WO2019066251A1 - 옵티칼 렌즈 어셈블리 및 이를 포함한 전자 장치 - Google Patents

옵티칼 렌즈 어셈블리 및 이를 포함한 전자 장치 Download PDF

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WO2019066251A1
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WO
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lens
lens assembly
refractive power
optical lens
optical
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PCT/KR2018/009509
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서진선
김창근
전상용
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삼성전자 주식회사
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    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/001Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
    • G02B13/0015Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design
    • G02B13/002Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface
    • G02B13/0045Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface having five or more lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/18Optical objectives specially designed for the purposes specified below with lenses having one or more non-spherical faces, e.g. for reducing geometrical aberration
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/0018Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 with means for preventing ghost images
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    • G02B9/00Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
    • G02B9/62Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having six components only
    • GPHYSICS
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    • 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
    • G03B17/00Details of cameras or camera bodies; Accessories therefor
    • G03B17/02Bodies
    • G03B17/12Bodies with means for supporting objectives, supplementary lenses, filters, masks, or turrets
    • 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
    • G03B30/00Camera modules comprising integrated lens units and imaging units, specially adapted for being embedded in other devices, e.g. mobile phones or vehicles
    • 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

  • Various embodiments relate to an optical lens assembly and an electronic apparatus including the optical lens assembly.
  • the present invention relates to a compact optical lens assembly having a wide angle and an electronic apparatus including the optical lens assembly.
  • An electronic device for example, a mobile device or a user device, can provide various services through various sensor modules.
  • the electronic device may provide a multimedia service, for example, a photo service, or a video service.
  • a multimedia service for example, a photo service, or a video service.
  • the use of electronic devices increases, the use of cameras functionally linked to electronic devices is also increasing.
  • the camera performance and / or resolution of the electronic device is improved according to the demand of the user.
  • By using the camera of the electronic device it is possible to take pictures of various kinds of scenery, portrait, or self shot.
  • multimedia e.g., pictures, or videos, may be shared on social network sites or other media.
  • Various embodiments may provide a small optical lens assembly of wide angle, for example, in an electronic device (e.g., a portable terminal).
  • an electronic device e.g., a portable terminal.
  • various embodiments can provide an electronic device including, for example, a miniature optical lens assembly of wide angle.
  • an optical lens assembly including a plurality of lenses arranged from an object side to an image side, the optical lens assembly including a first lens having a negative refractive power, lens; A second lens having a positive refractive power; A third lens having a negative refractive power; A fourth lens having a refractive power; A fifth lens having a refractive power; A sixth lens disposed adjacent to the image with a negative refractive power; And a diaphragm disposed on the object side of the first lens, and the following expression can be satisfied.
  • L1ape is the effective radius of the object side surface of the first lens
  • L6ape is the effective radius of the image side surface of the sixth lens
  • f1 is the effective focal length of the first lens
  • f is the total focal length of the optical lens assembly Represents the distance.
  • an optical lens assembly including a plurality of lenses arranged from the object side to the image side, the optical lens assembly including a first lens having a negative refractive power, lens; A second lens having a positive refractive power; A third lens having a negative refractive power; A fourth lens having a refractive power; A fifth lens having a refractive power; A sixth lens having a negative refractive power; And a diaphragm disposed on the object side of the first lens, and the following expression can be satisfied.
  • L1ape is the effective radius of the object side surface of the first lens
  • L6ape is the effective radius of the image side surface of the sixth lens
  • R3 is the radius of curvature of the object side surface of the second lens
  • an electronic device including: an optical lens assembly; And an image sensor for receiving the light image formed by the optical lens assembly, wherein the optical lens assembly is arranged from the object side to the image side, the first lens having a negative refracting power, the second lens having a positive refracting power, A third lens having a negative refractive power, a fourth lens having a refractive power, a fifth lens having a refractive power, a sixth lens having a negative refractive power and disposed adjacent to the image, and a diaphragm arranged on the object side of the first lens, And the following equation can be satisfied.
  • L1ape is the effective radius of the object side surface of the first lens
  • L6ape is the effective radius of the image side of the sixth lens
  • f1 is the effective focal length of the first lens
  • f is the total focal length of the optical lens assembly Represents the distance.
  • an electronic device including: an optical lens assembly; And an image sensor for receiving the light image formed by the optical lens assembly, wherein the optical lens assembly is arranged from the object side to the image side, the first lens having a negative refracting power, the second lens having a positive refracting power, A third lens having a negative refractive power, a fourth lens having a refractive power, a fifth lens having a refractive power, a sixth lens having a negative refractive power, and a diaphragm arranged on the object side of the first lens, Can be satisfied.
  • L1ape is the effective radius of the object side surface of the first lens
  • L6ape is the effective radius of the image side surface of the sixth lens
  • R3 is the radius of curvature of the object side surface of the second lens
  • the optical lens assembly is compact and can be mounted on a mobile device.
  • it can be applied to bezel-less mobile devices to expand the effective screen size of mobile devices.
  • the diaphragm can be suitably applied to the bezel structure by providing the diaphragm on the most object side of the optical lens assembly and reducing the size of the barrel orifice.
  • the radius of curvature of the lens surface included in the optical lens assembly and configuring it as an aspherical surface, it is possible to effectively reduce aberration and obtain a high-resolution bright image.
  • it is possible to realize performance suitable for a small-sized and wide-angle lens by adjusting the arrangement interval and the focal distance between the lenses.
  • Figure 1 shows an optical lens assembly of a first numerical embodiment, according to various embodiments.
  • FIG. 2 is an aberration diagram of an optical lens assembly according to a first numerical example, according to various embodiments.
  • FIG. 3 illustrates an optical lens assembly according to a second numerical example, according to various embodiments.
  • FIG. 4 is a schematic view of an optical lens assembly according to a second numerical example, according to various embodiments.
