WO2016199965A1 - 비 원 형상의 애퍼처 기판을 포함하는 광학계 및 이를 포함하는 멀티 애퍼처 카메라 - Google Patents

비 원 형상의 애퍼처 기판을 포함하는 광학계 및 이를 포함하는 멀티 애퍼처 카메라 Download PDF

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WO2016199965A1
WO2016199965A1 PCT/KR2015/005918 KR2015005918W WO2016199965A1 WO 2016199965 A1 WO2016199965 A1 WO 2016199965A1 KR 2015005918 W KR2015005918 W KR 2015005918W WO 2016199965 A1 WO2016199965 A1 WO 2016199965A1
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WO
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aperture
substrate
optical system
barrel
aperture substrate
Prior art date
Application number
PCT/KR2015/005918
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English (en)
French (fr)
Inventor
문준호
최상길
Original Assignee
재단법인 다차원 스마트 아이티 융합시스템 연구단
주식회사 듀얼어퍼처인터네셔널
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B9/00Exposure-making shutters; Diaphragms
    • G03B9/02Diaphragms

Definitions

  • the embodiments below are related to an optical system including an aperture board on which an additional aperture is formed that is different from the basic aperture, and a multi-aperture camera including the same, and more specifically, to a non-circle.
  • the multi-aperture camera includes a primary aperture and additional apertures that are distinct from the primary aperture for depth extraction or auto focusing.
  • the basic aperture is formed inside the barrel included in the multi-aperture camera, and the additional aperture is formed on the aperture substrate fixed inside or outside the barrel.
  • the aperture substrate on which the additional aperture is formed is generated in the same circular shape as the shape of the barrel included in the multi-aperture camera.
  • the conventional multi-aperture camera has a problem in that it is difficult to precisely manufacture the additional aperture at the correct position on the aperture substrate because the aperture substrate is generated in a circular shape, and there is a disadvantage in that it is inferior in mass productivity.
  • the following embodiments propose a technique for the aperture substrate is produced in a non-circular shape to facilitate the precision manufacturing and improve the mass productivity.
  • the embodiments below allow the optical system to include an aperture substrate that is produced in a non-circular shape, thereby facilitating precision fabrication to form an additional aperture on the aperture substrate that is distinct from the primary aperture and yield To improve.
  • the embodiments below improve the mass productivity of the process of creating an aperture substrate and forming additional apertures on the aperture substrate by creating the aperture substrate in a non-circular shape.
  • the embodiments below create the aperture substrate in a non-circular shape, thereby making it easier to set a criterion in which the additional aperture is formed on the aperture substrate, and the additional aperture is located at the correct position on the aperture substrate based on the criterion. To facilitate the precise fabrication formed.
  • the optical system used in the multi-aperture camera includes a lens; Primary aperture; And an aperture board on which additional apertures are formed that are distinct from the primary aperture, wherein the aperture substrate is formed in a non-circle shape.
  • the aperture substrate may be formed in a polygonal shape.
  • the aperture substrate may be formed in a rectangular shape.
  • the aperture substrate may be fixed inside or outside the barrel included in the multi-aperture camera.
  • the aperture substrate may be fixed by a groove formed in the barrel.
  • the aperture substrate may be fixed by a spacer provided inside the barrel.
  • the aperture substrate may be fixed by a holder assembled to the outside of the barrel.
  • the aperture substrate may be formed by coating a filter for introducing or blocking an optical signal having a specific wavelength on a surface of a transparent material through which the optical signal is transmitted, and the additional aperture may be formed by etching at least a portion of the filter. .
  • the additional aperture may be formed in a circular shape on the aperture substrate.
  • the basic aperture may be formed inside or outside the barrel included in the multi-aperture camera.
  • the multi-aperture camera comprises a barrel; An optical system connected to the barrel; And an image sensor for processing the optical signal passing through the optical system, wherein the optical system comprises a lens; Primary aperture; And an aperture substrate on which additional apertures are formed that are distinct from the primary aperture, wherein the aperture substrate is produced in a non-circular shape.
  • the aperture substrate may be formed in a polygonal shape.
  • the aperture substrate may be fixed inside or outside the barrel.
  • the embodiments below allow the optical system to include an aperture substrate that is produced in a non-circular shape, thereby facilitating precision fabrication to form an additional aperture on the aperture substrate that is distinct from the primary aperture and yield Can improve.
  • the following embodiments may improve the mass productivity of the process of generating the aperture substrate and forming additional apertures on the aperture substrate by generating the aperture substrate in a non-circular shape.
  • the embodiments below create the aperture substrate in a non-circular shape, thereby making it easier to set a criterion in which the additional aperture is formed on the aperture substrate, and the additional aperture is located at the correct position on the aperture substrate based on the criterion. It may be to facilitate the precise manufacturing is formed.
  • FIG. 1 is a side view illustrating a multi-aperture camera according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a top view illustrating the multi-aperture camera shown in FIG. 1.
  • FIG 3 is a side view illustrating the multi-aperture camera according to the second embodiment.
  • FIG. 4 is a top view illustrating the multi-aperture camera illustrated in FIG. 3.
  • FIG 5 is a side view illustrating the multi-aperture camera according to the third embodiment.
  • FIG. 6 is a top view illustrating the multi-aperture camera illustrated in FIG. 5.
  • FIG. 7 is a side view illustrating the multi-aperture camera according to the fourth embodiment.
  • FIG. 8 is a top view illustrating the multi-aperture camera illustrated in FIG. 7.
  • FIG 9 is a view illustrating an aperture substrate generated in various shapes according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a side view illustrating a multi-aperture camera according to a first embodiment.
  • the multi-aperture camera includes a barrel 110, an optical system 120 connected to the barrel 110, and an image sensor 130 positioned on the imaging surface 131. .
  • the barrel 110 is connected to the optical system 120 and has a space for accommodating the optical system 120 and the image sensor 130, and the image sensor 130 processes the optical signal passing through the optical system 120.
  • the optical system 120 includes a lens 121, a basic aperture 122, and an aperture substrate 123.
  • a lens 121 for example, a lens 121, a basic aperture 122, and an aperture substrate 123.
