렌즈 어셈블리는 카메라 및 광원을 갖는 이동 단말기용 렌즈 어셈블리에 있어서, 상기 이동 단말기에 탈착되는 탈착부 및 상기 탈착부에 지지되고 시료를 지지하는 시료지지부 및 상기 광원으로부터 방출되는 광을 상기 시료로 안내하고 상기 시료에 대한 상을 상기 카메라로 안내하는 광학계 및 상기 탈착부와 상기 시료지지부의 사이에 배치되어 상기 광학계에 의해 상기 시료로 안내되는 상기 광이 상기 시료의 상측에서 조사되거나, 상기 시료의 하측에서 조사되도록 상기 광의 경로를 가변시키는 광경로 가변부를 포함한다.
여기서, 상기 광학계는 상기 광원으로부터 방출되어 상기 시료로 입사되는 입사광을 상기 시료로 안내하는 입사광학계 및 상기 입사광학계로부터 상기 시료를 통해 상기 카메라로 제공되는 검출광을 안내하는 검출광학계를 포함하며, 상기 시료와 상기 카메라는 상기 검출광의 광축 상에 배치될 수 있다.
그리고 상기 입사광학계는 상기 광원과 상기 시료지지부의 사이에 배치되어 상기 입사광을 상기 시료를 향해 반사시키는 제 1반사미러를 포함하며, 상기 광경로 가변부는 상기 제 1반사미러의 위치를 가변시킬 수 있다.
또한, 상기 광경로 가변부는 상기 제 1반사미러를 지지하며, 상기 제 1반사미러를 상기 검출광의 광축을 기준으로 회전시킬 수 있다.
그리고 상기 이동 단말기용 현미경은 상기 입사광학계와 상기 검출광학계의 사이에 배치되어 상기 제 1반사미러에 의해 반사되는 상기 입사광은 반사시키고, 상기 시료로부터 상기 카메라로 향하는 상기 검출광은 투과시키는 광 필터를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 입사광학계는 상기 광원으로부터 방출되는 상기 광이 상기 제 1반사미러에 반사되지 않고 통과되도록 상기 제 1반사미러가 회전된 상태에서 상기 입사광이 상기 시료의 하측에서 상기 시료로 입사되도록 상기 시료의 하측에 배치되어 상기 입사광을 반사시키는 제 2반사미러를 더 포함할 수 있다.
그리고 카메라 및 광원을 갖는 이동 단말기용 렌즈 어셈블리에 있어서, 상기 이동 단말기에 탈착되는 결합부 및 상기 결합부의 상기 카메라에 대응되는 위치에 배치되는 접사렌즈 및 상기 결합부에 연결되며, 상기 광원으로부터 제공되는 광을 확산시키는 광 확산부를 포함한다.
또한, 상기 광 확산부는 프리즘으로 구비되며, 상기 프리즘은 하측면의 테두리영역으로부터 상기 접사렌즈를 향해 상향 경사지는 하부면을 가질 수 있다.
또한, 상기 결합부는 상기 접사렌즈가 배치되는 뷰포트 및 상기 광원으로부터 제공되는 광을 상기 광 확산부의 상측으로 안내하는 광포트를 포함할 수 있다.
더욱이 상기 이동 단말기용 접사유닛은 상기 광 확산부에 연결되며, 상기 광원으로부터 제공되는 광을 피사체를 향해 가이드하는 광 가이드부를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 광 가이드부는 상기 광 확산부에 연결되어 상기 광 확산부로부터 광이 전달되는 광 전달부 및 상기 광 전달부에 연결되어 상기 피사체를 향해 직접광과 간접광을 조사하는 고리부를 포함할 수 있다.
또한, 상기 고리부는 상기 광 확산부의 면적보다 넓은 면적을 갖는 개구를 포함할 수 있다.
이동 단말기용 현미경은 시료의 종류 및 투명도에 따라 광의 조사방향을 제어할 수 있어 다양한 시료의 관찰이 가능해지는 효과가 있다. 또한, 이동 단말기용 현미경은 이동 단말기에 탈착되는 바, 휴대 및 사용의 편의성이 향상되는 효과가 있다.
또한, 이동 단말기용 현미경은 이동 단말기의 카메라 및 현미경 렌즈로 인한 비율 증폭으로 인해 종래의 식별이 어려운 시료의 세밀한 관찰이 가능한 효과가 있다.
그리고 이동 단말기용 접사유닛은 광원으로부터의 광이 피사체를 향해 직접적으로 조사되는 것이 방지되어, 피사체 본연의 색상을 촬영할 수 있는 효과가 있다.