  • FIG. 5 illustrates an optical lens assembly according to a third numerical example, according to various embodiments.
  • FIG. 6 is a schematic view of an optical lens assembly according to a third numerical example, according to various embodiments.
  • FIG. 7 illustrates an optical lens assembly according to a fourth numerical example, according to various embodiments.
  • FIG. 8 is a schematic view of an optical lens assembly according to a fourth numerical example, according to various embodiments.
  • FIG 9 illustrates an optical lens assembly according to a fifth numerical example, according to various embodiments.
  • FIG. 10 is an aberration diagram of an optical lens assembly according to a fifth numerical example, according to various embodiments.
  • FIG. 11 illustrates an optical lens assembly according to a sixth numerical example, according to various embodiments.
  • FIG. 12 illustrates an aberration diagram of an optical lens assembly according to a sixth numerical example, according to various embodiments.
  • FIG 13 shows an example of an electronic device including an optical lens assembly according to various embodiments.
  • FIG. 14 illustrates a network environment system in accordance with various embodiments.
  • 15 shows a block diagram of an electronic device according to various embodiments.
  • the expressions "A or B,” “at least one of A or / and B,” or “one or more of A and / or B,” etc. may include all possible combinations of the listed items .
  • “A or B,” “at least one of A and B,” or “at least one of A or B” includes (1) at least one A, (2) Or (3) at least one A and at least one B all together.
  • first may denote various components, regardless of their order and / or importance, But is used to distinguish it from other components and does not limit the components.
  • first user equipment and the second user equipment may represent different user equipment, regardless of order or importance.
  • first component may be named as the second component, and similarly the second component may be named as the first component.
  • any such element may be directly connected to the other element or may be connected through another element (e.g., a third element).
  • a component e.g., a first component
  • another component e.g., a second component
  • there is no other component e.g., a third component
  • the phrase “ configured to " (or set) to be “ configured according to circumstances may include, for example, having the capacity to, To be designed to, “” adapted to, “” made to, “or” capable of ".
  • the term “ configured to (or set up) " may not necessarily mean “ specifically designed to " in hardware. Instead, in some situations, the expression “ configured to " may mean that the device can " do “ with other devices or components.
  • a processor configured (or configured) to perform the phrases " A, B, and C " may be implemented by executing one or more software programs stored in a memory device or a dedicated processor (e.g., an embedded processor) , And a generic-purpose processor (e.g., a CPU or an application processor) capable of performing the corresponding operations.
  • An electronic device may be, for example, a smartphone, a tablet personal computer, a mobile phone, a video phone, an e-book reader, A desktop personal computer, a laptop personal computer, a netbook computer, a workstation, a server, a personal digital assistant (PDA), a portable multimedia player (PMP) A medical device, a camera, or a wearable device.
  • the wearable device may be of the accessory type (e.g., a watch, a ring, a bracelet, a bracelet, a necklace, a pair of glasses, a contact lens or a head-mounted-device (HMD) (E. G., Electronic apparel), a body attachment type (e. G., A skin pad or tattoo), or a bioimplantable type (e.g., implantable circuit).
  • the accessory type e.g., a watch, a ring, a bracelet, a bracelet, a necklace, a pair of glasses, a contact lens or a head-mounted-device (H
  • the electronic device may be a home appliance.
  • Home appliances include, for example, televisions, digital video disc (DVD) players, audio, refrigerators, air conditioners, vacuum cleaners, ovens, microwaves, washing machines, air cleaners, set- Such as a home automation control panel, a security control panel, a TV box such as Samsung HomeSync TM , Apple TV TM or Google TV TM , a game console such as Xbox TM and PlayStation TM , , An electronic key, a camcorder, or an electronic frame.
  • DVD digital video disc
  • the electronic device may be any of a variety of medical devices (e.g., various portable medical measurement devices such as a blood glucose meter, a heart rate meter, a blood pressure meter, or a body temperature meter), magnetic resonance angiography (MRA) Navigation systems, global navigation satellite systems (GNSS), event data recorders (EDRs), flight data recorders (FDRs), infotainment (infotainment) systems, ) Automotive electronic equipment (eg marine navigation systems, gyro compass, etc.), avionics, security devices, head units for vehicles, industrial or home robots, automatic teller's machines (ATMs) Point of sale, or internet of things (eg, light bulbs, various sensors, electrical or gas meters, sprinkler devices, fire alarms, thermostats, street lights, Of the emitter (toaster), exercise equipment, hot water tank, a heater, boiler, etc.) may include at least one.
  • various portable medical measurement devices such as a blood glucose meter, a heart rate meter,
  • the electronic device is a piece of furniture or a part of a building / structure, an electronic board, an electronic signature receiving device, a projector, Water, electricity, gas, or radio wave measuring instruments, etc.).
  • the electronic device may be a combination of one or more of the various devices described above.
  • An electronic device according to some embodiments may be a flexible electronic device.
  • the electronic device according to the embodiment of the present document is not limited to the above-described devices, and may include a new electronic device according to technological advancement.
  • the term user may refer to a person using an electronic device or a device using an electronic device (e.g., an artificial intelligence electronic device).
  • Fig. 1 shows an optical lens assembly 100-1 of a first numerical example according to various embodiments.
  • the optical lens assembly 100-1 includes a first lens L11 having a negative refractive power disposed on an image side I from an object side O, A third lens L31 having a negative refractive power, a fourth lens L41 having a refractive power, a fifth lens L51 having a refractive power, and a lens having a negative refracting power and being adjacent to the image L21, And a sixth lens L61 arranged in the second lens group L61.
  • the image side may represent, for example, a direction in which an image plane IMG (image plane) on which an image is formed, side can indicate the direction in which the object exists.
  • the " object side surface " of the lens means a lens surface on the side where the subject is located with respect to the optical axis OA, for example, and the " And the right side in the figure can be indicated by the lens surface on the side having the right side.