  • detailed structures of the lens 121, the basic aperture 122, and the aperture substrate 123 are as follows.
  • the basic aperture 122 is positioned above the lens 121 and is formed inside the barrel 110.
  • the aperture substrate 123 is positioned above the basic aperture 122 and is fixed to the inside of the barrel 110.
  • the aperture substrate 123 may be fixed in the barrel 110 by the groove 111 formed in the barrel 110.
  • the groove 111 may be formed inside the barrel 110 in various shapes.
  • the groove 111 may be formed by bending the inner sidewall of the barrel 110 at an angle as shown in (a), instead of being formed in at least a portion of the inner sidewall of the barrel 110.
  • the groove 111 may be formed in at least a portion of the inner sidewall of the barrel 110, such as (b) or (c).
  • the aperture substrate 123 is not limited or limited to being positioned above the basic aperture 122, and is located between the basic aperture 122 and the lens 121, so as to be inside the barrel 110. Can be formed on. Even in this case, the aperture substrate 123 may be fixed to the inside of the barrel 110 by the groove 111 formed in the barrel 110.
  • the basic aperture 122 and the aperture substrate 123 have been described as being positioned above the lens 121, the present disclosure is not limited thereto, and is adaptively adapted to the upper or lower side of the lens 121. Can be located.
  • the aperture substrate 123 may be formed in a non-circular shape (when the aperture substrate 123 is viewed from the top or the bottom, it is generated in a non-circular shape).
  • the aperture substrate 123 may be formed in a non-circular shape by coating a filter for introducing or blocking an optical signal having a specific wavelength on a surface (front or back) of a transparent material through which the optical signal is transmitted. Detailed description thereof will be described with reference to FIG. 2.
  • the aperture substrate 123 is provided with an additional aperture 124 which is distinct from the basic aperture 122.
  • the additional aperture 124 may be formed by etching at least some regions of the filter coated on the aperture substrate 123.
  • FIG. 2 is a top view illustrating the multi-aperture camera shown in FIG. 1.
  • the aperture substrate 210 is formed in a non-circular shape.
  • the aperture substrate 210 may be fixed inside the barrel 220 to be formed in a square shape.
  • the aperture substrate 210 is not limited or limited to a quadrangular shape, and may be formed in a polygonal shape. Detailed description thereof will be described with reference to FIG. 9.
  • the aperture substrate 210 is formed with an additional aperture 211 that is distinct from the basic aperture.
  • the additional aperture 211 may be formed in a circular shape by etching at least a portion of the filter coated on the aperture substrate 210.
  • the present invention is not limited thereto, and the additional aperture 211 may be formed in various shapes.
  • the aperture substrate 210 is generated in a non-circular shape, the additional aperture 211 may be easily manufactured precisely, and the mass productivity of the fabrication process may be improved.
  • FIG 3 is a side view illustrating the multi-aperture camera according to the second embodiment.
  • the multi-aperture camera includes a barrel 310, an optical system 320 connected to the barrel 310, and an image sensor 330 positioned on the imaging surface 331. .
  • the barrel 310 is connected to the optical system 320 and has a space for accommodating the optical system 320 and the image sensor 330, and the image sensor 330 processes the optical signal passing through the optical system 320.
  • the optical system 320 includes a lens 321, a basic aperture 322, and an aperture substrate 323.
  • detailed structures of the lens 321, the basic aperture 322, and the aperture substrate 323 are as follows.
  • the basic aperture 322 is positioned above the lens 321 and is formed inside the barrel 310.
  • the aperture substrate 323 is positioned above the basic aperture 322 and is fixed to the inside of the barrel 310.
  • the aperture substrate 323 may be fixed inside the barrel 310 by a spacer 311 provided inside the barrel 310.
  • the spacer 311 is a member that serves to fix the aperture substrate 323 to be assembled with the barrel 310, and may be formed of various materials.
  • a groove may be formed in the spacer 311 to fix the aperture substrate 323. Detailed description thereof will be described with reference to FIG. 5.
  • the aperture substrate 323 is not limited or limited to being positioned above the basic aperture 322, and is located between the basic aperture 322 and the lens 321, so as to be inside the barrel 310. Can be formed on.
  • the spacer 311 may be provided inside the barrel 310 according to the position of the aperture substrate 323, so that the aperture substrate 323 may be fixed to the inside of the barrel 310.
  • the basic aperture 322 and the aperture substrate 323 have been described as being positioned on the upper portion of the lens 321, it is not limited thereto, and is adaptively adapted to the upper or lower portion of the lens 321. Can be located.
  • the aperture substrate 323 may be generated in a non-circular shape (when the aperture substrate 323 is viewed from the top or the bottom, it is generated in a non-circular shape).
  • the aperture substrate 323 may be formed in a non-circular shape by coating a filter for introducing or blocking an optical signal having a specific wavelength on a surface (front or back) of a transparent material through which the optical signal is transmitted. Detailed description thereof will be described with reference to FIG. 4.
  • the aperture substrate 323 is formed with an additional aperture 324 which is distinct from the basic aperture 322.
  • the additional aperture 324 may be formed by etching at least some regions of the filter coated on the aperture substrate 323.
  • FIG. 4 is a top view illustrating the multi-aperture camera illustrated in FIG. 3.
  • the aperture substrate 410 is formed in a non-circular shape.
  • the aperture substrate 410 may be fixed inside the barrel 420 to be formed in a square shape.
  • the aperture substrate 410 is not limited or limited to the quadrangular shape and may be formed in the polygonal shape. Detailed description thereof will be described with reference to FIG. 9.
  • the aperture substrate 410 may be fixed inside the barrel 420 by the spacer 411.
  • the spacer 411 is illustrated in the drawing to surround the aperture substrate 410, the spacer 411 may be formed so as to surround only at least a portion of an edge or a side of the aperture substrate 410.
  • the aperture substrate 410 is formed with an additional aperture 412 that is distinct from the basic aperture.
  • the additional aperture 412 may be formed in a circular shape by etching at least a portion of the filter coated on the aperture substrate 410.
  • the present disclosure is not limited thereto, and the additional aperture 412 may be formed in various shapes.