또한, 이동 단말기용 접사유닛은 피사체와 카메라의 초점 거리를 유지하여 별 다른 제어없이 피사체에 대한 카메라의 오토 포커싱 기능을 활용할 수 있는 효과가 있다.
더욱이, 이동 단말기용 접사유닛은 고리부가 피사체에 안착된 상태로 피사체에 대한 접사촬영이 가능하여 이동 단말기를 파지하지 않고도 피사체에 대한 접사 촬영을 수행할 수 있는 효과가 있다.
이상과 같은 본 발명의 기술적 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 효과들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 실시예에 따른 이동 단말기 및 이동 단말기용 현미경의 결합을 나타낸 사시도이다.
도 2는 본 실시예에 따른 이동 단말기용 현미경을 나타낸 사시도이다.
도 3은 본 실시예에 따른 이동 단말기용 현미경을 도 2에 표지된 Ⅲ-Ⅲ‘ 선을 기준으로 절단한 단면도이다.
도 4 및 도 5는 본 실시예에 따른 이동 단말기용 현미경의 광학계를 나타낸 단면도이다.
도 6은 본 실시예에 따른 이동 단말기 및 이동 단말기용 접사유닛의 결합을 나타낸 사시도이다.
도 7은 본 실시예에 따른 이동 단말기용 접사유닛을 나타낸 사시도이다.
도 8은 본 실시예에 따른 이동 단말기용 접사유닛을 도 2에 표지된 Ⅲ-Ⅲ‘선을 기준으로 절단한 단면도이다.
도 9는 다른 실시예에 따른 이동 단말기용 접사유닛을 나타낸 사시도이다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다. 그러나 본 실시예는 이하에서 개시되는 실시예에 한정되는 것이 아니라 서로 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예는 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이다. 도면에서의 요소의 형상 등은 보다 명확한 설명을 위하여 과장되게 표현된 부분이 있을 수 있으며, 도면 상에서 동일 부호로 표시된 요소는 동일 요소를 의미한다.
본 발명인 이동 단말기용 렌즈 어셈블리는 도 1 내지 도 5에서 이동 단말기용 현미경으로 칭하며 도 6 내지 도 9에서 이동 단말기용 접사 유닛으로 칭한다.
도 1은 본 실시예에 따른 이동 단말기 및 이동 단말기용 현미경의 결합을 나타낸 사시도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 실시예에 따른 이동 단말기용 현미경(100, 이하, 도 1 내지 5에서 현미경이라 칭한다.)은 이동 단말기(10)에 탈착된다.
여기서, 이동 단말기(10)는 카메라(11), 광원(13) 및 디스플레이(미도시)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 이동 단말기(10)는 일면에 디스플레이가 배치되고, 타면에 카메라(11) 및 광원(13)이 인접 배치되는 이동 통신 단말기로 구비될 수 있다. 그리고 이동 단말기(10)의 타면은 커버(50)에 의해 감싸일 수 있다. 커버(50)는 카메라(11) 및 광원(13)을 커버(50) 외측으로 노출시키는 노출부(51)를 갖는다.
한편, 현미경(100)은 노출부(51)에 대응되도록 커버(50)에 슬라이딩되며 탈착된다. 그리고 현미경(100)에는 카메라(11)에 의해 촬영되는 시료가 안착된다. 현미경(100)은 광원(13)으로부터 방출되는 입사광을 시료판(151, 도 3참조)의 상측 또는 하측으로 안내한다. 이에, 현미경(100)은 시료판(151)를 거친 검출광에 의해 시료의 상이 카메라(11)로 제공되도록 한다.
이러한, 현미경(100)의 상세한 구성에 대해서는 이하에서 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하도록 한다.
도 2는 본 실시예에 따른 이동 단말기용 현미경을 나타낸 사시도이고, 도 3은 본 실시예에 따른 이동 단말기용 현미경를 도 2에 표지된 Ⅲ-Ⅲ‘ 선을 기준으로 절단한 단면도이다.
도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, 본 실시예에 따른 현미경(100)은 탈착유닛(110), 광 가이드유닛(130), 지지유닛(150), 승강유닛(170) 및 광학계(190)를 포함한다.
탈착유닛(110)은 이동 단말기(10)와 광 가이드유닛(130) 사이에 배치된다. 탈착유닛(110)은 이동 단말기(10)와 광 가이드유닛(130)을 연결시킨다. 이러한, 탈착유닛(110)은 탈착부(111)를 포함한다.
탈착부(111)는 노출부(51)에 인접하는 커버(50)에 탈착 가능하게 구비된다. 여기서, 탈착부(111)는 슬라이드 방식에 의해 커버(50)에 탈착될 수 있다. 그리고 탈착부(111)에는 뷰포트(111a) 및 광포트(111c)가 배치된다.
