WO2016140520A1 - 촬상 렌즈, 이를 포함하는 카메라 모듈 및 디지털 기기 - Google Patents

촬상 렌즈, 이를 포함하는 카메라 모듈 및 디지털 기기 Download PDF

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채경필
김범근
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    • G03B9/08Shutters

Definitions

  • Embodiments relate to an imaging lens.
  • the conventional film camera is replaced by a camera module for a mobile terminal using a small solid-state image sensor such as CCD and CMOS, a digital still camera (DSC; digital still camera), a camcorder, and a PC camera (image pickup device included with a personal computer).
  • a camera module for a mobile terminal using a small solid-state image sensor such as CCD and CMOS, a digital still camera (DSC; digital still camera), a camcorder, and a PC camera (image pickup device included with a personal computer).
  • a small solid-state image sensor such as CCD and CMOS
  • DSC digital still camera
  • camcorder digital still camera
  • PC camera image pickup device included with a personal computer
  • miniaturization of light-receiving elements such as CCD (Charge Coupled Device) mounted on the miniaturization imaging device is progressing, but the portion which occupies the bulk in the imaging device is the imaging lens portion.
  • CCD Charge Coupled Device
  • the most important component in miniaturization and thinning in the imaging device is an imaging lens that forms an image of an object.
  • the problem is not only to implement a small imaging lens, but also to meet the high performance of the light receiving element, the imaging lens is also required to have high performance.
  • the miniaturized imaging lens inevitably becomes close to the light receiving element, which causes a problem that the incident angle of light is obliquely incident on the image forming surface of the imaging device, so that the light collecting performance of the imaging lens is not sufficiently exhibited. It is accompanied by a problem that the brightness of the image can change extremely from the center of the image to the periphery.
  • the imaging lens designed for the wide angle is manufactured by protruding the object side surface of the lens disposed closest to the subject to express the wide angle, and is replaced when the protruding lens disposed on the surface of the imaging lens is contaminated or gaseous occurs. This can degrade lens performance.
  • the embodiment is intended to prevent damage to the first lens, especially in wide angle lenses.
  • Embodiments provide an imaging lens having a high performance and an ultra thin size.
  • An embodiment includes at least first to fourth lenses that are arranged in order from an object side to an imaging side and have refractive power, wherein a protective lens is disposed on a front surface of a first surface of the first lens in a direction of an object side, and the protection The lens provides an imaging lens having a thickness of 1.2 millimeters or less, an effective diameter of 22 millimeters or more, a diameter in the direction of the target layer direction is larger than a diameter in the imaging side direction, and disposed within 3 millimeters from the first lens.
  • the curvature of the first surface in the object-side direction of the first lens may be greater than 0.04 and less than 0.1.
  • the radius of curvature of the first surface in the object-side direction of the first lens may be greater than 0.04 and less than 0.1.
  • the radius of curvature of the second surface in the imaging side direction of the first lens may be greater than 0.04 and less than 0.1.
  • the first lens may have negative refractive power.
  • the embodiment includes first to sixth lenses sequentially disposed from an object side to an imaging side, wherein the first lens has a positive refractive power, the second lens and the sixth lens have a negative refractive power,
  • the axial distance from the target side vertex on the optical axis of the fifth lens to the target side surface of the edge of the sixth lens is from the target side vertex on the optical axis of the fifth lens to the effective diameter of the target side direction of the sixth lens.
  • An imaging lens smaller than an axial distance is provided.
  • the axial distance from the target side vertex on the optical axis of the fifth lens to the target side surface of the edge of the sixth lens is from the target side vertex on the optical axis of the fifth lens to the target side vertex on the optical axis of the fifth lens. It may be less than the axial distance.
  • the on-axis distance from the target side vertex on the optical axis of the fifth lens to the target side vertex on the optical axis of the fifth lens is from the target side vertex on the optical axis of the fifth lens to the effective diameter in the target side direction of the sixth lens. May be greater than the axial distance of.
  • the imaging lens further includes a shutter and an aperture disposed in front of the object side surface of the first lens, and the shutter and the aperture may be spaced apart from the first lens by 0.4 mm or more.
  • An optical axis distance between the fifth lens and the sixth lens may be within 0.1 mm.
  • the first lens may have a shape of a meniscus convex toward the target side.
  • both the target side and the imaging side may be concave.
  • both the target side and the imaging side may be concave.
  • Another embodiment includes the imaging lens described above; A filter selectively transmitting the light passing through the imaging lens according to a wavelength; And it provides a camera module comprising a light receiving element for receiving the light transmitted through the filter.
  • the light receiving element is an image sensor, and the width and / or length of each unit pixel of the image sensor may be 2 micrometers or less.
  • Another embodiment provides a digital device including the camera module described above.
  • the imaging lens according to the embodiment is provided with a protective lens on the front surface of the first lens, it is possible to prevent the light efficiency degradation while preventing the first convex lens on the front surface from damaging the wide-angle lens.
  • the imaging lens according to the embodiment includes six lenses and is provided with an ultra-thin film to photograph a moving object without distortion of an image.
  • FIG. 1 is a view showing a first embodiment of an imaging lens
  • FIG. 2 is a view showing a second embodiment of an imaging lens
  • FIG. 3 is a view showing a third embodiment of an imaging lens
  • FIG. 4 is a view showing a fourth embodiment of an imaging lens
  • FIG. 5 is a view showing a fifth embodiment of an imaging lens
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a thickness and a separation distance of each lens in the imaging lens of FIG. 5;
  • FIG. 7 is a graph illustrating aberration diagrams of the fifth embodiment of the imaging lens, in which longitudinal spherical aberration, astigmatic field curves, and distortion are shown in order from the left;
  • FIG. 8 is a graph showing aberration diagrams of the sixth embodiment of the imaging lens, showing longitudinal spherical aberration, astigmatism, and distortion, in order from the left;
  • Fig. 9 is a graph showing the aberration diagram of the seventh embodiment of the imaging lens, which shows longitudinal spherical aberration, astigmatism, and distortion aberration in order from the left.
  • the present invention will be described in detail with reference to the following examples, and the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
  • embodiments according to the present invention may be modified in many different forms, and the scope of the present invention should not be construed as being limited to the embodiments described below.
  • the embodiments of the present invention are provided to more fully describe the present invention to those skilled in the art.
  • the term 'target surface' is based on the optical axis.
  • the surface of the lens toward the object side, and the 'image surface' refers to the surface of the lens toward the image side with respect to the optical axis.
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a first embodiment of an imaging lens.
  • a first embodiment of an imaging lens includes a protective lens 100, a first lens 110, a second lens 120, a third lens 130, and a fourth lens from an object side to an imaging side. 140, the fifth lens 150, and the sixth lens 160 are sequentially included. An aperture may be included between the third lens 130 and the fourth lens 140.
  • the filter 170, the cover glass 180, and the light receiving device 190 may be sequentially included to form an imaging lens in the camera module.
  • the light receiving device 190 may be an image sensor, and the horizontal and / or vertical lengths of the unit pixels of the image sensor may be 2 ⁇ m or less.
  • the above-described embodiments and the following embodiments can provide an imaging lens that can be applied to a camera module having a high pixel count and / or a high pixel count, and the camera module includes an image sensor or a light receiving element having a high pixel count and / or a high pixel count.
  • the horizontal and / or vertical length of the unit pixel may be 2 ⁇ m or less.
  • 'S01' is a target surface of the protective lens 100
  • 'S02' is an imaging surface of the protective lens 100
  • 'S11' is a target surface of the first lens 110
  • 'S12' is a first surface.
  • 'S21' is an object surface of the second lens 120
  • 'S22' is an imaging surface of the second lens 120
  • 'S31' is of the third lens 130 Target surface
  • 'S32' is the imaging surface of the third lens 130
  • 'S41' is the target surface of the fourth lens 140
  • 'S42' is the imaging surface of the fourth lens 140
  • 'S51' Is the target surface of the fifth lens 150
  • 'S52' is the imaging surface of the fifth lens 150
  • 'S61' is the target surface of the sixth lens 160
  • 'S62' is the sixth lens 160 It is an imaging plane.
  • the filter 170 may include a flat optical member such as an infrared ray filter
  • the cover glass 180 may be an optical member, for example, a cover glass for protecting an imaging surface
  • the light receiving element 190 may be printed. It may be an image sensor stacked on a circuit board (not shown).
  • Table 1 shows the curvature, thickness and distance of each lens of the first embodiment of the imaging lens.
  • Target surface of protective lens S01
  • 15.0000 1.2000 Image plane S02
  • Target surface S11 of the first lens 12.7032 1.5900 Image plane (S12) 2.8500 2.6000
  • Target surface S21 of the second lens -10.3753 0.5000 Image plane (S22) 1.5076 0.1200 Target surface S31 of the third lens 1.8350 2.1100 Image plane (S32) 4.0903 0.4000
  • Target surface S41 of the fourth lens -28.4671 1.6800 Image plane (S42) -1.4912 0.1000 Target surface S51 of the fifth lens 5.3168 2.5600 Target surface S61 of the sixth lens -2.8000 0.7000 Image plane (S62) -26.2307 0.1000 Target face of the filter Infinity 0.7000 Image plane Infinity 0.1000 Target surface of the cover glass Infinity 0.4400 Image plane Infinity 0.6712
  • the curvatures of the target surface and the image forming surface of the protective lens 100, the first to sixth lenses 110 to 160, the filter 170, and the cover glass 180 are sequentially described.