  • the additional aperture 412 may be easily manufactured precisely, and the mass productivity of the fabrication process may be improved.
  • FIG 5 is a side view illustrating the multi-aperture camera according to the third embodiment.
  • the multi-aperture camera includes a barrel 510, an optical system 520 connected to the barrel 510, and an image sensor 530 positioned on the imaging surface 531. .
  • the barrel 510 is connected to the optical system 520 to have a space for accommodating the optical system 520 and the image sensor 530, and the image sensor 530 processes the optical signal passing through the optical system 520.
  • the optical system 520 includes a lens 521, a basic aperture 522, and an aperture substrate 523.
  • the detailed structures of the lens 521, the basic aperture 522, and the aperture substrate 523 are as follows.
  • the basic aperture 522 is positioned at the bottom of the optical system 520 and is formed inside the barrel 510.
  • the aperture substrate 523 is positioned between the lens 521 and the basic aperture 522 and is fixed inside the barrel 510.
  • the aperture substrate 523 may be fixed inside the barrel 510 by a spacer 511 provided inside the barrel 510.
  • the spacer 511 is a member that serves to fix the aperture substrate 523 to be assembled with the barrel 510, and may be formed of various materials.
  • a groove 512 may be formed in the spacer 511 to fix the aperture substrate 523.
  • the groove 512 may be formed in at least a portion of the spacer 511.
  • the aperture substrate 523 is not limited or limited to being positioned above the basic aperture 522, and may be formed below the basic aperture 522 to be formed inside the barrel 510.
  • the spacer 511 may be provided in the barrel 510 according to the position of the aperture substrate 523, so that the aperture substrate 523 may be fixed in the barrel 510.
  • the basic aperture 522 and the aperture substrate 523 have been described as being positioned under the lens 521, the base aperture 522 and the aperture substrate 523 are not limited thereto. Can be located.
  • the aperture substrate 523 may be formed in a non-circular shape (when the aperture substrate 523 is viewed from the top or the bottom, it is generated in a non-circular shape).
  • the aperture substrate 523 may be formed in a non-circular shape by coating a filter for introducing or blocking an optical signal having a specific wavelength on a surface (front or back) of a transparent material through which the optical signal is transmitted. Detailed description thereof will be described with reference to FIG. 6.
  • the aperture substrate 523 is formed with an additional aperture 524 that is distinct from the basic aperture 522.
  • the additional aperture 524 may be formed by etching at least some regions of the filter coated on the aperture substrate 523.
  • FIG. 6 is a top view illustrating the multi-aperture camera illustrated in FIG. 5.
  • the aperture substrate 610 is generated in a non-circular shape.
  • the aperture substrate 610 may be fixed inside the barrel 620 to be formed in a square shape.
  • the aperture substrate 610 is not limited or limited to the quadrangular shape and may be formed in the polygonal shape. Detailed description thereof will be described with reference to FIG. 9.
  • the aperture substrate 610 may be fixed inside the barrel 620 by a groove formed in the spacer 611.
  • the spacer 611 is illustrated as being formed to surround the aperture substrate 610 in the drawing, the spacer 611 may be formed so as to surround only at least a portion of an edge or a side of the aperture substrate 610.
  • the aperture substrate 610 is formed with an additional aperture 612 that is distinct from the basic aperture.
  • the additional aperture 612 may be formed in a circular shape by etching at least a portion of the filter coated on the aperture substrate 610.
  • the present invention is not limited thereto, and the additional aperture 612 may be formed in various shapes.
  • the additional aperture 612 may be easily manufactured precisely, and the mass productivity of the fabrication process may be improved.
  • FIG. 7 is a side view illustrating the multi-aperture camera according to the fourth embodiment.
  • the multi-aperture camera according to the fourth embodiment includes a barrel 710, an optical system 720 connected to the barrel 710, and an image sensor 730 positioned on the imaging surface 731. .
  • the barrel 710 is connected to the optical system 720 to have a space for accommodating the optical system 720 and the image sensor 730, and the image sensor 730 processes the optical signal passing through the optical system 720.
  • the optical system 720 includes a lens 721, a basic aperture 722, and an aperture substrate 723.
  • detailed structures of the lens 721, the basic aperture 722, and the aperture substrate 723 are as follows.
  • the basic aperture 722 is positioned above the lens 721 and is formed outside the barrel 710.
  • the basic aperture 722 may be formed at the top of the barrel 710 where the side walls of the barrel 710 bend at an angle.
  • the aperture substrate 723 is positioned on the upper portion of the basic aperture 722 and is fixed to the outside of the barrel 710.
  • the aperture substrate 723 may be fixed to the outside of the barrel 710 by a holder 711 assembled to the outside of the barrel 710.
  • the holder 711 is a member that serves to fix the aperture substrate 723 to be assembled with the barrel 710, and may be formed of various materials. In addition, a groove may be formed in the holder 711 to fix the aperture substrate 723.
  • the aperture substrate 723 may be generated in a non-circular shape (generated in a non-circular shape when the aperture substrate 723 is viewed from the top or the bottom).
  • the aperture substrate 723 may be formed in a non-circular shape by coating a filter for introducing or blocking an optical signal having a specific wavelength on a surface (front or back) of a transparent material through which the optical signal is transmitted. Detailed description thereof will be described with reference to FIG. 8.
  • the aperture substrate 723 is formed with an additional aperture 724 that is distinct from the basic aperture 722.
  • the additional aperture 724 may be formed by etching at least some regions of the filter coated on the aperture substrate 723.
  • FIG. 8 is a top view illustrating the multi-aperture camera illustrated in FIG. 7.
  • the aperture substrate 810 is generated in a non-circular shape.
  • the aperture substrate 810 may be fixed to the outside of the barrel 820 to have a rectangular shape.
  • the aperture substrate 810 is not limited or limited to the quadrangular shape and may be formed in the polygonal shape. Detailed description thereof will be described with reference to FIG. 9.
  • the aperture substrate 810 may be fixed to the outside of the barrel 820 by the holder 811.
  • the holder 811 is illustrated in the drawing to surround the aperture substrate 810, the holder 811 surrounds at least a portion of an edge or side of the aperture substrate 810 and is assembled to the barrel 820. It may be formed.