탈착부(111)가 이동 단말기(10)의 부착됨에 따라 뷰포트(111a)는 카메라(11)에 대응되도록 배치된다. 뷰포트(111a)는 탈착부(111)를 관통하는 뷰포트 홀(111aa) 및 뷰포트 홀(111aa)의 내측에 수용되는 렌즈(111ac)를 포함한다.
또한, 탈착부(111)가 이동 단말기(10)의 부착됨에 따라 광포트(111c)는 광원(13)에 대응되도록 배치된다. 광포트(111c)는 탈착부(111)를 관통하는 광포트 홀(111ca)에 의해 형성될 수 있으며, 필요에 따라 광포트 홀(111ca)의 내측에는 렌즈(미도시)가 배치될 수 있다.
한편, 광 가이드유닛(130)은 탈착유닛(110)에 연결된다. 광 가이드유닛(130)은 광원(13)으로부터 제공되는 광을 시료를 향해 가이드한다. 광 가이드유닛(130)은 입사광의 경로를 가변시키는 광경로 가변부(131) 및 광을 시료를 향해 가이드하는 광 가이드부(133)를 포함할 수 있다.
먼저, 광경로 가변부(131)는 탈착부(111) 및 광 가이드부(133) 사이에 배치된다. 여기서, 광경로 가변부(131)는 탈착부(111) 및 광 가이드부(133)의 평면 방향으로 회전 가능하게 배치된다. 그리고 광경로 가변부(131)의 내측에는 제 1, 제 2 및 제 3광경로(131a, 131c, 131e)가 형성될 수 있다.
제 1광경로(131a)는 광경로 가변부(131)를 수직 관통하여 광포트(111c)에 연통될 수 있다. 그리고 제 2광경로(131c)는 광경로 가변부(131)를 수직 관통하여 뷰포트(111a)에 연통된다. 그리고 제 1 및 제 2광경로(131c)는 상호 평면 방향으로 연통될 수 있다.
제 3광경로(131e)는 제 1광경로(131a)의 타측에서 광경로 가변부(131)를 수직 관통한다. 제 3광경로(131e)는 광경로 가변부(131)의 회전에 의해 제 1광경로(131a)가 광포트(111c)로부터 이탈될 때 광포트(111c)에 연통될 수 있다.
한편, 광경로 가변부(131)는 필터 수용부(131g)를 더 포함할 수 있다. 필터 수용부(131g)는 광경로 가변부(131)의 회전에 따라 광포트(111c)에 연통되도록 배치된다. 필터 수용부(131g)에는 시료에 따른 다양한 필터(131ga)가 수용될 수 있다.여기서, 필터 수용부(131g)에 수용되는 필터(131ga)는 시료에 따른 적외선 필터, 자외선 필터 및 편광필터 등으로 구비될 수 있다.
그리고 광 가이드부(133)는 광경로 가변부(131)에 연결된다. 광 가이드부(133)의 내측에는 제 4 및 제 5광경로(133a, 133c)가 배치된다.
제 4광경로(133a)는 광 가이드부(133)를 수직 관통한다. 제 4광경로(133a)는 광경로 가변부(131)의 회전에 의해 제 1광경로(131a) 또는 제 3광경로(131e)와 선택적으로 연통될 수 있다. 그리고 제 5광경로(133c)는 광 가이드부(133)를 수직 관통하여 제 2광경로(131c)에 연통된다.
한편, 지지유닛(150)은 광 가이드유닛(130) 하측에 이격 배치된다. 지지유닛(150)은 시료판(151)을 포함한다. 시료판(151)은 제 5광경로(133c)의 하측에 배치되어 시료판(151) 상측에 안착된 시료가 카메라(11)에 의해 촬영 가능하게 한다.
한편, 승강유닛(170)은 지지유닛(150)에 대하여 광 가이드유닛(130)을 승강시킨다. 예를 들어, 승강유닛(170)은 랙 앤 피니언의 조합으로 구비될 수 있으며, 광 가이드유닛(130)의 승강에 의해 시료에 대한 카메라(11)의 포커싱이 제어되도록 할 수 있다.
한편, 광학계(190)는 광원(13)으로부터 방출되는 입사광을 시료로 안내하고, 시료를 거친 검출광에 의해 시료에 대한 상이 카메라(11)로 제공되도록 한다. 이러한 광학계(190)에 대해서는 이하에서 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하도록 한다.
도 4 및 도 5는 본 실시예에 따른 이동 단말기용 현미경의 광학계를 나타낸 단면도이다.