  • the thickness is described correspondingly, and the distance to the adjacent lens or the like is described corresponding to the imaging surface.
  • the curvature of the imaging surface S52 of the fifth lens 150 or between the fifth lens 150 and the sixth lens 160 is not described.
  • the protective lens 100, the third lens 130, and the fourth lens 140 are made of plastic, and the first lens 110, the second lens 120, the fifth lens 150, and the sixth lens ( 160 may be made of glass.
  • the protective lens 100 may have a meniscuc shape in which the target surface S01 and the imaging surface S02 are convex.
  • the first lens 110 may have a meniscus shape in which the target surface S11 and the imaging surface S12 are convex.
  • the second lens 120 may have a concave shape of the target surface S21 and a convex shape of the imaging surface S22.
  • the third lens 130 may have a meniscus shape in which the target surface S31 and the imaging surface S32 are convex.
  • the fourth lens 140 may have a meniscus shape in which the target surface S41 and the imaging surface S42 are concave.
  • the fifth lens 150 may have a convex shape of the target surface S51 and a concave shape of the imaging surface S52.
  • the sixth lens 160 may have a meniscus shape in which the target surface S61 and the imaging surface S62 are concave.
  • each of the lenses 100 and 110 to 160 may be spherical or at least one may be aspheric. If the aspherical surface is formed on at least one surface of the lens, it can be excellent in correction of various aberrations, for example, spherical aberration, coma aberration, distortion aberration, and the like.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of a second embodiment of an imaging lens.
  • the second embodiment of the imaging lens includes a protective lens 200, a first lens 210, a second lens 220, a third lens 230, and a fourth lens from an object side to an imaging side.
  • 240, the fifth lens 250, and the sixth lens 260 are sequentially included.
  • An aperture may be included between the third lens 230 and the fourth lens 240.
  • the filter 270, the cover glass 280, and the light receiving element 290 may be sequentially included to form an imaging lens in the camera module.
  • Table 2 shows the curvature, thickness and distance of each lens of the second embodiment of the imaging lens.
  • Target surface of protective lens S01
  • 15.0000 1.2000 Image plane S02
  • 12.0000 1.0000 Target surface S11 of the first lens 9.10000 0.8000 Image plane (S12) 2.4200 1.6800 Target surface S21 of the second lens -4.6700 0.8000 Image plane (S22) 2.4200 0.4000 Target surface S31 of the third lens 2.2800 0.9300 Image plane (S32) -30.2000 0.4600 Target surface S41 of the fourth lens -6.4912 1.0000 Image plane (S42) -2.2300 0.4000 Target surface S51 of the fifth lens 3.2100 2.1300 Target surface S61 of the sixth lens -2.5500 0.8000 Image plane (S62) -11.2800 1.19640 Target face of the filter Infinity 0.4000 Image plane Infinity 0.2000 Target surface of the cover glass Infinity 0.4873 Image plane Infinity -0.0616
  • the curvatures of the target surface and the image forming surface of the protective lens 200, the first to sixth lenses 210 to 260, the filter 270, and the cover glass 280 are sequentially described.
  • the thickness is described correspondingly, and the distance to the adjacent lens or the like is described corresponding to the imaging surface.
  • the curvature of the imaging surface S52 of the fifth lens 250 or between the fifth lens 250 and the sixth lens 260 is not described.
  • the image forming surface of the fourth lens 240 may be an aspherical surface, and all of the remaining surfaces may be spheres.
  • the protective lens 200 may have a meniscuc shape in which the target surface S01 and the imaging surface S02 are convex.
  • the first lens 210 may have a meniscus shape in which the target surface S11 and the imaging surface S12 are convex.
  • the second lens 220 may have a concave shape of the target surface S21 and a convex shape of the imaging surface S22.
  • the third lens 230 may have a meniscus shape in which the target surface S31 and the imaging surface S32 are convex.
  • the fourth lens 240 may have a meniscus shape in which the target surface S41 and the imaging surface S42 are concave.
  • the fifth lens 250 may have a convex shape of the target surface S51 and a concave shape of the imaging surface S52.
  • the sixth lens 260 may have a meniscus shape in which the target surface S61 and the imaging surface S62 are concave.
  • FIG 3 is a diagram showing the configuration of a third embodiment of an imaging lens.
  • a third embodiment of an imaging lens includes a protective lens 300, a first lens 310, a second lens 320, a third lens 330, and a fourth lens from an object side to an imaging side. 440 in order.
  • An aperture may be included between the third lens 330 and the fourth lens 340.
  • the filter 370 and the light receiving element 390 may be included in order to form an imaging lens in the camera module.
  • Table 3 shows the curvature, thickness and distance of each lens of the third embodiment of the lens.
  • Target surface of protective lens S01
  • 15.0000 1.2000 Image plane S02
  • Target surface S11 of the first lens 11.50000 0.6191 Image plane (S12) 3.3599 2.9482
  • Target surface S21 of the second lens -150.0000 0.5500 Image plane (S22) 0.8566 0.4503
  • Target surface S31 of the third lens 1.1871 2.0000 Image plane (S32) -4.2859 0.5182
  • Target surface S41 of the fourth lens 8.7011 1.6668 Image plane (S42) -1.2434 0.1000
  • Target face of the filter Infinity 0.4000 Image plane Infinity 1.3084
  • curvatures of the target and imaging surfaces of the protective lens 300, the first to fourth lenses 310 to 340, and the filter 370 are described in order, and the thicknesses are described corresponding to the respective target surfaces.
  • the distance to the adjacent lens or the like is described corresponding to the imaging surface.
  • the protective lens 300 may have a meniscuc shape in which the target surface S01 and the imaging surface S02 are convex.
  • the first lens 310 may have a meniscus shape in which the target surface S11 and the imaging surface S12 are convex.
  • the second lens 320 may have a concave shape of the target surface S21 and a convex shape of the imaging surface S22.
  • the third lens 330 may have a convex shape of the target surface S31 and a concave shape of the imaging surface S32.
  • the fourth lens 440 may have a convex shape of the target surface S41 and a concave shape of the imaging surface S42.
  • FIG. 4 is a diagram showing the configuration of a fourth embodiment of an imaging lens.
  • the fourth embodiment of the imaging lens includes the protective lens 400, the first lens 410, the second lens 420, the third lens 430, and the fourth lens from the target side to the imaging side. 440 and the fifth lens 540 in order.
  • An aperture may be included between the third lens 430 and the fourth lens 440.
  • the filter 470, the cover glass 480, and the light receiving element 490 may be included in order to form an imaging lens in the camera module.
  • Table 4 shows the curvature, thickness, and distance of the lenses of the fourth embodiment of the lens.
  • Target surface of protective lens S01
  • 15.0000 1.2000 Image plane S02
  • Target surface S11 of the first lens 10.24590 0.7000 Image plane (S12) 2.6512 2.3042
  • Target surface S21 of the second lens -24.6344 0.5112 Image plane (S22) 1.1971 0.2551 Target surface S31 of the third lens 1.7269 1.3048
  • Image plane (S32) 5.0700 0.3736
  • Target surface S51 of the fifth lens 5.5581 1.2556 Image plane (S52) -9.5139 0.1000 Target face of the filter Infinity 0.3169 Image plane Infinity 1.1884 Target surface of the cover glass Infinity 0.4357 Image plane Infinity 0.6208
  • the protective lens 400 may have a meniscuc shape in which the target surface S01 and the imaging surface S02 are convex.
  • the first lens 410 may have a meniscus shape in which the target surface S11 and the imaging surface S12 are convex.
  • the second lens 420 may have a concave shape of the target surface S21 and a convex shape of the imaging surface S22.
  • the third lens 430 may have a convex shape of the target surface S31 and a concave shape of the imaging surface S32.
  • the fourth lens 440 may have a convex shape of the target surface S41 and a concave shape of the imaging surface S42.
  • the fifth lens 450 may have a convex shape of the target surface S41 and a concave shape of the imaging surface S42.
  • FIG. 5 is a diagram showing the configuration of the fifth embodiment of the imaging lens
  • FIG. 6 is a diagram showing the thickness and the separation distance of each lens in the imaging lens of FIG.
  • the fifth embodiment of the imaging lens includes the first lens 510, the second lens 520, the third lens 530, the fourth lens 540, and the fifth lens from the target side to the imaging side. 550 and the sixth lens 560 in this order.
  • the front surface of the first lens 510 may include a shutter and a stop, and the aperture may be a variable aperture.
  • the filter 570 and the light receiving element 580 may be included in order to form an imaging lens in the camera module, and a cover glass may be included between the filter 570 and the light receiving element 580.
  • the light receiving element 590 may be an image sensor.
  • 'S11' is the target surface of the first lens 510
  • 'S12' is the imaging surface of the first lens 510
  • 'S21' is the target surface of the second lens 520
  • 'S22' Is an imaging surface of the second lens 520
  • 'S31' is the target surface of the third lens 530
  • 'S32' is an imaging surface of the third lens 530
  • 'S41' is the fourth lens 540
  • 'S42' is the imaging surface of the fourth lens 540
  • 'S51' is the imaging surface of the fifth lens 550
  • 'S52' is the imaging surface of the fifth lens 550
  • S61 ′ is an object surface of the sixth lens 560
  • S62 ′ is an imaging surface of the sixth lens 560.
  • the filter 570 includes a flat optical member such as an infrared ray filter, and the cover glass may be an optical member, for example, a cover glass for protecting an imaging surface, and the light receiving element 590 may include a printed circuit board ( It may be an image sensor (image sensor) stacked on the (not shown).