  • the aperture substrate 810 is formed with an additional aperture 812 that is distinct from the basic aperture.
  • the additional aperture 812 may be formed in a circular shape by etching at least a portion of the filter coated on the aperture substrate 810.
  • the present disclosure is not limited thereto, and the additional aperture 812 may be formed in various shapes.
  • the additional aperture 812 may be easily manufactured precisely, and the mass productivity of the fabrication process may be improved.
  • FIG 9 is a view illustrating an aperture substrate generated in various shapes according to an embodiment.
  • the aperture substrate may be generated in various shapes having a non-circular shape.
  • the aperture substrate may be formed in a quadrangular shape, or may be formed in a polygonal shape such as one corner cut out, a rounded square, a pentagonal shape, a hexagonal shape, or a star shape.

Abstract

본 발명은 심도 추출 또는 자동 초점 조절을 위하여 기본 애퍼처 및 기본 애퍼처와구별 되는추가 애퍼처를 포함하는 멀티 애퍼처 카메라에 관한 것으로서, 멀티 애퍼처 카메라에서 이용되는 광학계는 렌즈; 기본 애퍼처; 및 상기 기본 애퍼처와 구별되는 추가 애퍼처가 형성되는 애퍼처 기판(aperture board)을 포함하고, 상기 애퍼처 기판은 비 원(non-circle) 형상으로 생성된다.

Description

비 원 형상의 애퍼처 기판을 포함하는 광학계 및 이를 포함하는 멀티 애퍼처 카메라
아래의 실시예들은 기본 애퍼처와 구별되는 추가 애퍼처가 형성되는 애퍼처 기판(aperture board)을 포함하는 광학계 및 이를 포함하는 멀티 애퍼처 카메라에 관한 기술로서, 보다 구체적으로 비 원(non-circle) 형상으로 생성되는 애퍼처 기판에 대한 기술이다.
멀티 애퍼처 카메라는 심도 추출 또는 자동 초점 조절을 위하여, 기본 애퍼처 및 기본 애퍼처와 구별되는 추가 애퍼처를 포함한다. 여기서, 기본 애퍼처는 멀티 애퍼처 카메라에 포함되는 경통 내부에 형성되고, 추가 애퍼처는 경통 내부 또는 외부에 고정되는 애퍼처 기판 상에 형성된다.
이러한 기존의 멀티 애퍼처 카메라에서, 추가 애퍼처가 형성되는 애퍼처 기판은 멀티 애퍼처 카메라에 포함되는 경통의 형상과 동일하게 원 형상으로 생성된다.
따라서, 기존의 멀티 애퍼처 카메라는 애퍼처 기판이 원 형상으로 생성되기 때문에, 추가 애퍼처를 애퍼처 기판 상의 정확한 위치에 형성하는 정밀 제작에 어려운 문제점이 있으며, 양산성이 떨어지는 단점이 있다.
이에, 아래의 실시예들에서 정밀 제작을 용이하게 하고, 양산성을 향상시키도록 비 원 형상으로 생성되는 애퍼처 기판에 대한 기술을 제안한다.
아래의 실시예들은 광학계가 비 원 형상으로 생성되는 애퍼처 기판을 포함하도록 함으로써, 기본 애퍼처와 구별되는 추가 애퍼처를 애퍼처 기판 상에 정확한 위치에 형성하는 정밀 제작을 용이하게 하고, 양산성을 향상시킨다.
구체적으로, 아래의 실시예들은 애퍼처 기판을 비 원 형상으로 생성함으로써, 애퍼처 기판을 생성하고, 애퍼처 기판 상에 추가 애퍼처를 형성하는 공정의 양산성을 향상시킨다.
이 때, 아래의 실시예들은 애퍼처 기판을 비 원 형상으로 생성함으로써, 추가 애퍼처가 애퍼처 기판 상에 형성되는 기준을 보다 쉽게 설정하고, 추가 애퍼처가 기준에 기초하여 애퍼처 기판 상의 정확한 위치에 형성되는 정밀 제작을 용이하도록 한다.
일실시예에 따르면, 멀티 애퍼처 카메라에서 이용되는 광학계는 렌즈; 기본 애퍼처; 및 상기 기본 애퍼처와 구별되는 추가 애퍼처가 형성되는 애퍼처 기판(aperture board)을 포함하고, 상기 애퍼처 기판은 비 원(non-circle) 형상으로 생성된다.
상기 애퍼처 기판은 다각 형상으로 생성될 수 있다.
상기 애퍼처 기판은 사각 형상으로 생성될 수 있다.
상기 애퍼처 기판은 상기 멀티 애퍼처 카메라에 포함되는 경통 내부 또는 외부에 고정될 수 있다.
상기 애퍼처 기판은 상기 경통 내부에 형성됨 홈에 의해 고정될 수 있다.
상기 애퍼처 기판은 상기 경통 내부에 구비되는 스페이서에 의해 고정될 수 있다.
상기 애퍼처 기판은 상기 경통 외부에 조립되는 홀더에 의해 고정될 수 있다.
상기 애퍼처 기판은 광 신호가 투과되는 투명한 소재의 표면에 특정 파장의 광 신호를 유입 또는 차단시키는 필터가 코팅되어 생성되고, 상기 추가 애퍼처는 상기 필터의 적어도 일부 영역이 에칭되어 형성될 수 있다.
상기 추가 애퍼처는 상기 애퍼처 기판 상에 원 형상으로 형성될 수 있다.
상기 기본 애퍼처는 상기 멀티 애퍼처 카메라에 포함되는 경통 내부 또는 외부에 형성될 수 있다.
일실시예에 따르면, 멀티 애퍼처 카메라는 경통; 상기 경통과 연결되는 광학계; 및 상기 광학계를 통과한 광 신호를 처리하는 이미지 센서를 포함하고, 상기 광학계는 렌즈; 기본 애퍼처; 및 상기 기본 애퍼처와 구별되는 추가 애퍼처가 형성되는 애퍼처 기판을 포함하며, 상기 애퍼처 기판은 비 원 형상으로 생성된다.
상기 애퍼처 기판은 다각 형상으로 생성될 수 있다.