  • the upper surface IMG may be, for example, an image pickup element surface or an image sensor surface.
  • the image sensor may include, for example, a sensor such as a CMOS, a complementary metal oxide semiconductor, or a charge coupled device (CCD). The image sensor is not limited to this, and may be, for example, an element for converting an image of an object into an electrical image signal.
  • the first lens L11 may have a concave shape on the object side O, for example.
  • the first lens L11 may have, for example, a concave meniscus shape on the object side (O).
  • the second lens L21 may have a convex shape on the object side O, for example.
  • the second lens L21 may be, for example, a biconvex lens.
  • the third lens L31 may have a concave shape, for example, on the image side I side.
  • the third lens L31 may have a concave meniscus shape on the image side I side.
  • the fourth lens L41 may have, for example, a positive refractive power.
  • the fourth lens L41 may have a concave shape toward the object side (O).
  • the fourth lens L41 may have, for example, a concave meniscus shape on the object side (O).
  • the fifth lens L51 may have a positive refractive power.
  • the fifth lens L51 may have a concave shape on the object side O, for example.
  • the fifth lens L51 may have a concave meniscus shape on the object side (O).
  • the sixth lens L61 may have at least one inflection point on at least one of the object side and the image side.
  • the sixth lens L61 may have a convex meniscus shape toward the object side O in the region near the optical axis OA.
  • the region near the optical axis can represent an area from the optical axis O to a predetermined radius range (for example, the initial inflection point position).
  • the inflection point may indicate, for example, a point where the sign of the radius of curvature changes from (+) to (-) or changes from (-) to (+).
  • the inflection point may indicate, for example, a point where the shape of the lens changes from convex to concave or from concave to convex.
  • the radius of curvature may indicate, for example, a value indicating the degree of curvature at each point on the curved surface or the curve.
  • the object side surface of the sixth lens L61 is convex toward the object side O and the peripheral portion of the lens can be concave toward the object side O.
  • a diaphragm ST may be provided on the object side O of the first lens L11.
  • the stop ST is for adjusting the diameter of the light beam, and may include, for example, an aperture stop, a variable stop, or a stop in the form of a mask.
  • At least one optical element OD may be provided between the sixth lens L61 and the upper surface IMG.
  • the optical element OD may include at least one of, for example, a low pass filter, an infrared (IR) -cut filter, or a cover glass.
  • IR infrared
  • cover glass For example, when an infrared cut filter is provided as an optical element, the visible light is transmitted and the infrared light is emitted to the outside, so that the infrared light is not transmitted to the upper surface.
  • an optical lens assembly without an optical element.
  • the optical lens assembly may include at least one aspherical lens.
  • each of the first lens, the second lens, the third lens, the fourth lens, the fifth lens, and the sixth lens of the optical lens assembly according to various embodiments may be an aspherical lens.
  • each of the first lens, the second lens, the third lens, the fourth lens, and the sixth lens may be a double-sided aspheric lens and the fifth lens may be a single-sided aspherical lens.
  • the fifth lens may be an object side surface or an upper surface side spherical surface.
  • the optical lens assembly may include at least one plastic lens.
  • each of the first lens, the second lens, the third lens, the fourth lens, the fifth lens, and the sixth lens of the optical lens assembly according to various embodiments may be a plastic lens. All of the lenses included in the optical lens assemblies according to various embodiments can be formed of plastic lenses, thereby reducing manufacturing costs.
  • Fig. 3 shows an optical lens assembly 100-2 of the second numerical example, according to various embodiments.
  • the same parts as those of the optical lens assembly 100-1 described with reference to FIG. 1 will not be described in detail.
  • the optical lens assembly 100-2 includes a first lens L12 having a negative refractive power disposed on the image side I from the object side O and a second lens L12 having a positive refractive power A third lens L32 having negative refractive power, a fourth lens L42 having positive refractive power, a fifth lens L52 having positive refractive power, and a sixth lens L62 having negative refractive power. have.
  • Fig. 5 shows an optical lens assembly 100-3 of a third numerical example, according to various embodiments.
  • the optical lens assembly 100-3 includes a first lens L13 having a negative refractive power disposed from an object side O to an image side I, a second lens L13 having a positive refractive power A third lens L33 having a negative refractive power, a fourth lens L43 having a negative refractive power, a fifth lens L53 having a positive refractive power, and a sixth lens L63 having a negative refractive power.
  • the fourth lens L43 may have a convex meniscus shape toward the object side O in the region near the optical axis.
  • Fig. 7 shows an optical lens assembly 100-4 of a fourth numerical example, according to various embodiments.
  • the optical lens assembly 100-4 includes a first lens L14 having a negative refractive power disposed on the image side I from the object side O and a second lens L14 having a positive refractive power
  • a third lens L34 having a negative refractive power, a fourth lens L44 having a negative refractive power, a fifth lens L54 having a positive refractive power, and a sixth lens L64 having a negative refractive power. have.
  • Fig. 9 shows an optical lens assembly 100-5 of a fifth numerical example, according to various embodiments.
  • the optical lens assembly 100-5 includes a first lens L15 having a negative refractive power disposed from an object side O to an image side I, a second lens L15 having a positive refractive power A fourth lens L45 having a positive refractive power, a fifth lens L55 having a positive refractive power, and a sixth lens L65 having a negative refractive power. have.
  • Fig. 11 shows an optical lens assembly 100-6 of the sixth numerical example, according to various embodiments.
  • the optical lens assembly 10065 includes a first lens L16 having a negative refractive power and a second lens L26 having a positive refractive power arranged from the object side O to the image side I, A third lens L36 having a negative refractive power, a fourth lens L46 having a positive refractive power, a fifth lens L56 having a positive refractive power, and a sixth lens L66 having a negative refractive power.
  • optical lens assembly according to various embodiments can satisfy the following expression.