  • a flat optical member such as an infrared ray filter
  • the cover glass may be an optical member, for example, a cover glass for protecting an imaging surface
  • the light receiving element 590 may include a printed circuit board ( It may be an image sensor (image sensor) stacked on the (not shown).
  • the first lens 510 may have a meniscus shape in which the target surface S11 and the imaging surface S12 are convex in the direction of the target layer.
  • the second lens 520 may have a shape in which both the target surface S21 and the imaging surface S22 are concave.
  • the third lens 530 may have a meniscus shape convex in the target side direction
  • the fourth lens 540 may have a meniscus shape convex in the target layer direction
  • the fifth lens 550 may have an image formation.
  • the sixth lens 560 may have a concave shape that is convex in the lateral direction, and both the target surface S51 and the imaging surface S62 may be concave.
  • Some of the target surfaces and the imaging surfaces of the first to sixth lenses 510 to 560 described above may be aspherical.
  • the aspherical surface is formed on at least one surface of the lenses, various aberrations such as spherical aberration and coma It can be excellent in correction of aberration and distortion aberration.
  • the first lens 510 may have a positive power arrangement
  • the second lens 520 and the sixth lens 560 may have a negative power arrangement
  • the distance D1 between the shutter and the aperture and the first lens 510 may be greater than 0.40 millimeters (mm). It may be disposed larger than the distance to prevent damage to the first lens 510 and may be mechanically arranged.
  • the distance on the optical axis of each lens is very close to each other.
  • the distance on the optical axis of the fifth lens 550 and the sixth lens 560 may be close to each other.
  • d5 may be a distance within 0.1 millimeters.
  • the axial distance D6 to the target side effective diameter of the six lenses 560 may satisfy the following conditions.
  • D6-D56 is an axial distance D4 from the object side vertex on the optical axis of the fifth lens 550 to the object surface side of the edge of the sixth lens 560 than the distances D5 and D6 described above. Can be small.
  • the diameter of the edge of the sixth lens 560 may be larger than the above-described effective diameter, and the effective diameter indicates an area through which light passes, and the edge has an area where the surface of the sixth lens 560 has a radius of curvature.
  • the surface of the sixth lens 560 may be flat outside the edge.
  • Table 5 shows the curvature, thickness, distance and refractive index of each lens of the fifth embodiment of the imaging lens.
  • the surface of the object side is concave or convex, that is, considering the magnitude of the absolute value of the radius of curvature without considering that the radius of curvature has-or +.
  • each lens may be coated on the surface to prevent reflection or improve surface hardness.
  • Table 6 shows conic images (k) and aspherical coefficients (A to G) of each lens surface, but does not mark an area having an aspheric coefficient of '0'.
  • the aspherical coefficients H and J of the target surface S61 of the sixth lens are -0.345366E-07 and -0.133570E-07, respectively, and the aspherical coefficient of the imaging surface S62 of the sixth lens is -7.25557E. +00, AR4 is -7.5151E-02, AR5 is 1.8339E-02, AR6 is 9.5930E-03, AR7 is -1.0238E + 03, AR8 is -2.8552E-03, AR9 is 1.2132E -04, AR10 can be 4.6243E-04, AR11 can be -1.7769E-05, AR12 can be -3.978605-05, AR13 can be 1.8887E-06, and AR14 can be 1.0623E-06.
  • FIG. 7 is a graph showing aberration diagrams of the fifth embodiment of the imaging lens, showing longitudinal spherical aberration, astigmatic field curves, and distortion.
  • the Y axis represents an image size
  • the X axis represents a focal length (mm unit) and a distortion degree (% unit)
  • the aberration correction function may be improved as the curves approach the Y axis.
  • Table 7 shows curvature and thickness, distance, and refractive index of each lens of the sixth exemplary embodiment of the imaging lens.
  • the surface of the object side is concave or convex, that is, considering the magnitude of the absolute value of the radius of curvature without considering that the radius of curvature has-or +.
  • the curvatures of the object and the aperture, the first and sixth lenses 510 to 560, the filter 570, and the cover and the cover glass 580 are described in order, and the curvature is positive. In case of (+), it is bent to the object side, and in case of negative (-), it is bent to the light receiving element side.
  • the curvature is Infinity, it is a flat case, the thickness is described corresponding to each target surface, and the distance to the adjacent lens or the like is described corresponding to the imaging surface.
  • each lens may be coated on the surface to prevent reflection or improve surface hardness.
  • Table 8 is a conic image (k) and aspherical coefficients (A to G) of each lens surface, but the region with an aspheric coefficient of '0' is not indicated.
  • the aspherical coefficients H and J of the target surface S61 of the sixth lens are -0.296247E-07 and -0.108352E-07, respectively, and the aspherical coefficient of the imaging surface S62 of the sixth lens is -8.6669E.
  • AR4 is -7.7925E-02
  • AR5 is 2.0662E-02
  • AR6 is 9.8607E-03
  • AR7 is -1.1717E + 03
  • AR8 is -2.9168E-03
  • AR9 is 1.0631E -04
  • AR10 can be 4.6726E-04
  • AR11 can be -1.5560E-05
  • AR12 can be -3.9430E-05
  • AR13 can be 1.8511E-06
  • AR14 can be 1.0623E-06.
  • FIG. 8 is a graph showing aberration diagrams of the sixth embodiment of the imaging lens, showing longitudinal spherical aberration, astigmatic field curves, and distortion.
  • the Y axis means the size of the image
  • the X axis means the focal length (mm unit) and the distortion degree (% unit)
  • the aberration correction function may be improved as the curves approach the Y axis.
  • Table 9 shows curvature and thickness, distance, and refractive index of each lens of the sixth exemplary embodiment of the imaging lens.
  • the surface of the object side is concave or convex, that is, considering the magnitude of the absolute value of the radius of curvature without considering that the radius of curvature has-or +.
  • each lens may be coated on the surface to prevent reflection or improve surface hardness.
  • Table 10 is a conic image (k) and aspherical coefficients (A to G) of each lens surface, but the region having an aspheric coefficient of '0' is not indicated.
  • FIG. 9 is a graph showing aberration diagrams of the seventh embodiment of the imaging lens, showing longitudinal spherical aberration, astigmatic field curves, and distortion.
  • the Y axis denotes the size of the image
  • the X axis denotes a focal length (mm unit) and a distortion degree (% unit)
  • the aberration correction function may be improved as the curves approach the Y axis.
  • the camera module including the imaging lens described above may be embedded in various digital devices such as a digital camera, a smartphone, a notebook computer, and a tablet PC.
  • the image pickup lens according to the embodiment may prevent the degradation of light efficiency and may be provided with an ultra-thin shape to photograph a moving object without distortion of an image.

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Abstract

실시예는 대상측으로부터 결상측으로 순서대로 배치되고 굴절력을 가지는 적어도 제1 렌즈 내지 제4 렌즈를 포함하고, 상기 제1 렌즈의 대상측 방향의 제1 면의 전면에 보호 렌즈가 배치되고, 상기 보호 렌즈는 두께가 1.2 밀리미터 이하이고, 유효경이 22 밀리미터 이상이고, 대상층 방향의 직경이 결상측 방향의 직경보다 크고, 제1 렌즈로부터 3 밀리미터 이내에 배치되는 촬상 렌즈를 제공한다.

Description

촬상 렌즈, 이를 포함하는 카메라 모듈 및 디지털 기기
실시예는 촬상 렌즈에 관한 것이다.
종래의 필름 카메라는 CCD와 CMOS 등의 소형 고체 촬상 소자를 사용하는 휴대 단말기용 카메라 모듈, 디지털 스틸 카메라(DSC; Digital Still Camera), 캠코더, PC 카메라(퍼스널 컴퓨터에 부속된 촬상장치) 등으로 대체되고 있으며, 이러한 촬상 장치는 소형화, 박형화가 이루어지고 있다.
이러한 추세에 있어서, 소형화 촬상 장치에 탑재되는 CCD(Charge Coupled Device)와 같은 수광소자의 소형화가 진행되고 있으나, 촬상 장치에서 가장 부피를 차지하는 부분은 촬상 렌즈 부분이다.
따라서, 상기 촬상 장치에서 소형화, 박형화에 가장 이슈가 되는 구성요소는 대상물의 상을 결상하는 촬상 렌즈이다.
여기서, 문제는 단순히 작은 촬상 렌즈를 구현하는 것뿐만이 아니라, 상기 수광소자의 고성능화에 대응하여 촬상 렌즈 또한 고성능인 것이 요구되고 있다. 그러나, 소형화된 촬상 렌즈는 필연적으로 수광소자와의 거리가 가까워지고, 이는 촬상 장치의 결상면에 대해 빛의 입사각도가 비스듬하게 입사되는 문제가 발생하여 촬상 렌즈의 집광성능이 충분히 발휘되지 않으며, 화상의 밝기가 화상 중앙부에서 주변부로 갈수록 극단적으로 변화할 수 있는 문제점을 수반하게 된다.
광각용으로 설계된 촬상 렌즈는 광각을 표현하기 위하여 피사체로부터 가장 가깝게 배치되는 렌즈의 피사체측 표면이 돌출되어 제조되고 있는데, 촬상 렌즈의 표면에 배치된 돌출형의 렌즈가 오염되거나 기스 등이 발생할 때 교체할 수 없으므로 렌즈 성능이 저하될 수 있다.
이러한 문제점을 감안하여 렌즈의 수를 증가시킬 필요가 있는데, 활상 장치의 부피가 대형화될 수 있다.