상기 애퍼처 기판은 상기 경통 내부 또는 외부에 고정될 수 있다.
아래의 실시예들은 광학계가 비 원 형상으로 생성되는 애퍼처 기판을 포함하도록 함으로써, 기본 애퍼처와 구별되는 추가 애퍼처를 애퍼처 기판 상에 정확한 위치에 형성하는 정밀 제작을 용이하게 하고, 양산성을 향상시킬 수 있다.
구체적으로, 아래의 실시예들은 애퍼처 기판을 비 원 형상으로 생성함으로써, 애퍼처 기판을 생성하고, 애퍼처 기판 상에 추가 애퍼처를 형성하는 공정의 양산성을 향상시킬 수 있다.
이 때, 아래의 실시예들은 애퍼처 기판을 비 원 형상으로 생성함으로써, 추가 애퍼처가 애퍼처 기판 상에 형성되는 기준을 보다 쉽게 설정하고, 추가 애퍼처가 기준에 기초하여 애퍼처 기판 상의 정확한 위치에 형성되는 정밀 제작을 용이하도록 할 수 있다.
도 1은 제1 실시예에 따른 멀티 애퍼처 카메라를 나타낸 측면도이다.
도 2는 도 1에 도시된 멀티 애퍼처 카메라를 나타낸 상면도이다.
도 3은 제2 실시예에 따른 멀티 애퍼처 카메라를 나타낸 측면도이다.
도 4는 도 3에 도시된 멀티 애퍼처 카메라를 나타낸 상면도이다.
도 5는 제3 실시예에 따른 멀티 애퍼처 카메라를 나타낸 측면도이다.
도 6은 도 5에 도시된 멀티 애퍼처 카메라를 나타낸 상면도이다.
도 7은 제4 실시예에 따른 멀티 애퍼처 카메라를 나타낸 측면도이다.
도 8은 도 7에 도시된 멀티 애퍼처 카메라를 나타낸 상면도이다.
도 9는 일실시예에 따라, 다양한 형상으로 생성되는 애퍼처 기판을 나타낸 도면이다.
이하, 본 발명에 따른 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 그러나 본 발명이 실시예들에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다. 또한, 각 도면에 제시된 동일한 참조 부호는 동일한 부재를 나타낸다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 용어(terminology)들은 본 발명의 바람직한 실시예를 적절히 표현하기 위해 사용된 용어들로서, 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 본 발명이 속하는 분야의 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 따라서, 본 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
도 1은 제1 실시예에 따른 멀티 애퍼처 카메라를 나타낸 측면도이다.
도 1을 참조하면, 제1 실시예에 따른 멀티 애퍼처 카메라는 경통(110), 상기 경통(110)과 연결되는 광학계(120) 및 촬상면(131)에 위치하는 이미지 센서(130)를 포함한다.
경통(110)은 광학계(120)와 연결되어 광학계(120) 및 이미지 센서(130)를 수용하는 공간을 가지며, 이미지 센서(130)는 광학계(120)를 통과한 광 신호를 처리한다.
광학계(120)는 렌즈(121), 기본 애퍼처(122) 및 애퍼처 기판(123)을 포함한다. 광학계(120)에서 렌즈(121), 기본 애퍼처(122) 및 애퍼처 기판(123)의 구체적인 구조는 다음과 같다.
기본 애퍼처(122)는 렌즈(121)의 상부에 위치하여, 경통(110) 내부에 형성된다.
애퍼처 기판(123)은 기본 애퍼처(122)의 상부에 위치하여, 경통(110) 내부에 고정된다. 예를 들어, 애퍼처 기판(123)은 경통(110) 내부에 형성된 홈(111)에 의해 경통(110) 내부에 고정될 수 있다.
여기서, 홈(111)은 다양한 형상으로 경통(110) 내부에 형성될 수 있다. 예를 들어, 홈(111)은 경통(110) 내부 측벽 중 적어도 일부 영역에 형성되는 대신에, (a)와 같이 경통(110) 내부 측벽이 일정 각도로 꺾임으로써, 형성될 수 있다. 다른 예를 들면, 홈(111)은 (b) 또는 (c)와 같이 경통(110) 내부 측벽 중 적어도 일부 영역에 형성될 수 있다.
이 때, 애퍼처 기판(123)은 기본 애퍼처(122)의 상부에 위치하는 것으로 제한되거나 한정되지 않고, 기본 애퍼처(122) 및 렌즈(121)의 사이에 위치하여, 경통(110) 내부에 형성될 수 있다. 이러한 경우에도 애퍼처 기판(123)은 경통(110) 내부에 형성된 홈(111)에 의해 경통(110) 내부에 고정될 수 있다.
또한, 기본 애퍼처(122) 및 애퍼처 기판(123)이 렌즈(121)의 상부에 위치하는 것으로 설명되었으나, 이에 제한되거나 한정되지 않고, 렌즈(121)를 기준으로 상부 또는 하부에 적응적으로 위치할 수 있다.
여기서, 애퍼처 기판(123)은 비 원 형상으로 생성될 수 있다(애퍼처 기판(123)을 상부 또는 하부에서 바라볼 때 비 원 형상으로 생성됨). 예를 들어, 애퍼처 기판(123)은 광 신호가 투과되는 투명한 소재의 표면(전면 또는 후면)에 특정 파장의 광 신호를 유입 또는 차단시키는 필터가 코팅되어 비 원 형상으로 생성될 수 있다. 이에 대한 상세한 설명은 도 2를 참조하여 기재하기로 한다.
애퍼처 기판(123)에는 기본 애퍼처(122)와 구별되는 추가 애퍼처(124)가 형성된다. 예를 들어, 추가 애퍼처(124)는 애퍼처 기판(123) 상에 코팅된 필터의 적어도 일부 영역이 에칭되어 형성될 수 있다.
도 2는 도 1에 도시된 멀티 애퍼처 카메라를 나타낸 상면도이다.