  • the following equations will be described with reference to the optical lens assembly 100-1 according to the first numerical example shown in Fig. However, the same can be applied to other embodiments.
  • L1ape denotes the effective radius of the object side surface of the first lens L11
  • L6ape denotes the effective radius of the image side surface of the sixth lens
  • f1 denotes the effective focal length of the first lens
  • f denotes the effective radius of the optical lens assembly The total focal length.
  • Equation 1 defines the ratio of the effective radius of the object side surface of the first lens L11 to the effective radius of the image side surface of the sixth lens L61.
  • the effective radius of the first lens L11 becomes large and it is difficult to realize a bezel less.
  • the first lens L11 is smaller than the lower limit value, the wide angle and bright There may be a limit to the lens implementation.
  • optical lens assembly according to various embodiments can satisfy the following expression.
  • EPD represents the incident angle
  • f represents the total focal length of the optical lens assembly
  • FOV represents the angle of view of the optical lens assembly.
  • the optical lens assembly can realize a wide angle having an angle of view in the range of 75-95 degrees.
  • optical lens assembly according to various embodiments can satisfy the following expression.
  • v2 represents the Abbe number of the second lens
  • v3 represents the Abbe number of the third lens
  • optical lens assembly according to various embodiments can satisfy the following expression.
  • CT3 represents the thickness of the third lens L31 on the optical axis
  • OAL represents the total length of the optical lens assembly 100-1
  • CT5 represents the thickness on the optical axis of the fifth lens L51.
  • the overall length of the optical lens assembly may indicate the length from the object side of the first lens L11 to the image plane IMG.
  • the thicknesses of the third lens and the fifth lens become too thin to produce a lens, and if it is larger than the upper limit value, the structure may be disadvantageous to the thickness reduction of the optical lens assembly . Further, when the upper limit value of Equation 6 is exceeded, a flare may occur.
  • optical lens assembly according to various embodiments can satisfy the following expression.
  • R3 represents the radius of curvature of the object side surface of the second lens
  • R4 represents the radius of curvature of the image side surface of the second lens
  • Equation (6) defines the ratio of the radius of curvature of the object side surface of the second lens to the radius of curvature of the image side, and it is possible to effectively reduce the flare when Equation (6) is satisfied.
  • the air gap between the first lens L11 and the second lens L21 may be greater than 0 and less than 0.1 mm.
  • the air gap between the second lens L21 and the third lens L31 may be greater than zero and less than or equal to 0.1 mm.
  • the optical lens assembly can provide a bright optical system lens having a wide angle of 75 degrees or more.
  • a diaphragm may be disposed on the most object side of the optical lens assembly, and a bezel-less may be realized by reducing the effective radius of the first lens.
  • the definition of the aspheric surface used in the optical lens assembly is as follows.
  • the aspheric surface shape can be expressed by the following equation with the optical axis direction as x axis and the direction perpendicular to the optical axis direction as the y axis, assuming that the traveling direction of the ray is positive.
  • x is the distance from the vertex of the lens to the optical axis direction
  • y is the distance in the direction perpendicular to the optical axis
  • K is the conic constant
  • A, B, C, D is the aspherical coefficient
  • c represents the inverse number (1 / R) of the radius of curvature at the apex of the lens.
  • the optical lens assembly can be implemented by numerical examples according to various designs as follows.
  • the lens surface numbers (1, 2, 3,... N) are sequentially aligned from the object side (O) to the image side (I).
  • f is the focal length of the optical lens assembly
  • R is the radius of curvature
  • Dn is the thickness of the lens or the air gap between the lens and the lens
  • nd is the refractive index
  • vd is the Abbe number.
  • ST denotes an aperture
  • IMG denotes an upper surface. * Represents an aspherical surface.
  • Fig. 1 shows an optical lens assembly 100-1 of a first numerical example according to various embodiments.
  • Table 1 shows, for example, the design data of the first numerical example.
  • the F-number is 1.77
  • the half angle of view is 39.9 degrees
  • the focal length f is 2.935 mm.
  • Table 2 shows the aspherical surface coefficients in the first numerical example.
  • FIG. 2 illustrates longitudinal spherical aberration, astigmatic field curves, and distortion of an optical lens assembly according to a first numerical example of the present invention.
  • the longitudinal spherical aberration is, for example, respectively for light with a wavelength of 656.2725 (NM, nanometer), 587.5618 (NM), 546.0740 (NM), 486.1327 (NM), 435.8343 It shows tangential field curvature (T) and sagittal field curvature (S).
  • T tangential field curvature
  • S sagittal field curvature
  • the surface curvature is shown for light with a wavelength of 587.5618 (NM)
  • the distortion aberration is for light with a wavelength of 587.5618 (NM).
  • the IMG HT represents the image height and may, for example, represent the half diagonal length of the image sensor.
  • Fig. 3 shows an optical lens assembly 100-2 according to a second numerical example according to various embodiments, and Table 3 shows, for example, design data of the second numerical example.
  • the F-number is 1.76
  • the half angle of view is 40 degrees
  • the focal length f is 2.92 mm.
  • Table 4 shows the aspherical surface coefficients in the second numerical example.
  • FIG. 4 shows longitudinal spherical aberration, astigmatic field curves, and distortion of the optical lens assembly 100-2 according to the second numerical example of the present invention.
  • FIG. 5 shows an optical lens assembly 100-3 according to a third numerical example according to various embodiments, and Table 5 shows, for example, design data of the third numerical example.
  • Example 3 the F-number is 1.76, the half angle of view is 39.8 degrees, and the effective focal length F of the entire lens system is 2.95 mm.
  • Table 6 shows the aspherical surface coefficients in the third numerical example.
  • FIG. 6 shows longitudinal spherical aberration, astigmatic field curves, and distortion of an optical lens assembly 100-3 according to a third numerical example of the present invention.