실시예는 광각 렌즈에서 특히 첫 번째 렌즈의 손상을 방지하고자 한다.
실시예는 고성능이면서도 초박형의 사이즈를 가지는 촬상 렌즈를 제공하고자 한다.
실시예는 대상측으로부터 결상측으로 순서대로 배치되고 굴절력을 가지는 적어도 제1 렌즈 내지 제4 렌즈를 포함하고, 상기 제1 렌즈의 대상측 방향의 제1 면의 전면에 보호 렌즈가 배치되고, 상기 보호 렌즈는 두께가 1.2 밀리미터 이하이고, 유효경이 22 밀리미터 이상이고, 대상층 방향의 직경이 결상측 방향의 직경보다 크고, 제1 렌즈로부터 3 밀리미터 이내에 배치되는 촬상 렌즈를 제공한다.
제1 렌즈의 대상측 방향의 제1 면의 곡률은 0.04 보다 크고 0.1 보다 작을 수 있다.
제1 렌즈의 대상측 방향의 제1 면의 곡률 반경은 0.04 보다 크고 0.1 보다 작을 수 있다.
제1 렌즈의 결상측 방향의 제2 면의 곡률 반경은 0.04 보다 크고 0.1 보다 작을 수 있다.
제1 렌즈는 음의 굴절력을 가질 수 있다.
실시예는 대상측으로부터 결상측으로 순서대로 배치되는 제1 렌즈 내지 제6 렌즈를 포함하고, 상기 제1 렌즈는 양의 굴절력을 가지고, 상기 제2 렌즈와 상기 제6 렌즈는 음의 굴절력을 가지고, 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 제6 렌즈의 가장 자리의 대상측면까지의 축상 거리는, 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 상기 제6 렌즈의 대상측면 방향의 유효경까지의 축상 거리보다 작은 촬상 렌즈를 제공한다.
제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 제6 렌즈의 가장 자리의 대상측면까지의 축상 거리는, 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점까지의 축상 거리보다 작을 수 있다.
제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점까지의 축상 거리는, 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 상기 제6 렌즈의 대상측면 방향의 유효경까지의 축상 거리보다 클 수 있다.
촬상 렌즈는 제1 렌즈의 대상측면의 전방에 배치되는 셔터 및 조리개를 더 포함하고, 상기 셔터 및 조리개와는 상기 제1 렌즈와 0.4 밀리미터 이상 이격될 수 있다.
제5 렌즈와 상기 제6 렌즈의 광축상 거리는 0.1 미리미터 이내일 수 있다.
제1 렌즈는 대상측으로 볼록한 매니스커스의 형상일 수 있다.
제2 렌즈는 대상측면과 결상측면이 모두 오목할 수 있다.
제6 렌즈는 대상측면과 결상측면이 모두 오목할 수 있다.
다른 실시예는 상술한 촬상 렌즈; 상기 촬상 렌즈를 통과한 빛을 파장에 따라 선택적으로 투과하는 필터; 및 상기 필터를 투과한 빛을 수용하는 수광 소자를 포함하는 카메라 모듈을 제공한다.
수광 소자는 이미지 센서이고, 상기 이미지 센서의 단위 픽셀의 가로 및/또는 세로의 길이는 각각 2 마이크로 미터 이하일 수 있다.
또 다른 실시예는 상술한 카메라 모듈을 포함하는 디지털 기기를 제공한다.
실시예에 따른 촬상 렌즈는, 제1 렌즈의 전면에 보호 렌즈가 구비되어, 광각 렌즈에서 전면의 볼록한 제1 렌즈가 손상되는 것을 방지하면서도 광효율 저하를 방지할 수 있다.
실시예에 따른 촬상 렌즈는, 6매의 렌즈를 포함하면서도 초박형으로 구비되어 움직이는 물체를 이미지의 왜곡 없이 촬영할 수 있다.
도 1은 촬상 렌즈의 제1 실시예를 나타낸 도면이고,
도 2는 촬상 렌즈의 제2 실시예를 나타낸 도면이고,
도 3은 촬상 렌즈의 제3 실시예를 나타낸 도면이고,
도 4는 촬상 렌즈의 제4 실시예를 나타낸 도면이고,
도 5는 촬상 렌즈의 제5 실시예를 나타낸 도면이고,
도 6은 도 5의 촬상 렌즈 내의 각각의 렌즈의 두께와 이격 거리를 나타내 도면이고,
도 7은 촬상 렌즈의 제5 실시예의 수차도를 도시한 그래프로서, 좌측에서부터 순서대로 종구면수차(longitudinal spherical aberration), 비점수차(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타내는 그래프이고,
도 8은 촬상 렌즈의 제6 실시예의 수차도를 도시한 그래프로서, 좌측에서부터 순서대로 종구면수차, 비점수차, 왜곡수차를 나타내는 그래프이고,
도 9는 촬상 렌즈의 제7 실시예의 수차도를 도시한 그래프로서, 좌측에서부터 순서대로 종구면수차, 비점수차, 왜곡수차를 나타내는 그래프이다.
이하, 본 발명을 구체적으로 설명하기 위해 실시 예를 들어 설명하고, 발명에 대한 이해를 돕기 위해 첨부도면을 참조하여 상세하게 설명하기로 한다. 그러나, 본 발명에 따른 실시 예들은 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 아래에서 상술하는 실시 예들에 한정되는 것으로 해석되지 않아야 한다. 본 발명의 실시 예들은 당 업계에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위해서 제공되는 것이다.본 발명에 따른 실시예의 설명에 있어서, '대상면'이라 함은 광축을 기준으로 하여 대상측(object side)을 향하는 렌즈의 면을 의미하며, '결상면'이라 함은 광축을 기준으로 하여 결상측(image side)을 향하는 렌즈의 면을 의미한다.
또한, 본 발명에서 렌즈의 "+ 파워"는 평행광을 수렴시키는 수렴 렌즈를 나타내며, 렌즈의 "- 파워"는 평행광을 발산시키는 발산 렌즈를 나타낸다.
도 1은 촬상 렌즈의 제1 실시예의 구성을 나타낸 도면이다.
도 1을 참조하면, 촬상 렌즈의 제1 실시예는 대상측에서부터 결상측으로 보호 렌즈(100)와, 제1 렌즈(110), 제2 렌즈(120), 제3 렌즈(130), 제4 렌즈(140), 제5 렌즈(150) 및 제6 렌즈(160)를 순서대로 포함한다. 제3 렌즈(130)와 제4 렌즈(140)의 사이에는 조리개(stop)가 포함될 수 있다. 그리고, 필터(170)와 커버 유리(cover glass, 180) 및 수광소자(190)가 순서대로 포함되어 카메라 모듈 내의 촬상 렌즈를 이룰 수 있다.
수광소자(190)는 이미지센서일 수 있으며, 이미지센서의 단위 픽셀의 가로 및/또는 세로의 길이는 2um(마이크로 미터) 이하일 수 있다. 상술한 실시예와 후술하는 실시예들은 화소 및/또는 화소수가 높은 카메라 모듈에 적용될 수 있는 촬상 렌즈를 제공할 수 있으며, 상술한 카메라 모듈은 화소 및/또는 화소수가 높은 이미지센서 또는 수광 소자를 포함할 수 있으며, 이 경우, 단위 픽셀의 가로 및/또는 세로길이는 2um 이하일 수 있다.
도 1에서, 'S01'은 보호 렌즈(100)의 대상면, 'S02'는 보호 렌즈(100)의 결상면이고, 'S11'은 제1 렌즈(110)의 대상면, 'S12'는 제1 렌즈(110)의 결상면이고, 'S21'은 제2 렌즈(120)의 대상면, 'S22'는 제2 렌즈(120)의 결상면이고, 'S31'은 제3 렌즈(130)의 대상면, 'S32'는 제3 렌즈(130)의 결상면이고, 'S41'은 제4 렌즈(140)의 대상면, 'S42'는 제4 렌즈(140)의 결상면이고, 'S51'은 제5 렌즈(150)의 대상면, 'S52'는 제5 렌즈(150)의 결상면이고, 'S61'은 제6 렌즈(160)의 대상면, 'S62'는 제6 렌즈(160)의 결상면이다.
상술한 'Sxy'는 후술하는 촬상 렌즈의 다른 실시예에도 동일하게 적용될 수 있다.
필터(170)는 적외선 필터(Infrared Ray Filter) 등의 평판 형상의 광학 부재가 배치되며, 커버 유리(180)는 광학 부재, 예를 들어 촬상면 보호용 커버유리일 수 있고, 수광소자(190)는 인쇄회로기판(미도시) 상에 적층되는 이미지 센서(image sensor)일 수 있다.
표 1은 촬상 렌즈의 제1 실시예의 각 렌즈들의 곡률과 두께 및 거리를 나타낸 도면이다.