도 2를 참조하면, 제1 실시예에 따른 멀티 애퍼처 카메라에서 애퍼처 기판(210)은 비 원 형상으로 생성된다. 예를 들어, 애퍼처 기판(210)은 경통(220) 내부에 고정되어 사각 형상으로 생성될 수 있다. 그러나 애퍼처 기판(210)은 사각 형상에 제한되거나 한정되지 않고, 다각 형상으로 생성될 수 있다. 이에 대한 상세한 설명은 도 9를 참조하여 기재하기로 한다.
애퍼처 기판(210)에는 기본 애퍼처와 구별되는 추가 애퍼처(211)가 형성된다. 예를 들어, 추가 애퍼처(211)는 애퍼처 기판(210) 상에 코팅된 필터의 적어도 일부 영역이 에칭되어 원 형상으로 형성될 수 있다. 그러나 이에 제한되거나 한정되지 않고, 추가 애퍼처(211)는 다양한 형상으로 형성될 수 있다.
이와 같이, 애퍼처 기판(210)은 비 원 형상으로 생성되기 때문에, 추가 애퍼처(211)는 정밀 제작이 용이하며, 제작 공정의 양산성 또한 향상될 수 있다.
도 3은 제2 실시예에 따른 멀티 애퍼처 카메라를 나타낸 측면도이다.
도 3을 참조하면, 제2 실시예에 따른 멀티 애퍼처 카메라는 경통(310), 상기 경통(310)과 연결되는 광학계(320) 및 촬상면(331)에 위치하는 이미지 센서(330)를 포함한다.
경통(310)은 광학계(320)와 연결되어 광학계(320) 및 이미지 센서(330)를 수용하는 공간을 가지며, 이미지 센서(330)는 광학계(320)를 통과한 광 신호를 처리한다.
광학계(320)는 렌즈(321), 기본 애퍼처(322) 및 애퍼처 기판(323)을 포함한다. 광학계(320)에서 렌즈(321), 기본 애퍼처(322) 및 애퍼처 기판(323)의 구체적인 구조는 다음과 같다.
기본 애퍼처(322)는 렌즈(321)의 상부에 위치하여, 경통(310) 내부에 형성된다.
애퍼처 기판(323)은 기본 애퍼처(322)의 상부에 위치하여, 경통(310) 내부에 고정된다. 예를 들어, 애퍼처 기판(323)은 경통(310) 내부에 구비되는 스페이서(311)에 의해 경통(310) 내부에 고정될 수 있다.
여기서, 스페이서(311)는 애퍼처 기판(323)이 경통(310)과 조립되도록 고정시키는 역할을 하는 부재로서, 다양한 소재로 형성될 수 있다. 또한, 스페이서(311)에는 홈이 형성되어 애퍼처 기판(323)을 고정시킬 수 있다. 이에 대한 상세한 설명은 도 5를 참조하여 기재하기로 한다.
이 때, 애퍼처 기판(323)은 기본 애퍼처(322)의 상부에 위치하는 것으로 제한되거나 한정되지 않고, 기본 애퍼처(322) 및 렌즈(321)의 사이에 위치하여, 경통(310) 내부에 형성될 수 있다. 이러한 경우, 스페이서(311)는 애퍼처 기판(323)의 위치에 따라 경통(310) 내부에 구비됨으로써, 애퍼처 기판(323)이 경통(310) 내부에 고정되도록 할 수 있다.
또한, 기본 애퍼처(322) 및 애퍼처 기판(323)이 렌즈(321)의 상부에 위치하는 것으로 설명되었으나, 이에 제한되거나 한정되지 않고, 렌즈(321)를 기준으로 상부 또는 하부에 적응적으로 위치할 수 있다.
여기서, 애퍼처 기판(323)은 비 원 형상으로 생성될 수 있다(애퍼처 기판(323)을 상부 또는 하부에서 바라볼 때 비 원 형상으로 생성됨). 예를 들어, 애퍼처 기판(323)은 광 신호가 투과되는 투명한 소재의 표면(전면 또는 후면)에 특정 파장의 광 신호를 유입 또는 차단시키는 필터가 코팅되어 비 원 형상으로 생성될 수 있다. 이에 대한 상세한 설명은 도 4를 참조하여 기재하기로 한다.
애퍼처 기판(323)에는 기본 애퍼처(322)와 구별되는 추가 애퍼처(324)가 형성된다. 예를 들어, 추가 애퍼처(324)는 애퍼처 기판(323) 상에 코팅된 필터의 적어도 일부 영역이 에칭되어 형성될 수 있다.
도 4는 도 3에 도시된 멀티 애퍼처 카메라를 나타낸 상면도이다.
도 4를 참조하면, 제2 실시예에 따른 멀티 애퍼처 카메라에서 애퍼처 기판(410)은 비 원 형상으로 생성된다. 예를 들어, 애퍼처 기판(410)은 경통(420) 내부에 고정되어 사각 형상으로 생성될 수 있다. 그러나 애퍼처 기판(410)은 사각 형상에 제한되거나 한정되지 않고, 다각 형상으로 생성될 수 있다. 이에 대한 상세한 설명은 도 9를 참조하여 기재하기로 한다.
이 때, 애퍼처 기판(410)은 스페이서(411)에 의해 경통(420) 내부에 고정될 수 있다. 도면에는 스페이서(411)가 애퍼처 기판(410)을 둘러싸도록 형성되는 것으로 도시되었으나, 스페이서(411)는 애퍼처 기판(410)의 모서리 또는 변 중 적어도 일부분만을 감싸도록 형성될 수도 있다.
애퍼처 기판(410)에는 기본 애퍼처와 구별되는 추가 애퍼처(412)가 형성된다. 예를 들어, 추가 애퍼처(412)는 애퍼처 기판(410) 상에 코팅된 필터의 적어도 일부 영역이 에칭되어 원 형상으로 형성될 수 있다. 그러나 이에 제한되거나 한정되지 않고, 추가 애퍼처(412)는 다양한 형상으로 형성될 수 있다.
이와 같이, 애퍼처 기판(410)은 비 원 형상으로 생성되기 때문에, 추가 애퍼처(412)는 정밀 제작이 용이하며, 제작 공정의 양산성 또한 향상될 수 있다.
도 5는 제3 실시예에 따른 멀티 애퍼처 카메라를 나타낸 측면도이다.