도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이, 본 실시예에 따른 광학계(190)는 입사광학계(191) 및 검출광학계(193)를 포함한다.
입사광학계(191)는 광원(13)으로부터 방출되는 입사광을 시료로 안내한다. 이러한 입사광학계(191)는 상부 입사광학계(191a) 및 하부 입사광학계(191c)로 구성될 수 있다.
먼저, 도 4를 참조하여 상부 입사광학계(191a)에 대하여 상세히 설명하도록 한다.
상부 입사광학계(191a)는 광원(13)으로부터 방출되는 입사광이 시료판(151)의 상측에서 시료를 향해 조사되도록 한다. 이를 위해 제 1광경로(131a) 상에는 제 1반사미러(191aa)가 배치된다. 제 1반사미러(191aa)는 미러 코팅된 프리즘으로 구비될 수 있다.
여기서 광경로 가변부(131)의 회전에 의해 광포트(111c)와 제 4광경로(133a) 사이에 제 1광경로(131a)가 배치될 경우, 제 1반사미러(191aa)는 광원(13)으로부터 방출되는 입사광을 제 1광경로(131a)와 연통된 제 2광경로(131c)를 향해 반사한다.
그리고 제 2광경로(131c) 상에는 광 필터(F)가 배치되어 있다. 광 필터(F)는 제 1반사미러(191aa)로부터 제공되는 입사광을 제 5광경로(133c)로 반사한다. 이때 광 필터(F)는 빔스플리터로 구비될 수 있다. 여기서, 빔스플리터는 일부광을 투과시키고, 일부광은 반사시킬 수 있다.
그리고 광 필터(F)에 의해 반사된 입사광은 제 2광경로(131c)로부터 제 5광경로(133c)로 제공되며 제 5광경로(133c) 하측에 배치된 시료를 향해 조사될 수 있다. 여기서, 상부 입사광학계(191a)에 의해 관찰되는 시료는 난반사되는 표면을 가진 불투명한 시료일 수 있다.
그리고 상부 입사광학계(191a)의 검출광학계(193)는 상부 입사광학계(191a)로부터 시료를 통해 카메라로 제공되는 검출광을 안내한다. 이러한 검출광학계(193)는 상부 입사광학계(191a)에 의해 시료 상측으로부터 시료를 향해 광이 조사될 경우, 시료로 입사된 입사광으로부터 발생된 검출광을 제 5광경로(133c), 제 2광경로(131c) 및 뷰포트(111a)를 통해 카메라(11)로 제공한다. 이에 카메라(11)에는 시료의 상이 제공될 수 있다.
한편, 도 5를 참조하여 하부 입사광학계(191c)에 대하여 상세히 설명하도록 한다.
하부 입사광학계(191c)는 광원으로부터 방출되는 입사광이 시료판의 하측에서 시료를 향해 조사되도록 한다. 이를 위해 제 4 및 제 5광경로(133c)에 마주하는 시료판(151)의 하측에는 제 2반사미러(191ca)가 배치될 수 있다. 제 2반사미러(191ca)는 미러 코팅된 프리즘으로 구비될 수 있다.
여기서, 광경로 가변부(131)의 회전에 의해 광포트(111c)와 제 4광경로(133a) 사이에 제 3광경로(131e)가 배치될 경우, 제 2반사미러(191ca)는 광원(13)으로부터 광포트(111c), 제 3광경로(131e) 및 제 4광경로(133a)를 관통한 입사광이 시료판(151)의 하측에서 시료를 향해 제공되도록 할 수 있다. 여기서, 하부 입사광학계(191c)에 의해 관찰되는 시료는 투명한 시료일 수 있다.
그리고 하부 입사광학계(191c)의 검출광학계(193)는 하부 입사광학계(191c)로부터 시료를 통해 카메라로 제공되는 검출광을 안내한다. 이러한 검출광학계(193)는 하부 입사광학계(191c)에 의해 시료 상측으로부터 시료를 향해 광이 조사될 경우, 시료로 입사된 입사광으로부터 발생된 검출광을 제 5광경로(133c), 제 2광경로(131c) 및 뷰포트(111a)를 통해 카메라(11)로 제공한다. 이에 카메라(11)에는 시료의 상이 제공될 수 있다.
이와 같이, 상부 입사광학계(191a) 및 하부 입사광학계(191c)는 검출광의 광축을 기준으로 회전되는 광경로 가변부(131)에 의해 가변될 수 있다. 즉 광경로 가변부(131)의 회전에 의해 제 1광경로(131a)와 광포트(111c)가 연통될 경우, 현미경(100)에는 상부 입사광학계(191a)가 형성된다.