곡률 두께 또는 거리(mm)
보호 렌즈의 대상면(S01) 15.0000 1.2000
결상면(S02) 12.0000 2.0000
제1 렌즈의 대상면(S11) 12.7032 1.5900
결상면(S12) 2.8500 2.6000
제2 렌즈의 대상면(S21) -10.3753 0.5000
결상면(S22) 1.5076 0.1200
제3 렌즈의 대상면(S31) 1.8350 2.1100
결상면(S32) 4.0903 0.4000
제4 렌즈의 대상면(S41) -28.4671 1.6800
결상면(S42) -1.4912 0.1000
제5 렌즈의 대상면(S51) 5.3168 2.5600
제6 렌즈의 대상면(S61) -2.8000 0.7000
결상면(S62) -26.2307 0.1000
필터의 대상면 Infinity 0.7000
결상면 Infinity 0.1000
커버 유리의 대상면 Infinity 0.4400
결상면 Infinity 0.6712
표 1에서 보호 렌즈(100)와 제1 렌즈 내지 제6 렌즈(110~160)와 필터(170) 및 커버 유리(180)의 대상면 및 결상면의 곡률이 차례로 기재되고 있으며, 각각의 대상면에 대응하여 두께가 기재되고, 결상면에 대응하여 인접한 렌즈 등과의 거리가 기재되고 있다. 그리고, 제5 렌즈(150)와 제6 렌즈(160)가 서로 면접촉하므로, 제5 렌즈(150)의 결상면(S52)의 곡률이나 제5 렌즈(150)와 제6 렌즈(160) 사이의 거리는 기재되지 않고 있다.
보호 렌즈(100)와 제3 렌즈(130)와 제4 렌즈(140)는 플라스틱으로 이루어지고, 제1 렌즈(110)와 제2 렌즈(120)와 제5 렌즈(150) 및 제6 렌즈(160)는 글래스(glass)로 이루어질 수 있다.
본 실시예에서 보호 렌즈(100)는 대상면(S01)과 결상면(S02)이 볼록한 매니스커스(meniscuc) 형상일 수 있다.
제1 렌즈(110)는 대상면(S11)과 결상면(S12)이 볼록한 매니스커스 형상일 수 있다. 제2 렌즈(120)는 대상면(S21)이 오목한 형상이고, 결상면(S22)이 볼록한 형상일 수 있다. 제3 렌즈(130)는 대상면(S31)과 결상면(S32)이 볼록한 매니스커스 형상일 수 있다. 제4 렌즈(140)는 대상면(S41)과 결상면(S42)이 오목한 매니스커스 형상일 수 있다. 제5 렌즈(150)는 대상면(S51)이 볼록한 형상이고, 결상면(S52)이 오목한 형상일 수 있다. 제6 렌즈(160)는 대상면(S61)과 결상면(S62)이 오목한 매니스커스 형상일 수 있다.
그리고, 각각의 렌즈(100, 110~160) 들의 대상면과 결상면은 구면이거나 적어도 하나는 비구면일 수도 있다. 비구면이 렌즈들의 적어도 일면에 형성되면, 각종 수차, 예를 들면 구면 수차, 코마 수차 및 왜곡 수차 등의 보정에 우수할 수 있다.
도 2는 촬상 렌즈의 제2 실시예의 구성을 나타낸 도면이다.
도 2를 참조하면, 촬상 렌즈의 제2 실시예는 대상측에서부터 결상측으로 보호 렌즈(200)와, 제1 렌즈(210), 제2 렌즈(220), 제3 렌즈(230), 제4 렌즈(240), 제5 렌즈(250) 및 제6 렌즈(260)를 순서대로 포함한다. 제3 렌즈(230)와 제4 렌즈(240)의 사이에는 조리개(stop)가 포함될 수 있다. 그리고, 필터(270)와 커버 유리(cover glass, 280) 및 수광소자(290)가 순서대로 포함되어 카메라 모듈 내의 촬상 렌즈를 이룰 수 있다.
이하에서는, 보호 렌즈(200)와 제1 렌즈 내지 제6 렌즈(210~260)와 필터(270) 및 커버 유리(280)의 구성 중 제1 실시예와 상이한 부분을 주로 설명한다.
표 2는 촬상 렌즈의 제2 실시예의 각 렌즈들의 곡률과 두께 및 거리를 나타낸 도면이다.
곡률 두께 또는 거리(mm)
보호 렌즈의 대상면(S01) 15.0000 1.2000
결상면(S02) 12.0000 1.0000
제1 렌즈의 대상면(S11) 9.10000 0.8000
결상면(S12) 2.4200 1.6800
제2 렌즈의 대상면(S21) -4.6700 0.8000
결상면(S22) 2.4200 0.4000
제3 렌즈의 대상면(S31) 2.2800 0.9300
결상면(S32) -30.2000 0.4600
제4 렌즈의 대상면(S41) -6.4912 1.0000
결상면(S42) -2.2300 0.4000
제5 렌즈의 대상면(S51) 3.2100 2.1300
제6 렌즈의 대상면(S61) -2.5500 0.8000
결상면(S62) -11.2800 1.19640
필터의 대상면 Infinity 0.4000
결상면 Infinity 0.2000
커버 유리의 대상면 Infinity 0.4873
결상면 Infinity -0.0616
표 2에서 보호 렌즈(200)와 제1 렌즈 내지 제6 렌즈(210~260)와 필터(270) 및 커버 유리(280)의 대상면 및 결상면의 곡률이 차례로 기재되고 있으며, 각각의 대상면에 대응하여 두께가 기재되고, 결상면에 대응하여 인접한 렌즈 등과의 거리가 기재되고 있다. 그리고, 제5 렌즈(250)와 제6 렌즈(260)가 서로 면접촉하므로, 제5 렌즈(250)의 결상면(S52)의 곡률이나 제5 렌즈(250)와 제6 렌즈(260) 사이의 거리는 기재되지 않고 있다.
보호 렌즈(200)와 제1 렌즈 내지 제6 렌즈(210~260)와 필터(270) 및 커버 유리(280)의 대상면 및 결상면 중, 제3 렌즈(230)의 대상면(S32)과 제4 렌즈(240)의 결상면은 비구면(asphere)일 수 있고, 나머지는 모두 구면(sphere)일 수 있다.
본 실시예에서 보호 렌즈(200)는 대상면(S01)과 결상면(S02)이 볼록한 매니스커스(meniscuc) 형상일 수 있다.
제1 렌즈(210)는 대상면(S11)과 결상면(S12)이 볼록한 매니스커스 형상일 수 있다. 제2 렌즈(220)는 대상면(S21)이 오목한 형상이고, 결상면(S22)이 볼록한 형상일 수 있다. 제3 렌즈(230)는 대상면(S31)과 결상면(S32)이 볼록한 매니스커스 형상일 수 있다. 제4 렌즈(240)는 대상면(S41)과 결상면(S42)이 오목한 매니스커스 형상일 수 있다. 제5 렌즈(250)는 대상면(S51)이 볼록한 형상이고, 결상면(S52)이 오목한 형상일 수 있다. 제6 렌즈(260)는 대상면(S61)과 결상면(S62)이 오목한 매니스커스 형상일 수 있다.
도 3은 촬상 렌즈의 제3 실시예의 구성을 나타낸 도면이다.
도 3을 참조하면, 촬상 렌즈의 제3 실시예는 대상측에서부터 결상측으로 보호 렌즈(300)와, 제1 렌즈(310), 제2 렌즈(320), 제3 렌즈(330) 및 제4 렌즈(440)를 순서대로 포함한다. 제3 렌즈(330)와 제4 렌즈(340)의 사이에는 조리개(stop)가 포함될 수 있다. 그리고, 필터(370)와 수광소자(390)가 순서대로 포함되어 카메라 모듈 내의 촬상 렌즈를 이룰 수 있다.
이하에서는, 보호 렌즈(300)와 제1 렌즈 내지 제4 렌즈(310~340)와 필터(370)의 구성 중 제1 실시예 및 제2 실시예와 상이한 부분을 주로 설명한다.
표 3에서 렌즈의 제3 실시예의 각 렌즈들의 곡률과 두께 및 거리를 나타낸 도면이다.
곡률 두께 또는 거리(mm)
보호 렌즈의 대상면(S01) 15.0000 1.2000
결상면(S02) 12.0000 1.0000
제1 렌즈의 대상면(S11) 11.50000 0.6191
결상면(S12) 3.3599 2.9482
제2 렌즈의 대상면(S21) -150.0000 0.5500
결상면(S22) 0.8566 0.4503
제3 렌즈의 대상면(S31) 1.1871 2.0000
결상면(S32) -4.2859 0.5182
제4 렌즈의 대상면(S41) 8.7011 1.6668
결상면(S42) -1.2434 0.1000
필터의 대상면 Infinity 0.4000
결상면 Infinity 1.3084
표 3에서 보호 렌즈(300)와 제1 렌즈 내지 제4 렌즈(310~340)와 필터(370)의 대상면 및 결상면의 곡률이 차례로 기재되고 있으며, 각각의 대상면에 대응하여 두께가 기재되고, 결상면에 대응하여 인접한 렌즈 등과의 거리가 기재되고 있다.
본 실시예에서 보호 렌즈(300)는 대상면(S01)과 결상면(S02)이 볼록한 매니스커스(meniscuc) 형상일 수 있다.
제1 렌즈(310)는 대상면(S11)과 결상면(S12)이 볼록한 매니스커스 형상일 수 있다. 제2 렌즈(320)는 대상면(S21)이 오목한 형상이고, 결상면(S22)이 볼록한 형상일 수 있다. 제3 렌즈(330)는 대상면(S31)이 볼록한 형상이고, 결상면(S32)이 오목한 형상일 수 있다. 제4 렌즈(440)는 대상면(S41)이 볼록한 형상이고, 결상면(S42)이 오목한 형상일 수 있다.
도 4는 촬상 렌즈의 제4 실시예의 구성을 나타낸 도면이다.