도 5를 참조하면, 제3 실시예에 따른 멀티 애퍼처 카메라는 경통(510), 상기 경통(510)과 연결되는 광학계(520) 및 촬상면(531)에 위치하는 이미지 센서(530)를 포함한다.
경통(510)은 광학계(520)와 연결되어 광학계(520) 및 이미지 센서(530)를 수용하는 공간을 가지며, 이미지 센서(530)는 광학계(520)를 통과한 광 신호를 처리한다.
광학계(520)는 렌즈(521), 기본 애퍼처(522) 및 애퍼처 기판(523)을 포함한다. 광학계(520)에서 렌즈(521), 기본 애퍼처(522) 및 애퍼처 기판(523)의 구체적인 구조는 다음과 같다.
기본 애퍼처(522)는 광학계(520)의 가장 하부에 위치하여, 경통(510) 내부에 형성된다.
애퍼처 기판(523)은 렌즈(521) 및 기본 애퍼처(522)의 사이에 위치하여, 경통(510) 내부에 고정된다. 예를 들어, 애퍼처 기판(523)은 경통(510) 내부에 구비되는 스페이서(511)에 의해 경통(510) 내부에 고정될 수 있다.
여기서, 스페이서(511)는 애퍼처 기판(523)이 경통(510)과 조립되도록 고정시키는 역할을 하는 부재로서, 다양한 소재로 형성될 수 있다. 또한, 스페이서(511)에는 홈(512)이 형성되어 애퍼처 기판(523)을 고정시킬 수 있다. 홈(512)은 스페이서(511)의 적어도 일부 영역에 형성될 수 있다.
이 때, 애퍼처 기판(523)은 기본 애퍼처(522)의 상부에 위치하는 것으로 제한되거나 한정되지 않고, 기본 애퍼처(522)의 하부에 위치하여, 경통(510) 내부에 형성될 수 있다. 이러한 경우, 스페이서(511)는 애퍼처 기판(523)의 위치에 따라 경통(510) 내부에 구비됨으로써, 애퍼처 기판(523)이 경통(510) 내부에 고정되도록 할 수 있다.
또한, 기본 애퍼처(522) 및 애퍼처 기판(523)이 렌즈(521)의 하부에 위치하는 것으로 설명되었으나, 이에 제한되거나 한정되지 않고, 렌즈(521)를 기준으로 상부 또는 하부에 적응적으로 위치할 수 있다.
여기서, 애퍼처 기판(523)은 비 원 형상으로 생성될 수 있다(애퍼처 기판(523)을 상부 또는 하부에서 바라볼 때 비 원 형상으로 생성됨). 예를 들어, 애퍼처 기판(523)은 광 신호가 투과되는 투명한 소재의 표면(전면 또는 후면)에 특정 파장의 광 신호를 유입 또는 차단시키는 필터가 코팅되어 비 원 형상으로 생성될 수 있다. 이에 대한 상세한 설명은 도 6을 참조하여 기재하기로 한다.
애퍼처 기판(523)에는 기본 애퍼처(522)와 구별되는 추가 애퍼처(524)가 형성된다. 예를 들어, 추가 애퍼처(524)는 애퍼처 기판(523) 상에 코팅된 필터의 적어도 일부 영역이 에칭되어 형성될 수 있다.
도 6은 도 5에 도시된 멀티 애퍼처 카메라를 나타낸 상면도이다.
도 6을 참조하면, 제3 실시예에 따른 멀티 애퍼처 카메라에서 애퍼처 기판(610)은 비 원 형상으로 생성된다. 예를 들어, 애퍼처 기판(610)은 경통(620) 내부에 고정되어 사각 형상으로 생성될 수 있다. 그러나 애퍼처 기판(610)은 사각 형상에 제한되거나 한정되지 않고, 다각 형상으로 생성될 수 있다. 이에 대한 상세한 설명은 도 9를 참조하여 기재하기로 한다.
이 때, 애퍼처 기판(610)은 스페이서(611)에 형성된 홈에 의해 경통(620) 내부에 고정될 수 있다. 도면에는 스페이서(611)가 애퍼처 기판(610)을 둘러싸도록 형성되는 것으로 도시되었으나, 스페이서(611)는 애퍼처 기판(610)의 모서리 또는 변 중 적어도 일부분만을 감싸도록 형성될 수도 있다.
애퍼처 기판(610)에는 기본 애퍼처와 구별되는 추가 애퍼처(612)가 형성된다. 예를 들어, 추가 애퍼처(612)는 애퍼처 기판(610) 상에 코팅된 필터의 적어도 일부 영역이 에칭되어 원 형상으로 형성될 수 있다. 그러나 이에 제한되거나 한정되지 않고, 추가 애퍼처(612)는 다양한 형상으로 형성될 수 있다.
이와 같이, 애퍼처 기판(610)은 비 원 형상으로 생성되기 때문에, 추가 애퍼처(612)는 정밀 제작이 용이하며, 제작 공정의 양산성 또한 향상될 수 있다.
도 7은 제4 실시예에 따른 멀티 애퍼처 카메라를 나타낸 측면도이다.
도 7을 참조하면, 제4 실시예에 따른 멀티 애퍼처 카메라는 경통(710), 상기 경통(710)과 연결되는 광학계(720) 및 촬상면(731)에 위치하는 이미지 센서(730)를 포함한다.
경통(710)은 광학계(720)와 연결되어 광학계(720) 및 이미지 센서(730)를 수용하는 공간을 가지며, 이미지 센서(730)는 광학계(720)를 통과한 광 신호를 처리한다.
광학계(720)는 렌즈(721), 기본 애퍼처(722) 및 애퍼처 기판(723)을 포함한다. 광학계(720)에서 렌즈(721), 기본 애퍼처(722) 및 애퍼처 기판(723)의 구체적인 구조는 다음과 같다.
기본 애퍼처(722)는 렌즈(721)의 상부에 위치하여, 경통(710) 외부에 형성된다. 예를 들어, 기본 애퍼처(722)는 경통(710) 측벽이 일정 각도로 꺾이는 경통(710)의 최상부에 형성될 수 있다,
애퍼처 기판(723)은 기본 애퍼처(722)의 상부에 위치하여, 경통(710) 외부에 고정된다. 예를 들어, 애퍼처 기판(723)은 경통(710) 외부에 조립되는 홀더(711)에 의해 경통(710) 외부에 고정될 수 있다.