그리고 광경로 가변부(131)의 회전에 의해 제 3광경로와 광포트(111c)가 연통될 경우, 광원(13)으로부터 조사되는 광이 제 1반사미러(191aa)에 반사되지 않고 통과되도록 한 상태에서 현미경(100)에는 하부 입사광학계(191c)가 형성될 수 있다.
또한 본 실시예서는 광 가이드유닛(130)과 지지유닛(150)이 상호 이격 배치되는 바, 제 4광경로(133a)로부터 제 2반사미러(191ca)를 향해 조사되는 입사광은 광 가이드유닛(130)과 지지유닛(150) 사이에서 확산될 수 있다.
이에, 제 4광경로(133a)에는 별로의 광 파이프(P)가 연통되어 입사광이 제 4광경로로(133a)부터 광 파이프(P)를 통해 제 2반사미러(191ca) 상측으로 조사되도록 할 수 있다. 이러한 광 파이프(P)는 승강유닛(170)에 의한 광 가이드유닛(130)의 승강에서 광 가이드유닛(130)의 내측으로 삽입되도록 구비될 수 있다.
상기와 같이, 이동 단말기용 현미경은 시료의 종류 및 투명도에 따라 광의 조사방향을 제어할 수 있어 다양한 시료의 관찰이 가능해지는 이점이 있다. 그리고 이동 단말기용 현미경은 이동 단말기에 탈착되는 바, 휴대 및 사용의 편의성이 향상될 수 있으며, 이동 단말기의 카메라 및 현미경 렌즈로 인한 비율 증폭으로 인해 종래의 식별이 어려운 시료의 세밀한 관찰이 가능한 이점이 있다. 예를 들어, 이동 단말기용 현미경이 시료에 대해 100배율로 관찰 가능할 경우, 이동 단말기용 현미경과 이동 단말기의 카메라의 연동에 따른 배율 증폭에 따라 400배율까지 시료 관찰이 가능하게 할 수 있다.
도 6은 본 실시예에 따른 이동 단말기 및 이동 단말기용 접사유닛의 결합을 나타낸 사시도이다.
도 6에 도시된 바와 같이, 본 실시예에 따른 이동 단말기용 접사유닛(300, 이하, 접사유닛이라 칭한다.)은 이동 단말기(10)에 탈착된다.
여기서, 이동 단말기(10)는 카메라(11), 광원(13) 및 디스플레이(미도시)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 이동 단말기(10)는 일면에 디스플레이가 배치되고, 타면에 카메라(11) 및 광원(13)이 인접 배치되는 이동 통신 단말기로 구비될 수 있다. 그리고 이동 단말기(10)의 타면은 커버(50)에 의해 감싸일 수 있다. 여기서, 커버(50)는 카메라(11) 및 광원(13)을 커버(50) 외측으로 노출시키는 노출부(51)를 갖는다.
한편, 접사유닛(100)은 노출부(51)에 대응되도록 커버(50)에 슬라이딩되며 탈착된다. 접사유닛(100)은 이동 단말기(10)에 장착되어 피사체에 대한 접사촬영이 가능하도록 한다.
이러한, 접사유닛(300)에 대해서는 이하에서 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하도록 한다.
도 7는 본 실시예에 따른 이동 단말기용 접사유닛을 나타낸 사시도이고, 도 8은 본 실시예에 따른 이동 단말기용 접사유닛을 도 7에 표지된 Ⅲ-Ⅲ‘선을 기준으로 절단한 단면도이다.
도 7 및 도 8에 개시된 바와 같이, 본 실시예에 따른 접사유닛(300)은 결합부(310), 광 확산부(330) 및 광 가이드부(350)를 포함한다.
결합부(310)는 접사유닛(300)이 이동 단말기(10)에 탈착되도록 한다. 결합부(310)는 노출부(51, 도 1참조)에 인접하는 커버(50, 도 1참조)에 탈착 가능하게 구비된다. 여기서, 결합부(310)는 슬라이드 방식에 의해 커버(50)에 탈착될 수 있다. 그리고 결합부(310)에는 뷰포트(311) 및 광포트(313)가 배치된다.
결합부(310)가 이동 단말기(10)에 부착됨에 따라 뷰포트(311)는 카메라(11, 도 1참조)에 대응되도록 배치된다. 이러한, 뷰포트(311)는 결합부(310)를 관통하는 뷰포트 홀(311a) 및 뷰포트 홀(311a)의 내측에 수용되는 접사렌즈(311c)를 포함한다. 이에, 뷰포트(311)는 피사체에 대한 카메라(11)의 촬영 경로를 형성하여 피사체에 대한 접사촬영이 가능하게 한다.