도 4을 참조하면, 촬상 렌즈의 제4 실시예는 대상측에서부터 결상측으로 보호 렌즈(400)와, 제1 렌즈(410), 제2 렌즈(420), 제3 렌즈(430), 제4 렌즈(440) 및 제5 렌즈(540)를 순서대로 포함한다. 제3 렌즈(430)와 제4 렌즈(440)의 사이에는 조리개(stop)가 포함될 수 있다. 그리고, 필터(470)와 커버 유리(480) 및 수광소자(490)가 순서대로 포함되어 카메라 모듈 내의 촬상 렌즈를 이룰 수 있다.
이하에서는, 보호 렌즈(400)와 제1 렌즈 내지 제5 렌즈(410~450)와 필터(470) 및 커버 유리(480)의 구성 중 상술한 실시예들과 상이한 부분을 주로 설명한다.
표 4에서 렌즈의 제4 실시예의 각 렌즈들의 곡률과 두께 및 거리를 나타낸 도면이다.
곡률 두께 또는 거리(mm)
보호 렌즈의 대상면(S01) 15.0000 1.2000
결상면(S02) 12.0000 1.0000
제1 렌즈의 대상면(S11) 10.24590 0.7000
결상면(S12) 2.6512 2.3042
제2 렌즈의 대상면(S21) -24.6344 0.5112
결상면(S22) 1.1971 0.2551
제3 렌즈의 대상면(S31) 1.7269 1.3048
결상면(S32) 5.0700 0.3736
제4 렌즈의 대상면(S41) 21.2147 1.6667
결상면(S42) -1.5118 1.1000
제5 렌즈의 대상면(S51) 5.5581 1.2556
결상면(S52) -9.5139 0.1000
필터의 대상면 Infinity 0.3169
결상면 Infinity 1.1884
커버 유리의 대상면 Infinity 0.4357
결상면 Infinity 0.6208
표 4에서 보호 렌즈(400)와 제1 렌즈 내지 제5 렌즈(410~450)와 필터(470) 및 커버 유리(480)의 대상면 및 결상면의 곡률이 차례로 기재되고 있으며, 각각의 대상면에 대응하여 두께가 기재되고, 결상면에 대응하여 인접한 렌즈 등과의 거리가 기재되고 있다.
본 실시예에서 보호 렌즈(400)는 대상면(S01)과 결상면(S02)이 볼록한 매니스커스(meniscuc) 형상일 수 있다.
제1 렌즈(410)는 대상면(S11)과 결상면(S12)이 볼록한 매니스커스 형상일 수 있다. 제2 렌즈(420)는 대상면(S21)이 오목한 형상이고, 결상면(S22)이 볼록한 형상일 수 있다. 제3 렌즈(430)는 대상면(S31)이 볼록한 형상이고, 결상면(S32)이 오목한 형상일 수 있다. 제4 렌즈(440)는 대상면(S41)이 볼록한 형상이고, 결상면(S42)이 오목한 형상일 수 있다. 제5 렌즈(450)는 대상면(S41)이 볼록한 형상이고, 결상면(S42)이 오목한 형상일 수 있다.
도 5는 촬상 렌즈의 제5 실시예의 구성을 나타낸 도면이고, 도 6은 도 5의 촬상 렌즈 내의 각각의 렌즈의 두께와 이격 거리를 나타내 도면이다.
도 5를 참조하면, 촬상 렌즈의 제5 실시예는 대상측에서부터 결상측으로 제1 렌즈(510), 제2 렌즈(520), 제3 렌즈(530), 제4 렌즈(540), 제5 렌즈(550) 및 제6 렌즈(560)를 순서대로 포함한다.
제1 렌즈(510)의 전면에는 셔터(Shutter)와 조리개(stop)가 포함될 수 있는데, 조리개는 가변 조리개일 수 있다. 그리고, 필터(570)와 수광 소자(580)가 순서 포함되어 카메라 모듈 내의 촬상 렌즈를 이룰 수 있으며, 필터(570)와 수광 소자(580)의 사이에는 커버 유리(cover glass)가 포함될 수 있다.
수광소자(590)는 이미지센서일 수 있다.
도 5에서, 'S11'은 제1 렌즈(510)의 대상면, 'S12'는 제1 렌즈(510)의 결상면이고, 'S21'은 제2 렌즈(520)의 대상면, 'S22'는 제2 렌즈(520)의 결상면이고, 'S31'은 제3 렌즈(530)의 대상면, 'S32'는 제3 렌즈(530)의 결상면이고, 'S41'은 제4 렌즈(540)의 대상면, 'S42'는 제4 렌즈(540)의 결상면이고, 'S51'은 제5 렌즈(550)의 대상면, 'S52'는 제5 렌즈(550)의 결상면이고, 'S61'은 제6 렌즈(560)의 대상면, 'S62'는 제6 렌즈(560)의 결상면이다.
필터(570)는 적외선 필터(Infrared Ray Filter) 등의 평판 형상의 광학 부재가 배치되며, 커버 유리는 광학 부재, 예를 들어 촬상면 보호용 커버유리일 수 있고, 수광소자(590)는 인쇄회로기판(미도시) 상에 적층되는 이미지 센서(image sensor)일 수 있다.
본 실시예에서 제1 렌즈(510)는 대상면(S11)과 결상면(S12)이 대상층 방향으로 볼록한 매니스커스 형상일 수 있다. 제2 렌즈(520)는 대상면(S21)과 결상면(S22)이 모두 오목한 형상일 수 있다. 제3 렌즈(530)는 대상측 방향으로 볼록한 매니스커스(meniscus) 형상일 수 있고, 제4 렌즈(540)는 대상층 방향으로 볼록한 매니스커스 형상일 수 있고, 제5 렌즈(550)는 결상측 방향으로 볼록한 매니스커스 형상일 수 있고, 제6 렌즈(560)는 대상면(S51)과 결상면(S62)이 모두 오목한 형상일 수 있다.
상술한 제1 렌즈 내지 제6 렌즈(510~560)의 대상면들과 결상면들 중 일부는 비구면일 수 있는데, 비구면이 렌즈들의 적어도 일면에 형성되면, 각종 수차, 예를 들면 구면 수차, 코마 수차 및 왜곡 수차 등의 보정에 우수할 수 있다.
본 실시예에서 제1 렌즈(510)은 양(+)의 파워 배치를 가지고, 제2 렌즈(520) 및 제6 렌즈(560)는 음(-)의 파워 배치를 가질 수 있다.
도 5에서 셔터 및 조리개와 제1 렌즈(510)와의 이격 거리(D1)는 0.40 밀리미터(mm)보다 클 수 있는데, 초박형의 촬상 렌즈를 구현하더라고 셔터 및 조리개가 제1 렌즈(510)와 상술한 거리보다 크게 배치되어야 제1 렌즈(510)의 손상을 방지하며 기구적 배치가 이루어질 수 있다.
또한, 초박형의 촬상 렌즈를 구현하기 위하여 각 렌즈의 광축상 거리가 매우 가깝게 배치되는데, 제5 렌즈(550)와 제6 렌즈(560)의 광축상 거리가 가까울 수 있으며 상세하게는 도 6에서 거리 d5는 0.1 밀리미터 이내의 거리일 수 있다.
도 5에서 제5 렌즈(550)의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 제5 렌즈(550)의 광축 상에서의 대상측면 정점까지의 축상 거리(D5)와 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 제6 렌즈(560)의 대상측면 유효경까지의 축상 거리(D6)는 아래의 조건을 만족할 수 있다.
D6-D56)는그리고, 제5 렌즈(550)의 광축 상에서의 물체 측면 정점에서부터 제6 렌즈(560)의 가장 자리의 물체면 쪽까지의 축상 거리(D4)는, 상술한 거리 D5 및 D6보다 작을 수 있다. 여기서, 제6 렌즈(560)의 가장 자리의 지름은 상술한 유효경보다 클 수 있으며, 유효경이 광이 통과하는 영역을 가리키되, 가장 자리는 제6 렌즈(560)의 표면이 곡률 반경을 가지는 영역을 의미하고 가장 자리의 외부에서는 제6 렌즈(560)의 표면이 플랫(flat)할 수 있다.
표 5는 촬상 렌즈의 제5 실시예의 각 렌즈들의 곡률과 두께, 거리 및 굴절률 나타낸 도면이다. 곡률 반경이 큰 경우는 대상측의 표면이 오목하거나 볼록한 경우, 즉 곡률 반경이 - 또는 +를 가지는 것을 고려하지 않은 곡률 반경의 절대 값의 크기를 고려한 것이다.
곡률반경 두께 또는 거리(mm) 굴절률
Object Infinity Infinity
조리개 Infinity 0.6
제1 렌즈의 대상면(S11) 1.80634 0.815 1.544
결상면(S12) -3342.67459019 0.085
제2 렌즈의 대상면(S21) -6.42755776202 0.24 1.640
결상면(S22) 8.12046557145 0.245
제3 렌즈의 대상면(S31) 5.06537130676 0.305 1.640
결상면(S32) 5.62836636619 0.2
제4 렌즈의 대상면(S41) 2.64527159736 0.27 1.640
결상면(S42) 2.60375820619 0.305
제5 렌즈의 대상면(S51) -15.4391011638 0.935 1.531
결상면 (S52) -1.31832387348 0.22
제6 렌즈의 대상면(S61) -15.0181522219 0.5 1.531
결상면(S62) 1.29421449257 0.3541
필터 Infinity 0.21 1.523
커버 유리 Infinity 0.6859
표 5에서 물체(Object)와 조리개와 제1 렌즈 내지 제6 렌즈(510~560)와 필터(570) 및 커버 유리(580)의 대상면 및 결상면의 곡률이 차례로 기재되고 있으며, 곡률이 양(+)인 경우 물체 측으로 휘어진 경우이고 음(-)인 경우 수광 소자 측으로 휘어진 경우이다. 곡률이 무한(Infinity)인 경우 플랫(flat)한 경우이고, 각각의 대상면에 대응하여 두께가 기재되고, 결상면에 대응하여 인접한 렌즈 등과의 거리가 기재되고 있다.