  • FIG. 7 shows an optical lens assembly 100-4 according to a fourth numerical example according to various embodiments, and Table 7 shows, for example, design data of the fourth numerical example.
  • the F-number is 1.77
  • the half angle of view is 39.9 degrees
  • the focal length f is 2.95 mm.
  • Table 8 shows the aspherical surface coefficients in the fourth numerical example.
  • FIG. 8 illustrates longitudinal spherical aberration, astigmatic field curves, and distortion of an optical lens assembly according to a fourth numerical example of the present invention.
  • Fig. 9 shows an optical lens assembly 100-5 according to a fifth numerical example according to various embodiments, and Table 9 shows, for example, design data of the fifth numerical example.
  • the F-number is 1.77
  • the half angle of view is 39.8 degrees
  • the focal length (f) is 2.94 mm.
  • Table 10 shows the aspherical surface coefficients in the fifth numerical example.
  • FIG. 10 shows longitudinal spherical aberration, astigmatic field curves, and distortion of an optical lens assembly 100-5 according to the fifth numerical example of the present invention.
  • Fig. 11 shows an optical lens assembly 100-6 according to a sixth numerical embodiment according to various embodiments, and Table 11 shows, for example, design data of the sixth numerical example.
  • the F-number is 1.77
  • the half angle of view is 40.15 degrees
  • the focal length f is 2.92 mm.
  • Table 12 shows the aspherical surface coefficients in the sixth numerical example.
  • FIG. 12 shows longitudinal spherical aberration, astigmatic field curves, and distortion of an optical lens assembly 100-6 according to the sixth numerical example of the present invention.
  • optical lens assemblies according to various embodiments satisfy Equations (1) to (8).
  • the optical lens assembly according to various embodiments can be applied to an electronic device employing, for example, an image sensor.
  • the optical lens assembly according to the exemplary embodiment is applicable to various electronic devices such as a digital camera, an interchangeable lens camera, a video camera, a mobile phone camera, and a camera for a small mobile device.
  • FIG. 13 shows an example of an electronic device MG having an optical lens assembly according to an exemplary embodiment. 13 shows an example in which the electronic device MG is applied to a mobile phone, but the present invention is not limited thereto.
  • the electronic device MG includes at least one optical lens assembly 100, an image sensor 110 that receives an image formed by the at least one optical lens assembly 100 and converts the image into an electrical image signal, . ≪ / RTI >
  • the optical lens assembly 100 may be the optical lens assemblies described with reference to FIGS. 1 to 12.
  • the size of the bezel B can be reduced by downsizing the optical lens assembly.
  • the size of the effective screen of the mobile device can be increased.
  • the optical lens assembly according to various embodiments realizes a wide angle, enabling high-quality self-photographing of a camera.
  • the image sensor 110 may include, for example, a sensor such as a CMOS, a complementary metal oxide semiconductor, or a charge coupled device (CCD).
  • CMOS complementary metal oxide semiconductor
  • CCD charge coupled device
  • the image sensor is not limited to this, and may be, for example, an element for converting an image of an object into an electrical image signal.
  • the electronic device 201 may include a bus 110, a processor 220, a camera module 225, a memory 230, an input / output interface 250, a display 260, and a communication interface 270.
  • electronic device 201 may omit at least one of the components or additionally comprise other components.
  • the bus 210 may include circuitry, for example, to couple components 210-270 to one another and to communicate communications (e.g., control messages and / or data) between the components.
  • communications e.g., control messages and / or data
  • the processor 220 may include one or more of a central processing unit (CPU), an application processor (AP), or a communication processor (CP).
  • the processor 220 may perform computations or data processing related to, for example, control and / or communication of at least one other component of the electronic device 201.
  • the camera module 225 may be, for example, a device capable of capturing still images and moving images, and may include one or more image sensors such as a front sensor or a rear sensor, a lens, an image signal processor (ISP) Or a flash (e.g., LED or xenon lamp, etc.).
  • image sensors such as a front sensor or a rear sensor, a lens, an image signal processor (ISP) Or a flash (e.g., LED or xenon lamp, etc.).
  • ISP image signal processor
  • flash e.g., LED or xenon lamp, etc.
  • an optical lens assembly may be applied to the camera module 225.
  • Memory 230 may include volatile and / or non-volatile memory.
  • the memory 230 may store instructions or data related to at least one other component of the electronic device 201, for example.
  • the memory 230 may store software and / or programs 240.
  • the program 240 may be implemented as, for example, a kernel 241, a middleware 243, an application programming interface (API) 245, and / or an application program . ≪ / RTI > At least some of the kernel 241, middleware 243, or API 245 may be referred to as an operating system (OS).
  • OS operating system
  • the kernel 241 may include system resources used to execute an operation or function implemented in other programs (e.g., middleware 243, API 245, or application program 247) (E.g., bus 210, processor 220, or memory 230).
  • the kernel 241 may also provide an interface to control or manage system resources by accessing individual components of the electronic device 201 in the middleware 243, API 245, or application program 247 .
  • the middleware 243 can perform mediating functions such that the API 245 or the application program 247 communicates with the kernel 241 to exchange data.
  • middleware 243 may process one or more task requests received from the application program 247 according to the priority order.
  • middleware 243 may use system resources (e.g., bus 210, processor 220, or memory 230, etc.) of electronic device 201 in at least one of application programs 247 Priority can be given.
  • the middleware 243 may perform scheduling or load balancing of the one or more task requests by processing the one or more task requests according to the priority assigned to the at least one task.
  • the API 245 is an interface for the application 247 to control the functions provided by the kernel 241 or the middleware 243, for example, file control, window control, image processing, Control or the like, for example, instructions.
  • the input / output interface 250 may serve as an interface through which commands or data input from, for example, a user or other external device can be communicated to another component (s) of the electronic device 201.
  • the input / output interface 250 may also output commands or data received from other component (s) of the electronic device 201 to a user or other external device.