여기서, 홀더(711)는 애퍼처 기판(723)이 경통(710)과 조립되도록 고정시키는 역할을 하는 부재로서, 다양한 소재로 형성될 수 있다. 또한, 홀더(711)에는 홈이 형성되어 애퍼처 기판(723)을 고정시킬 수 있다.
여기서, 애퍼처 기판(723)은 비 원 형상으로 생성될 수 있다(애퍼처 기판(723)을 상부 또는 하부에서 바라볼 때 비 원 형상으로 생성됨). 예를 들어, 애퍼처 기판(723)은 광 신호가 투과되는 투명한 소재의 표면(전면 또는 후면)에 특정 파장의 광 신호를 유입 또는 차단시키는 필터가 코팅되어 비 원 형상으로 생성될 수 있다. 이에 대한 상세한 설명은 도 8을 참조하여 기재하기로 한다.
애퍼처 기판(723)에는 기본 애퍼처(722)와 구별되는 추가 애퍼처(724)가 형성된다. 예를 들어, 추가 애퍼처(724)는 애퍼처 기판(723) 상에 코팅된 필터의 적어도 일부 영역이 에칭되어 형성될 수 있다.
도 8은 도 7에 도시된 멀티 애퍼처 카메라를 나타낸 상면도이다.
도 8을 참조하면, 제4 실시예에 따른 멀티 애퍼처 카메라에서 애퍼처 기판(810)은 비 원 형상으로 생성된다. 예를 들어, 애퍼처 기판(810)은 경통(820) 외부에 고정되어 사각 형상으로 생성될 수 있다. 그러나 애퍼처 기판(810)은 사각 형상에 제한되거나 한정되지 않고, 다각 형상으로 생성될 수 있다. 이에 대한 상세한 설명은 도 9를 참조하여 기재하기로 한다.
이 때, 애퍼처 기판(810)은 홀더(811)에 의해 경통(820) 외부에 고정될 수 있다. 도면에는 홀더(811)가 애퍼처 기판(810)을 둘러싸도록 형성되는 것으로 도시되었으나, 홀더(811)는 애퍼처 기판(810)의 모서리 또는 변 중 적어도 일부분만을 감싸고, 경통(820)에 조립되도록 형성될 수도 있다.
애퍼처 기판(810)에는 기본 애퍼처와 구별되는 추가 애퍼처(812)가 형성된다. 예를 들어, 추가 애퍼처(812)는 애퍼처 기판(810) 상에 코팅된 필터의 적어도 일부 영역이 에칭되어 원 형상으로 형성될 수 있다. 그러나 이에 제한되거나 한정되지 않고, 추가 애퍼처(812)는 다양한 형상으로 형성될 수 있다.
이와 같이, 애퍼처 기판(810)은 비 원 형상으로 생성되기 때문에, 추가 애퍼처(812)는 정밀 제작이 용이하며, 제작 공정의 양산성 또한 향상될 수 있다.
도 9는 일실시예에 따라, 다양한 형상으로 생성되는 애퍼처 기판을 나타낸 도면이다.
도 9를 참조하면, 일실시예에 따른 애퍼처 기판은 비원 형상의 다양한 형상으로 생성될 수 있다.
예를 들어, 애퍼처 기판은 사각 형상으로 생성되거나, 사각 형상에서 어느 하나의 모서리가 잘라진 형상, 모서리가 둥근 사각 형상, 오각 형상, 육각 형상 또는 별 형상 등의 다각 형상으로 생성될 수 있다.
이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기의 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.
그러므로, 다른 구현들, 다른 실시예들 및 특허청구범위와 균등한 것들도 후술하는 특허청구범위의 범위에 속한다.

Claims (13)

  1. 멀티 애퍼처 카메라에서 이용되는 광학계에 있어서,
    렌즈;
    기본 애퍼처; 및
    상기 기본 애퍼처와 구별되는 추가 애퍼처가 형성되는 애퍼처 기판(aperture board)
    을 포함하고,
    상기 애퍼처 기판은
    비 원(non-circle) 형상으로 생성되는, 광학계.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 애퍼처 기판은
    다각 형상으로 생성되는, 광학계.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 애퍼처 기판은
    사각 형상으로 생성되는, 광학계.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 애퍼처 기판은
    상기 멀티 애퍼처 카메라에 포함되는 경통 내부 또는 외부에 고정되는, 광학계.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 애퍼처 기판은
    상기 경통 내부에 형성됨 홈에 의해 고정되는, 광학계.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 애퍼처 기판은
    상기 경통 내부에 구비되는 스페이서에 의해 고정되는, 광학계.
  7. 제4항에 있어서,
    상기 애퍼처 기판은
    상기 경통 외부에 조립되는 홀더에 의해 고정되는, 광학계.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 애퍼처 기판은
    광 신호가 투과되는 투명한 소재의 표면에 특정 파장의 광 신호를 유입 또는 차단시키는 필터가 코팅되어 생성되고,
    상기 추가 애퍼처는
    상기 필터의 적어도 일부 영역이 에칭되어 형성되는, 광학계.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 추가 애퍼처는
    상기 애퍼처 기판 상에 원 형상으로 형성되는, 광학계.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 기본 애퍼처는
    상기 멀티 애퍼처 카메라에 포함되는 경통 내부 또는 외부에 형성되는, 광학계.
  11. 경통;
    상기 경통과 연결되는 광학계; 및
    상기 광학계를 통과한 광 신호를 처리하는 이미지 센서
    를 포함하고,
    상기 광학계는
    렌즈;
    기본 애퍼처; 및
    상기 기본 애퍼처와 구별되는 추가 애퍼처가 형성되는 애퍼처 기판
    을 포함하며,
    상기 애퍼처 기판은
    비 원 형상으로 생성되는, 멀티 애퍼처 카메라.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 애퍼처 기판은
    다각 형상으로 생성되는, 멀티 애퍼처 카메라.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 애퍼처 기판은
    상기 경통 내부 또는 외부에 고정되는, 광학계.
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