또한, 결합부(310)가 이동 단말기(10)에 부착됨에 따라 광포트(313)는 광원(13, 도 1참조)에 대응되도록 배치된다. 광포트(313)는 결합부(310)를 관통하는 광포트 홀(313a)에 의해 형성될 수 있으며, 필요에 따라 광포트 홀(313a) 내측에는 렌즈(미도시)가 배치될 수 있다. 이러한, 광포트(313)는 광원(13)으로부터 제공되는 광을 광 확산부(330)의 상부면으로 안내한다.
한편, 광 확산부(330)는 결합부(310)에 연결된다. 여기서, 광 확산부(330)는 결합부(310)에 일체형으로 구비되거나, 결합부(310)에 분리 가능하게 연결될 수 있다.
이러한, 광 확산부(330)는 뷰포트(311)와 연통되는 뷰포트 지지홀(331)을 포함한다. 그리고 광 확산부(330)는 광포트(313)로부터 광 확산부(330)의 상부면으로 제공되는 광을 확산시킨다. 이를 위해, 광 확산부(330)의 재질은 석영 및 수정 등을 포함하는 프리즘으로 구비될 수 있다.
또한, 광 확산부(330)는 하측면의 테두리 영역으로부터 광 확산부(330)의 중심영역, 즉 접사렌즈(311c)를 향해 상향 경사지는 하부면을 가질 수 있다. 이에, 광원(13)으로부터 광 확산부(330)의 상부면으로 제공되는 광은 광 확산부(330)의 상부면에서 굴절되며 확산되고, 경사진 하부면에서 재차 굴절되며 확산될 수 있다.
한편, 광 가이드부(350)는 광 확산부(330)에 연결된다. 여기서, 광 가이드부(350)는 광 확산부(330)에 일체형으로 구비되거나, 광 확산부(330)에 분리 가능하게 연결될 수 있다. 또한, 광 가이드부(350)는 광 확산부(330)와 동일하게 석영 및 수정 등을 포함하는 프리즘으로 구비될 수 있으나, 광 가이드부(350)의 재질은 프리즘에 한정되지 않고 다양하게 변경 실시 가능하다.
광 가이드부(350)는 광 전달부(351) 및 고리부(353)를 포함한다.
광 전달부(351)는 광 확산부(330)에 연결된다. 이때, 광 전달부(351)는 복수 개의 프레임으로 구비될 수 있다. 그리고 광 확산부(330)에 의해 확산된 광은 광 전달부(351)로 제공될 수 있다. 이때, 광 전달부(351)는 광 확산부(330)로부터 제공되는 광에 의해 발광될 수 있다. 그리고 광 확산부(330)로부터 광 전달부(351) 외측을 향해 조사된 광은 복수 개의 광 전달부(351) 사이에 형성된 개방영역(351a)을 통해 피사체 외측으로 방출될 수 있다.
그리고 고리부(353)는 광 전달부(351)에 연결된다. 고리부(353)는 카메라(11)에 마주하게 배치되어 피사체에 대한 카메라(11)의 촬영 경로를 형성할 수 있다. 그리고 고리부(353)는 광 확산부(330)의 면적보다 넓은 면적을 갖는 개구(353a)를 포함한다. 이에, 고리부(353)는 피사체에 대한 카메라(11)의 대면적 촬영이 가능하도록 한다.
또한 고리부(353)에는 광 전달부로(351)부터 전달되는 광이 투광될 수 있다. 이에, 고리부(353)는 발광하며 피사체를 향해 간접광을 조사할 수 있다. 더불어, 광 확산부(330)에서 분산된 광 중 일부는 고리부(353)의 개구(153a)를 통해 조사되어 피사체에 직접광이 제공되도록 할 수 있다. 즉 광 확산부(330)에서 확산된 광은 광 가이드부(350)를 통해 피사체에 대한 간접광과 직접광으로 조사된다.
이와 같이, 광원(13)으로부터 제공되는 광은 광 확산부(330)에 의해 굴절되어 확산되고, 광 가이드부(350)에 의해 간접광과 직접광으로 분산되어 피사체로 조사된다. 이에, 광 가이드부(350)는 광원(13)으로부터 제공되는 광이 피사체에 직접적으로 조사되는 것을 방지할 수 있다.
또한, 광 가이드부(350)는 카메라(11)와 피사체 사이의 이격 거리를 유지하며 고리부(353)가 피사체에 안착된 상태로 피사체에 대한 접사촬영이 가능하게 한다. 이에, 피사체에 대한 카메라(11)의 초점거리가 일정하게 유지되는 바, 이동 단말기(10)를 파지하지 않고도 피사체에 대한 접사 촬영을 수행할 수 있어 접사유닛(300)은 돋보기로도 활용 가능할 수 있다.