  • Display 260 may include, for example, a liquid crystal display (LCD), a light-emitting diode (LED) display, an organic light-emitting diode (OLED) A microelectromechanical systems (MEMS) display, or an electronic paper display.
  • Display 260 may display various content (e.g., text, image, video, icon, or symbol, etc.) to a user, for example.
  • Display 260 may include a touch screen and may receive a touch, gesture, proximity, or hovering input using, for example, an electronic pen or a portion of the user's body.
  • Communication interface 270 may be used to establish communication between electronic device 201 and an external device such as first external electronic device 202, second external electronic device 204, or server 206 .
  • communication interface 270 may be connected to network 262 via wireless or wired communication to communicate with an external device (e.g., second external electronic device 204 or server 206).
  • Wireless communications may include, for example, cellular communication protocols such as long-term evolution (LTE), LTE Advance (LTE), code division multiple access (CDMA), wideband CDMA (WCDMA) mobile telecommunications system, WiBro (Wireless Broadband), or Global System for Mobile Communications (GSM).
  • the wireless communication may also include, for example, local communication 264.
  • the local area communication 264 may include at least one of, for example, wireless fidelity (WiFi), Bluetooth, near field communication (NFC), or global navigation satellite system (GNSS).
  • GNSS can be classified into two types according to the use area or bandwidth, for example, Global Positioning System (GPS), Global Navigation Satellite System (Glonass), Beidou Navigation Satellite System (Beidou) And may include at least one.
  • Wired communications may include, for example, at least one of a universal serial bus (USB), a high definition multimedia interface (HDMI), a recommended standard-232 (RS-232), or plain old telephone service (POTS) .
  • the network 262 may include at least one of a telecommunications network, e.g., a computer network (e.g., LAN or WAN), the Internet, or a telephone network.
  • Each of the first and second external electronic devices 202, 204 may be the same or a different kind of device as the electronic device 201.
  • the server 206 may include one or more groups of servers. According to various embodiments, all or a portion of the operations performed in the electronic device 201 may be performed in one or more other electronic devices (e.g., electronic devices 202, 204, or server 206).
  • electronic device 201 when electronic device 201 is to perform a function or service automatically or upon request, electronic device 201 may, instead of or in addition to executing the function or service itself, Other electronic devices (e.g., electronic device 202, 204, or server 106) may request the other device (e.g., electronic device 202, 204, or server 106) Perform additional functions, and deliver the results to the electronic device 201.
  • the electronic device 201 may process the received results as is or additionally to provide the requested functionality or services.
  • Cloud computing, distributed computing, or client-server computing techniques can be used.
  • the electronic device 301 may include all or part of the electronic device 201 shown in Fig. 14, for example.
  • Electronic device 301 may include one or more processors (e.g., AP (application processor) 310, communication module 320, subscriber identification module 324, memory 330, sensor module 340, 350, a display 360, an interface 370, an audio module 380, a camera module 391, a power management module 395, a battery 396, an indicator 397, and a motor 398 .
  • processors e.g., AP (application processor) 310, communication module 320, subscriber identification module 324, memory 330, sensor module 340, 350, a display 360, an interface 370, an audio module 380, a camera module 391, a power management module 395, a battery 396, an indicator 397, and a motor 398 .
  • the processor 310 may, for example, operate an operating system or an application program to control a plurality of hardware or software components connected to the processor 310, and may perform various data processing and operations.
  • the processor 310 may be implemented with, for example, a system on chip (SoC).
  • SoC system on chip
  • the processor 310 may further include a graphics processing unit (GPU) and / or an image signal processor.
  • GPU graphics processing unit
  • Processor 310 may include at least some of the components shown in FIG. 15 (e.g., cellular module 321).
  • Processor 310 may load or process instructions or data received from at least one of the other components (e.g., non-volatile memory) into volatile memory and store the various data in non-volatile memory have.
  • the communication module 320 may have the same or similar configuration as the communication interface 270 of Fig.
  • the communication module 320 may include a cellular module 321, a WiFi module 323, a Bluetooth module 325, a GNSS module 327 (e.g., a GPS module, Glonass module, Beidou module, or Galileo module) An NFC module 328, and a radio frequency (RF) module 329.
  • a cellular module 321 e.g., a GPS module, Glonass module, Beidou module, or Galileo module
  • a GNSS module 327 e.g., a GPS module, Glonass module, Beidou module, or Galileo module
  • An NFC module 328 e.g., a GPS module, Glonass module, Beidou module, or Galileo module
  • RF radio frequency
  • the cellular module 321 can provide voice calls, video calls, text services, or Internet services, for example, over a communication network.
  • the cellular module 321 may utilize a subscriber identity module (e.g., a SIM card) 324 to perform the identification and authentication of the electronic device 301 within the communication network.
  • the cellular module 321 may perform at least some of the functions that the processor 310 may provide.
  • the cellular module 321 may include a communication processor (CP).
  • CP communication processor
  • Each of the WiFi module 323, the Bluetooth module 325, the GNSS module 327 or the NFC module 328 may include a processor for processing data transmitted and received through the corresponding module, for example. At least some (e.g., two or more) of the cellular module 321, the WiFi module 323, the Bluetooth module 325, the GNSS module 327, or the NFC module 328, according to some embodiments, (IC) or an IC package.
  • the RF module 329 can, for example, send and receive communication signals (e.g., RF signals).
  • the RF module 329 may include, for example, a transceiver, a power amplifier module (PAM), a frequency filter, a low noise amplifier (LNA), or an antenna.
  • PAM power amplifier module
  • LNA low noise amplifier
  • at least one of the cellular module 321, the WiFi module 323, the Bluetooth module 325, the GNSS module 327, or the NFC module 328 transmits and receives RF signals through separate RF modules .