도시되지는 않았으나, 각각의 렌즈는 표면에 반사 방지 또는 표면 경도 향상을 위해 코팅처리될 수 있다.
표 6은 각 렌즈면의 코닉상(k) 및 비구면계수(A 내지 G)이되, 비구면계수가 '0'인 영역은 표기하지 않는다.
k A B C D E F G
S11 -1.779032 0.329445E-01 0.467208E-02 -0.141255E-01 0.612771E-02 -0.543120E-04 -0.371779E-02 -0.324490E-04
S12 0.000000 -0.430778E-01 -0.140789E-0 0.143017E-1 -0.751391E-02 0.187781E-02 -0.205595E-02 0.391443E-03
S21 0.000000 0.14789E-02 0.158850E-01 0.219392E-02 0.50768E-02 0.713324E-03 0.147300E-02 -0.990049E-03
S22 -1.0000000 0.163464E-01 0.199321E-01 0.142886E-03 -0.115863E-02 0.535671E-02 -0.328942E-02 0.520525E-02
S31 0.0000000 -0.745082E-01 0.126298E-03 -0.373770E-01 0.101475E-01 0.873367E-03 0.801531E-02 0.572008E-03
S32 -29.957801 -0.584209E-01 0.268922E-01 -0.423259E-01 0.181115E-01 0.707673E-03 0.244681E-02
S41 0.491853 -0.158810E+00 0.484107E-1 -0.940661E-02 0.472675E-03
S42 -0.389092 -0.120398E+01 0.222764E-01 0.571882E-03 0.609616E-04 -0.506771E-06 -0.642444E-04
S51 -1.00000 0.257871E-01 -0.219967E-01 0.742478E-03 0.151278E-02 0.549491E-04 0.995068E-05 -0.235828E-04
S52 -5.305177 -0.208494E-01 0.101184E-01 -0.260078E-02 0.621319E-03 -0.28764E-05 -0.667722E-05 -0.151042E-05
S61 0.000000 -0.932115E-01 0.124952E-01 0.424006E-03 0.602496E-04 0.281532E-05 -0.160224E-05 -0.241581E-06
제6 렌즈의 대상면(S61)의 비구면계수(H와 J)는 각각 -0.345366E-07과 -0.133570E-07이고, 제6 렌즈의 결상면(S62)의 비구면계수는 K는 -7.25557E+00이고, AR4는 -7.5151E-02이고, AR5는 1.8339E-02이고, AR6는 9.5930E-03이고, AR7은 -1.0238E+03, AR8는 -2.8552E-03이고, AR9는 1.2132E-04이고, AR10는 4.6243E-04이고, AR11은 -1.7769E-05, AR12는 -3.9786ㄸ-05이고, AR13은 1.8887E-06이고, AR14는 1.0623E-06일 수 있다.
도 7은 촬상 렌즈의 제5 실시예의 수차도를 도시한 그래프로서, 좌측에서부터 순서대로 종구면수차(longitudinal spherical aberration), 비점수차(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타내는 그래프이다.
도 7에서, Y축은 이미지의 크기를 의미하고, X축은 초점거리(mm 단위) 및 왜곡도(% 단위)를 의미하며, 곡선들이 Y축에 접근될수록 수차 보정기능이 향상될 수 있다.
표 7은 촬상 렌즈의 제6 실시예의 각 렌즈들의 곡률과 두께, 거리 및 굴절률 나타낸 도면이다. 곡률 반경이 큰 경우는 대상측의 표면이 오목하거나 볼록한 경우, 즉 곡률 반경이 - 또는 +를 가지는 것을 고려하지 않은 곡률 반경의 절대 값의 크기를 고려한 것이다.
곡률반경 두께 또는 거리(mm) 굴절률
Object Infinity Infinity
조리개 Infinity -0.250000
제1 렌즈의 대상면(S11) 1.75682 0.758763 1.544
결상면(S12) 16.66297 0.085000
제2 렌즈의 대상면(S21) -9.70518 0.240000 1.640
결상면(S22) 7.36635 0.248144
제3 렌즈의 대상면(S31) 5.01860 0.309171 1.640
결상면(S32) 5.38791 0.280472
제4 렌즈의 대상면(S41) 2.61040 0.281606 1.640
결상면(S42) 2.56088 0.340138
제5 렌즈의 대상면(S51) -14.50927 0.934230 1.531
결상면 (S52) -1.24777 0.191879
제6 렌즈의 대상면(S61) -6.80556 0.500000 1.531
결상면(S62) 1.238569 0.354090
필터 Infinity 0.210000 1.523
커버 유리 Infinity 0.716504
표 7에서 물체(Object)와 조리개와 제1 렌즈 내지 제6 렌즈(510~560)와 필터(570) 및 커버 유리(580)의 대상면 및 결상면의 곡률이 차례로 기재되고 있으며, 곡률이 양(+)인 경우 물체 측으로 휘어진 경우이고 음(-)인 경우 수광 소자 측으로 휘어진 경우이다. 곡률이 무한(Infinity)인 경우 플랫(flat)한 경우이고, 각각의 대상면에 대응하여 두께가 기재되고, 결상면에 대응하여 인접한 렌즈 등과의 거리가 기재되고 있다.
도시되지는 않았으나, 각각의 렌즈는 표면에 반사 방지 또는 표면 경도 향상을 위해 코팅처리될 수 있다.
표 8은 각 렌즈면의 코닉상(k) 및 비구면계수(A 내지 G)이되, 비구면계수가 '0'인 영역은 표기하지 않는다.
k A B C D E F G
S11 -1.713061 0.349086E-01 0.692388E-02 -0.139764E-01 0.607875E-02 -0.122057E-04 -0.348241E-02 -0.192110E-03
S12 0.000000 -0.396705E-01 -0.127210E-0 0.155935E-1 -0.669939E-02 0.216828E-02 -0.202949E-02 0.215926E-03
S21 0.000000 0.181524E-02 0.176521E-01 0.262340E-02 0.533799-02 0.552183E-03 0.158830E-02 -0.754858E-03
S22 -1.0000000 0.194830E-01 0.167739E-01 -0.108661E-03 -0.171246E-02 0.447822E-02 -0.378464E-02 0.481471E-02
S31 0.0000000 -0.748956E-01 -0.430599E-02 -0.388112E-01 0.943528E-01 0.481624E-03 0.761902E-02 -0.397647E-03
S32 -26.431761 -0.542810E-01 0.300816E-01 -0.419710E-01 0.181303E-01 0.806488E-03 0.271661E-02
S41 0.491853 -0.154149E+00 0.510206E-1 -0.887048E-02 0.737472E-04
S42 -0.389092 -0.116488E+01 0.221545E-01 0.289368E-03 0.903024E-04 -0.143353E-04 -0.742518E-04
S51 -1.00000 0.274273E-01 -0.223215E-01 0.542088E-03 0.147313E-02 0.423199E-04 0.821725E-05 -0.234185E-04
S52 -4.851506 -0.275865E-01 0.101726E-01 -0.240409E-02 0.646191E-03 -0.684517-06 -0.674684E-05 -0.166869E-05
S61 0.000000 -0.883690E-01 0.131827E-01 0.502407E-03 0.532746E-04 0.770441E-06 -0.212524E-05 -0.271358E-06
제6 렌즈의 대상면(S61)의 비구면계수(H와 J)는 각각 -0.296247E-07과 -0.108352E-07이고, 제6 렌즈의 결상면(S62)의 비구면계수는 K는 -8.6669E+00이고, AR4는 -7.7925E-02이고, AR5는 2.0662E-02이고, AR6는 9.8607E-03이고, AR7은 -1.1717E+03, AR8는 -2.9168E-03이고, AR9는 1.0631E-04이고, AR10는 4.6726E-04이고, AR11은 -1.5560E-05, AR12는 -3.9430E-05이고, AR13은 1.8511E-06이고, AR14는 1.0623E-06일 수 있다.
도 8은 촬상 렌즈의 제6 실시예의 수차도를 도시한 그래프로서, 좌측에서부터 순서대로 종구면수차(longitudinal spherical aberration), 비점수차(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타내는 그래프이다.
도 8에서, Y축은 이미지의 크기를 의미하고, X축은 초점거리(mm 단위) 및 왜곡도(% 단위)를 의미하며, 곡선들이 Y축에 접근될수록 수차 보정기능이 향상될 수 있다.
표 9는 촬상 렌즈의 제6 실시예의 각 렌즈들의 곡률과 두께, 거리 및 굴절률 나타낸 도면이다. 곡률 반경이 큰 경우는 대상측의 표면이 오목하거나 볼록한 경우, 즉 곡률 반경이 - 또는 +를 가지는 것을 고려하지 않은 곡률 반경의 절대 값의 크기를 고려한 것이다.