또한, 광 가이드부(350)는 카메라(11)와 피사체의 초점 거리를 확보하여 피사체에 대한 카메라(11)의 포커싱이 유지되도록 할 수 있다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 다른 실시예에 따른 접사유닛을 상세히 설명하도록 한다. 이하, 상술된 구성요소에 대한 상세한 설명은 생략하며, 생략된 구성요소는 상술된 설명을 참조하여 이해 가능할 것이다.
도 9는 다른 실시예에 따른 이동 단말기용 접사유닛을 나타낸 사시도이다.
도 9에 도시된 바와 같이, 다른 실시예에 따른 접사유닛(400)은 광 전달부(351, 도 6 내지 도 8참조)가 아닌 광 전달막(451)으로 구비될 수 있다.
광 전달막(451)은 광 확산부(430)와 고리부(453) 사이에 배치된다. 여기서, 광 전달막(451)은 광 확산부(430)와 고리부(453)를 연결한다. 이때 광 전달막(451)은 도 6 내지 8에 개시된 바와 같은 광 가이드부(450)의 개방영역(451a)을 차폐시킬 수 있다.
한편, 광 전달막(451)은 광 확산부(430)의 하측에서 확산되는 광 중 일부가 투광된다. 이에 광 전달막(451)은 발광하며 투영된 광이 고리부(453)로 전달되도록 할 수 있다.
그리고 고리부(453)에는 광 전달막(451)으로부터 전달되는 광이 투광될 수 있다. 이에, 고리부(453)는 발광하며 피사체를 향해 간접광을 조사할 수 있다. 더불어, 광 확산부(430)에서 분산된 광 중 일부는 고리부(453)의 개구(미도시)를 통해 조사되어 피사체에 직접광이 제공되도록 할 수 있다.
이와 같이, 광원(13, 도 6참조)으로부터 제공되는 광은 광 확산부(430)에 의해 굴절되어 확산되며 광 가이드부(450)에 의해 간접광과 직접광으로 분산되어 피사체로 조사될 수 있다.
상기와 같이, 이동 단말기용 접사유닛은 광원으로부터의 광이 피사체를 향해 직접적으로 조사되는 것이 방지되어, 피사체 본연의 색상을 촬영할 수 있는 이점이 있다.
그리고 이동 단말기용 접사유닛은 피사체와 카메라의 초점 거리를 유지하여 별 다른 제어없이 피사체에 대한 카메라의 오토 포커싱 기능을 활용할 수 있으며, 고리부가 피사체에 안착된 상태로 피사체에 대한 접사촬영이 가능하여 이동 단말기를 파지하지 않고도 피사체에 대한 접사 촬영을 수행할 수 있는 효과가 있다.
앞에서 설명되고, 도면에 도시된 본 발명의 일 실시예는 본 발명의 기술적 사상을 한정하는 것으로 해석되어서는 안 된다. 본 발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여만 제한되고, 본 발명의 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상을 다양한 형태로 개량 변경하는 것이 가능하다. 따라서 이러한 개량 및 변경은 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것인 한 본 발명의 보호범위에 속하게 될 것이다.

Claims (13)

  1. 카메라 및 광원을 갖는 이동 단말기용 렌즈 어셈블리에 있어서,
    상기 이동 단말기에 탈착되는 탈착부;
    상기 탈착부에 지지되고 시료를 지지하는 시료지지부;
    상기 광원으로부터 방출되는 광을 상기 시료로 안내하고 상기 시료에 대한 상을 상기 카메라로 안내하는 광학계; 및
    상기 탈착부와 상기 시료지지부의 사이에 배치되어 상기 광학계에 의해 상기 시료로 안내되는 상기 광이 상기 시료의 상측 또는 하측에 조사되도록 상기 광의 경로를 가변시키는 광경로 가변부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기용 렌즈 어셈블리.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 광학계는 상기 광원으로부터 방출되어 상기 시료로 입사되는 입사광을 상기 시료로 안내하는 입사광학계 및
    상기 입사광학계로부터 상기 시료를 통해 상기 카메라로 제공되는 검출광을 안내하는 검출광학계를 포함하며,
    상기 시료와 상기 카메라는 상기 검출광의 광축 상에 배치되는 것을 특징으로 하는 이동 단말기용 렌즈 어셈블리.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 입사광학계는 상기 광원과 상기 시료지지부의 사이에 배치되어 상기 입사광을 상기 시료를 향해 반사시키는 제 1반사미러를 포함하며,
    상기 광경로 가변부는 상기 제 1반사미러의 위치를 가변시키는 것을 특징으로 하는 이동 단말기용 렌즈 어셈블리.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 광경로 가변부는 상기 제 1반사미러를 지지하고, 상기 제 1반사미러를 상기 검출광의 광축을 기준으로 회전시키는 것을 특징으로 하는 이동 단말기용 렌즈 어셈블리.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 입사광학계와 상기 검출광학계의 사이에 배치되고, 상기 제 1반사미러에 의해 반사되는 상기 입사광을 반사시키며 상기 시료로부터 상기 카메라로 향하는 상기 검출광을 투과시키는 광 필터를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기용 렌즈 어셈블리.