  • the subscriber identity module 324 may include, for example, a card containing a subscriber identity module and / or an embedded SIM and may include unique identification information (e.g., an integrated circuit card identifier (ICCID) Subscriber information (e.g., international mobile subscriber identity (IMSI)).
  • unique identification information e.g., an integrated circuit card identifier (ICCID)
  • Subscriber information e.g., international mobile subscriber identity (IMSI)
  • the memory 330 may include, for example, an internal memory 332 or an external memory 334.
  • the built-in memory 332 may be a volatile memory such as a dynamic RAM (DRAM), a static random access memory (SRAM), or a synchronous dynamic RAM (SDRAM), a non-volatile memory Programmable ROM (EPROM), electrically erasable and programmable ROM (EEPROM), mask ROM, flash ROM, flash memory (e.g., NAND flash or NOR flash) A hard drive, or a solid state drive (SSD).
  • DRAM dynamic RAM
  • SRAM static random access memory
  • SDRAM synchronous dynamic RAM
  • EPROM non-volatile memory Programmable ROM
  • EEPROM electrically erasable and programmable ROM
  • mask ROM mask ROM
  • flash ROM e.g., NAND flash or NOR flash
  • a hard drive or a solid state drive (SSD).
  • the external memory 334 may be a flash drive such as a compact flash (CF), a secure digital (SD), a micro secure digital (SD), a mini secure digital (SD) digital, a multi-media card (MMC), a memory stick, and the like.
  • the external memory 334 may be functionally and / or physically connected to the electronic device 301 via various interfaces.
  • the sensor module 340 may, for example, measure a physical quantity or sense the operating state of the electronic device 301 and convert the measured or sensed information into an electrical signal.
  • the sensor module 340 includes a gesture sensor 340A, a gyro sensor 340B, an air pressure sensor 340C, a magnetic sensor 340D, an acceleration sensor 340E, a grip sensor 340F, A light sensor 340G, a color sensor 340H (e.g., an RGB (red, green, blue) sensor), a living body sensor 340I, a temperature / humidity sensor 340J, And a sensor 340M.
  • a gesture sensor 340A e.g., a gyro sensor 340B, an air pressure sensor 340C, a magnetic sensor 340D, an acceleration sensor 340E, a grip sensor 340F, A light sensor 340G, a color sensor 340H (e.g., an RGB (red, green, blue) sensor), a living body sensor 340I
  • the sensor module 340 may include, for example, an E-nose sensor, an electromyography sensor, an electroencephalogram sensor, an electrocardiogram sensor, , An infrared (IR) sensor, an iris sensor, and / or a fingerprint sensor.
  • the sensor module 340 may further include a control circuit for controlling at least one or more sensors belonging to the sensor module 340.
  • the electronic device 301 further includes a processor configured to control the sensor module 340, either as part of the processor 310 or separately, so that while the processor 310 is in a sleep state, The sensor module 340 can be controlled.
  • the input device 350 may include a touch panel 352, a (digital) pen sensor 354, a key 356, or an ultrasonic input device 358).
  • a touch panel 352 for example, at least one of an electrostatic type, a pressure sensitive type, an infrared type, and an ultrasonic type can be used.
  • the touch panel 352 may further include a control circuit.
  • the touch panel 352 may further include a tactile layer to provide a tactile response to the user.
  • the (Digital) pen sensor 354 may be part of, for example, a touch panel, or may include a separate recognition sheet.
  • Key 356 may include, for example, a physical button, an optical key, or a keypad.
  • the ultrasonic input device 358 can sense the ultrasonic wave generated from the input tool through the microphone (e.g., the microphone 388) and confirm the data corresponding to the ultrasonic wave detected.
  • Display 360 may include panel 362, hologram device 364, or projector 366.
  • Panel 362 may include the same or similar configuration as display 260 of FIG.
  • the panel 362 may be embodied, for example, flexible, transparent, or wearable.
  • the panel 362 may be composed of a single module with the touch panel 352.
  • the panel 362 may include a pressure sensor (or force sensor) capable of measuring the intensity of the pressure on the user's touch.
  • the pressure sensor may be integrated with the touch panel 352 or may be implemented by one or more sensors separate from the touch panel 352.
  • the hologram device 364 can display the stereoscopic image in the air using the interference of light.
  • the projector 366 can display an image by projecting light onto the screen.
  • the screen may be located, for example, inside or outside the electronic device 301.
  • the display 360 may further include control circuitry for controlling the panel 362, the hologram device 364, or the projector 366.
  • the interface 370 may be any suitable interface such as, for example, a high-definition multimedia interface (HDMI) 372, a universal serial bus (USB) 374, an optical interface 376, or a D- ) ≪ / RTI >
  • the interface 370 may be included in the communication interface 370 shown in Fig. 22, for example.
  • the interface 370 may be, for example, a mobile high-definition link (MHL) interface, a secure digital (SD) card / multi-media card (MMC) data association standard interface.
  • MHL mobile high-definition link
  • SD secure digital
  • MMC multi-media card
  • the audio module 380 can, for example, convert sound and electrical signals in both directions. At least some components of the audio module 380 may be included, for example, in the input / output interface 245 shown in FIG.
  • the audio module 380 may process sound information that is input or output through, for example, a speaker 382, a receiver 384, an earphone 386, a microphone 388, or the like.
  • the camera module 391 is a device capable of capturing, for example, still images and moving images.
  • the camera module 391 may include at least one image sensor (e.g., a front sensor or a rear sensor) , Or a flash (e.g., an LED or xenon lamp, etc.).
  • a flash e.g., an LED or xenon lamp, etc.
  • an optical lens assembly may be applied to the camera module 391.
  • the power management module 395 can manage the power of the electronic device 301, for example.
  • the electronic device 301 may be, but is not limited to, an electronic device powered via a battery.
  • the power management module 395 may include a power management integrated circuit (PMIC), a charger integrated circuit (PWM), or a battery or fuel gauge.