곡률반경 두께 또는 거리(mm) 굴절률
Object Infinity Infinity
조리개 Infinity -0.250000
제1 렌즈의 대상면(S11) 1.75682 0.738298 1.544
결상면(S12) 16.66297 0.085000
제2 렌즈의 대상면(S21) -9.70518 0.250000 1.640
결상면(S22) 7.36635 0.222787
제3 렌즈의 대상면(S31) 5.01860 0.250000 1.640
결상면(S32) 5.38791 0.174436
제4 렌즈의 대상면(S41) 2.61040 0.309801 1.640
결상면(S42) 2.56088 0.274266
제5 렌즈의 대상면(S51) -14.50927 1.049212 1.531
결상면 (S52) -1.24777 0.146200
제6 렌즈의 대상면(S61) -6.80556 0.500000 1.531
결상면(S62) 1.238569 0.462134
필터 Infinity 0.210000 1.523
커버 유리 Infinity 0.627899
표 5에서 물체(Object)와 조리개와 제1 렌즈 내지 제6 렌즈(510~560)와 필터(570) 및 커버 유리(580)의 대상면 및 결상면의 곡률이 차례로 기재되고 있으며, 곡률이 양(+)인 경우 물체 측으로 휘어진 경우이고 음(-)인 경우 수광 소자 측으로 휘어진 경우이다. 곡률이 무한(Infinity)인 경우 플랫(flat)한 경우이고, 각각의 대상면에 대응하여 두께가 기재되고, 결상면에 대응하여 인접한 렌즈 등과의 거리가 기재되고 있다.
도시되지는 않았으나, 각각의 렌즈는 표면에 반사 방지 또는 표면 경도 향상을 위해 코팅처리될 수 있다.
표 10은 각 렌즈면의 코닉상(k) 및 비구면계수(A 내지 G)이되, 비구면계수가 '0'인 영역은 표기하지 않는다.
k A B C D E F G
S11 -2.072309 0.357836E-01 0.215454E-02 -0.238336E-01 0.120178E-01 -0.639871E-03 -0.824965E-02 0.321061E-03
S12 0.000000 -0.536069E-01 -0.352068E-01 0.317356E-1 -0.179836E-02 0.180318E-02 -0.151140E-02 -0.866887E-03
S21 54.094330 0.514565E-02 0.135438E-01 -0.273663E-02 0.744312E-02 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
S22 -30.018800 0.470596E-01 0.117599E-01 -0.204605E-03 -0.285040E-02 0.135112E-01 -0.458255E-02 0.000000E+00
S31 109.404168 -0.397656E-02 -0.284916E-02 -0.497829E-01 0.366879E-01 -0.898710E-02 0.345489E-02 0.000000E+00
S32 -8.266946 -0.407535E-01 0.600141E-01 -0.639574E-01 0.249508E-01 0.570802E-03 0.113777E-03 0.000000E+00
S41 0.491853 -0.176022E+00 0.636283E-01 -0.161904E-02 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
S42 0.176629 -0.112713E+00 0.132853E-01 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
S51 3.077045 0.372118E-01 -0.289360E-01 -0.626112E-03 0.165491E-02 0.175363E-05 0.540399E-04 0.736813E-06
S52 -4.616796 -0.447513E-01 0.122004E-01 -0.353208E-02 0.988021E-03 0.172425E-04 -0.556353E-05 -0.387630E-05
S61 0.000000 -0.117580E-01 0.141863E-01 0.557476E-03 0.862750E-04 0.000000E+00 -0.365220E-05 0.000000E+00
제1 렌즈 내지 제6 렌즈의 대상면의 비구면계수(H와 J)는 모두 0.000000E+00이고, 제6 렌즈의 결상면(S62)의 비구면계수는 K는 -6.6137E+00이고, AR4는 -8.0663E-02이고, AR5는 1.1278E-02이고, AR6는 1.7313E-02이고, AR7은 -1.0321E+03, AR8는 -4.5711E-03이고, AR9는 3.3669E-05이고, AR10는 7.4848E-04이고, AR11은 -4.6807E-06, AR12는 -6.3111E-05이고, AR13은 4.6499E-07이고, AR14는 2.0030E-06일 수 있다.
도 9는 촬상 렌즈의 제7 실시예의 수차도를 도시한 그래프로서, 좌측에서부터 순서대로 종구면수차(longitudinal spherical aberration), 비점수차(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타내는 그래프이다.
도 9에서, Y축은 이미지의 크기를 의미하고, X축은 초점거리(mm 단위) 및 왜곡도(% 단위)를 의미하며, 곡선들이 Y축에 접근될수록 수차 보정기능이 향상될 수 있다.
상술한 촬상 렌즈가 포함된 카메라 모듈은, 디지털 카메라나 스마트폰이나 노트북 및 테블렛(tablet) PC 등의 다양한 디지털 기기(digital device)에 내장될 수 있다.
이상에서 실시 예를 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시 예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시 예에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부된 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
실시예에 따른 촬상 렌즈는, 광효율 저하를 방지하고 초박형으로 구비되어 움직이는 물체를 이미지의 왜곡 없이 촬영할 수 있다.

Claims (20)

  1. 대상측으로부터 결상측으로 순서대로 배치되고 굴절력을 가지는 적어도 제1 렌즈 내지 제4 렌즈를 포함하고,
    상기 제1 렌즈의 대상측 방향의 제1 면의 전면에 보호 렌즈가 배치되고,
    상기 보호 렌즈는 두께가 1.2 밀리미터 이하이고, 유효경이 22 밀리미터 이상이고, 대상층 방향의 직경이 결상측 방향의 직경보다 크고, 제1 렌즈로부터 3 밀리미터 이내에 배치되는 촬상 렌즈.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 렌즈의 대상측 방향의 제1 면의 곡률은 0.04 보다 크고 0.1 보다 작은 촬상 렌즈.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 렌즈의 대상측 방향의 제1 면의 곡률 반경은 0.04 보다 크고 0.1 보다 작은 촬상 렌즈.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 렌즈의 결상측 방향의 제2 면의 곡률 반경은 0.04 보다 크고 0.1 보다 작은 촬상 렌즈.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 렌즈는 음의 굴절력을 가지는 촬상 렌즈.
  6. 대상측으로부터 결상측으로 순서대로 배치되는 제1 렌즈 내지 제6 렌즈를 포함하고,
    상기 제1 렌즈는 양의 굴절력을 가지고, 상기 제2 렌즈와 상기 제6 렌즈는 음의 굴절력을 가지고,
    상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 제6 렌즈의 가장 자리의 대상측면까지의 축상 거리는, 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 상기 제6 렌즈의 대상측면 방향의 유효경까지의 축상 거리보다 작은 촬상 렌즈.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 제6 렌즈의 가장 자리의 대상측면까지의 축상 거리는, 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점까지의 축상 거리보다 작은 촬상 렌즈.
  8. 제6 항에 있어서,
    상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점까지의 축상 거리는, 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 상기 제6 렌즈의 대상측면 방향의 유효경까지의 축상 거리보다 큰 촬상 렌즈.
  9. 제6 항에 있어서,
    상기 제1 렌즈의 대상측면의 전방에 배치되는 셔터 및 조리개를 더 포함하고, 상기 셔터 및 조리개와는 상기 제1 렌즈와 0.4 밀리미터 이상 이격되는 촬상 렌즈.
  10. 제6 항에 있어서,
    상기 제5 렌즈와 상기 제6 렌즈의 광축상 거리는 0.1 미리미터 이내인 촬상 렌즈.
  11. 제6 항에 있어서,
    상기 제1 렌즈는 대상측으로 볼록한 매니스커스의 형상인 촬상 렌즈.
  12. 제6 항에 있어서,
    상기 제2 렌즈는 대상측면과 결상측면이 모두 오목한 촬상 렌즈.
  13. 제6 항에 있어서,
    상기 제6 렌즈는 대상측면과 결상측면이 모두 오목한 촬상 렌즈.
  14. 대상측으로부터 결상측으로 순서대로 배치되는 제1 렌즈 내지 제6 렌즈를 포함하고, 상기 제1 렌즈는 양의 굴절력을 가지고, 상기 제2 렌즈와 상기 제6 렌즈는 음의 굴절력을 가지고, 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 제6 렌즈의 가장 자리의 대상측면까지의 축상 거리는, 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 상기 제6 렌즈의 대상측면 방향의 유효경까지의 축상 거리보다 작은 촬상 렌즈;
    상기 촬상 렌즈를 통과한 빛을 파장에 따라 선택적으로 투과하는 필터; 및
    상기 필터를 투과한 빛을 수용하는 수광 소자를 포함하는 카메라 모듈.
  15. 제14 항에 있어서,
    상기 수광 소자는 이미지 센서이고, 상기 이미지 센서의 단위 픽셀의 가로 및/또는 세로의 길이는 각각 2 마이크로 미터 이하인 카메라 모듈.
  16. 제14 항에 있어서,
    상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 제6 렌즈의 가장 자리의 대상측면까지의 축상 거리는, 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점까지의 축상 거리보다 작은 카메라 모듈.
  17. 제14 항에 있어서,
    상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점까지의 축상 거리는, 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 상기 제6 렌즈의 대상측면 방향의 유효경까지의 축상 거리보다 큰 카메라 모듈.
  18. 제14 항에 있어서,
    상기 제1 렌즈의 대상측면의 전방에 배치되는 셔터 및 조리개를 더 포함하고, 상기 셔터 및 조리개와는 상기 제1 렌즈와 0.4 밀리미터 이상 이격되는 카메라 모듈.
  19. 제14 항에 있어서,
    상기 제5 렌즈와 상기 제6 렌즈의 광축상 거리는 0.1 미리미터 이내인 카메라 모듈.
  20. 제14 항에 있어서,
    상기 제1 렌즈는 대상측으로 볼록한 매니스커스의 형상인 카메라 모듈.
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