  6. 제 5항에 있어서, 상기 입사광학계는,
    상기 광원으로부터 방출되는 상기 광이 상기 제 1반사미러에 반사되지 않도록 상기 광경로 가변부가 회전하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기용 렌즈 어셈블리.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 입사광이 상기 시료의 하측에서 상기 시료로 입사되도록 상기 시료의 하측에 배치되어 상기 입사광을 반사시키는 제 2반사미러를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기용 렌즈 어셈블리.
  8. 카메라 및 광원을 갖는 이동 단말기용 렌즈 어셈블리에 있어서,
    상기 이동 단말기에 탈착되는 결합부; 및
    상기 결합부의 상기 카메라에 대응되는 위치에 배치되는 접사렌즈; 및
    상기 결합부와 연결되며, 상기 광원으로부터 제공되는 광을 확산시키는 광 확산부를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기용 렌즈 어셈블리.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 광 확산부는 프리즘으로 구비되며,
    상기 프리즘은 하측면의 테두리영역으로부터 상기 접사렌즈를 향해 상향 경사지는 하부면을 갖는 것을 특징으로 하는 이동 단말기용 렌즈 어셈블리.
  10. 제 8항에 있어서, 상기 결합부는,
    상기 접사렌즈가 배치되는 뷰포트 및
    상기 광원으로부터 제공되는 광을 상기 광 확산부의 상측으로 안내하는 광포트를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기용 렌즈 어셈블리.
  11. 제 8항에 있어서,
    상기 광 확산부에 연결되며, 상기 광원으로부터 제공되는 광을 피사체를 향해 가이드하는 광 가이드부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기용 렌즈 어셈블리.
  12. 제 11항에 있어서, 상기 광 가이드부는,
    상기 광 확산부에 연결되고 상기 광 확산부로부터 광이 전달되는 광 전달부 및
    상기 광 전달부에 연결되고 상기 피사체를 향해 직접광과 간접광을 조사하는 고리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기용 렌즈 어셈블리.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 고리부는 상기 광 확산부의 면적보다 넓은 면적을 갖는 개구를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기용 렌즈 어셈블리.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109445088A (zh) * 2018-12-25 2019-03-08 肯维捷斯(武汉)科技有限公司 一种便携微观成像装置的安装使用方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0528100A1 (en) * 1991-08-21 1993-02-24 S.p.A. ITALIANA LABORATORI BOUTY Portable optical microscope
US20060245750A1 (en) * 2005-03-03 2006-11-02 Liem Ronnie K Camera flash diffuser for macro photography
KR20070033613A (ko) * 2005-09-22 2007-03-27 (주)넥스지텔레콤 휴대전화기용 휴대형 디지털 현미경
US20100284066A1 (en) * 2009-05-07 2010-11-11 Cambridge Optronics Limited Microscope
US20120236425A1 (en) * 2011-03-18 2012-09-20 Premier Systems Usa, Inc. Selectively attachable and removable lenses for communication devices

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0528100A1 (en) * 1991-08-21 1993-02-24 S.p.A. ITALIANA LABORATORI BOUTY Portable optical microscope
US20060245750A1 (en) * 2005-03-03 2006-11-02 Liem Ronnie K Camera flash diffuser for macro photography
KR20070033613A (ko) * 2005-09-22 2007-03-27 (주)넥스지텔레콤 휴대전화기용 휴대형 디지털 현미경
US20100284066A1 (en) * 2009-05-07 2010-11-11 Cambridge Optronics Limited Microscope
US20120236425A1 (en) * 2011-03-18 2012-09-20 Premier Systems Usa, Inc. Selectively attachable and removable lenses for communication devices

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109445088A (zh) * 2018-12-25 2019-03-08 肯维捷斯(武汉)科技有限公司 一种便携微观成像装置的安装使用方法
CN109445088B (zh) * 2018-12-25 2020-11-03 肯维捷斯(武汉)科技有限公司 一种便携微观成像装置的安装使用方法

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