  • the PMIC may have a wired and / or wireless charging scheme.
  • the wireless charging system may include, for example, a magnetic resonance system, a magnetic induction system, or an electromagnetic wave system, and may further include an additional circuit for wireless charging, for example, a coil loop, a resonant circuit, have.
  • the battery gauge can measure, for example, the remaining amount of the battery 396, the voltage during charging, the current, or the temperature.
  • the battery 396 may include, for example, a rechargeable battery and / or a solar battery.
  • the indicator 397 may indicate a particular state of the electronic device 301 or a portion thereof (e.g., the processor 310), for example, a boot state, a message state, or a state of charge.
  • the motor 398 can convert the electrical signal to mechanical vibration and can cause vibration, haptic effects, and the like.
  • the electronic device 301 may include a processing unit (e.g., a GPU) for mobile TV support.
  • the processing unit for supporting the mobile TV can process media data conforming to standards such as digital multimedia broadcasting (DMB), digital video broadcasting (DVB), or media flow ( TM ).
  • DMB digital multimedia broadcasting
  • DVD digital video broadcasting
  • TM media flow
  • An optical lens assembly includes a plurality of lenses arranged from an object side to an image side, the optical lens assembly comprising: a first lens having a negative refractive power; A second lens having a positive refractive power; A third lens having a negative refractive power; A fourth lens having a refractive power; A fifth lens having a refractive power; A sixth lens disposed adjacent to the image with a negative refractive power; And a diaphragm disposed on the object side of the first lens, and the following expression can be satisfied.
  • L1ape is the effective radius of the object side surface of the first lens
  • L6ape is the effective radius of the image side surface of the sixth lens
  • f1 is the effective focal length of the first lens
  • f is the total focal length of the optical lens assembly Represents the distance.
  • the optical lens assembly may satisfy the following expression.
  • EPD denotes an incident angle
  • f denotes an overall focal length of the optical lens assembly
  • FOV denotes an angle of view of the optical lens assembly.
  • the optical lens assembly may satisfy the following expression.
  • v2 represents the Abbe number of the second lens
  • v3 represents the Abbe number of the third lens
  • the optical lens assembly may satisfy the following expression.
  • CT3 represents the thickness of the third lens on the optical axis
  • OAL represents the total length of the optical lens assembly
  • CT5 represents the thickness on the optical axis of the fifth lens.
  • the third lens may have a convex meniscus shape on the object side.
  • the optical lens assembly may satisfy the following expression.
  • R3 represents the radius of curvature of the object side surface of the second lens
  • R4 represents the radius of curvature of the image side surface of the second lens
  • the air gap between the first lens and the second lens may be 0.1 mm or less.
  • the air gap between the second lens and the third lens may be 0.1 mm or less.
  • the first lens may have a meniscus shape concave toward the object side.
  • the fifth lens may include a spherical surface on the object side or the image side.
  • An optical lens assembly includes a plurality of lenses arranged from an object side to an image side, the optical lens assembly comprising: a first lens having a negative refractive power; A second lens having a positive refractive power; A third lens having a negative refractive power; A fourth lens having a refractive power; A fifth lens having a refractive power; A sixth lens having a negative refractive power; And a diaphragm disposed on the object side of the first lens, and the following expression can be satisfied.
  • L1ape represents the effective radius of the first lens
  • L6ape represents the effective radius of the sixth lens
  • R3 represents the radius of curvature of the object side surface of the second lens
  • R4 represents the radius of curvature of the image side surface of the second lens.
  • An electronic device includes: an optical lens assembly; And an image sensor for receiving the light image formed by the optical lens assembly, wherein the optical lens assembly is arranged from the object side to the image side, the first lens having a negative refracting power, the second lens having a positive refracting power, A third lens having a negative refractive power, a fourth lens having a refractive power, a fifth lens having a refractive power, a sixth lens having a negative refractive power and disposed adjacent to the image, and a diaphragm arranged on the object side of the first lens, And the following equation can be satisfied.
  • L1ape is the effective radius of the object side surface of the first lens
  • L6ape is the effective radius of the image side surface of the sixth lens
  • f1 is the effective focal length of the first lens
  • f is the total focal length of the optical lens assembly Represents the distance.
  • An electronic device includes: an optical lens assembly; And an image sensor for receiving the light image formed by the optical lens assembly, wherein the optical lens assembly is arranged from the object side to the image side, the first lens having a negative refracting power, the second lens having a positive refracting power, A third lens having a negative refractive power, a fourth lens having a refractive power, a fifth lens having a refractive power, a sixth lens having a negative refractive power, and a diaphragm arranged on the object side of the first lens, Can be satisfied.
  • L1ape is the effective radius of the object side surface of the first lens
  • L6ape is the effective radius of the image side surface of the sixth lens
  • R3 is the radius of curvature of the object side surface of the second lens
  • each of the components described in this document may be composed of one or more components, and the name of the component may be changed according to the type of the electronic device.
  • the electronic device may comprise at least one of the components described herein, some components may be omitted, or may further include additional other components.
  • some of the components of the electronic device according to various embodiments may be combined into one entity, so that the functions of the components before being combined can be performed in the same manner.
  • module may refer to a unit comprising, for example, one or a combination of two or more of hardware, software or firmware.
  • a “ module " may be interchangeably used with terms such as, for example, unit, logic, logical block, component, or circuit.
  • a " module " may be a minimum unit or a portion of an integrally constructed component.
  • a " module " may be a minimum unit or a portion thereof that performs one or more functions. &Quot; Modules " may be implemented either mechanically or electronically.
  • a “module” may be an application-specific integrated circuit (ASIC) chip, field-programmable gate arrays (FPGAs) or programmable-logic devices And may include at least one.
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • FPGAs field-programmable gate arrays
  • programmable-logic devices may include at least one.
  • At least a portion of a device (e.g., modules or functions thereof) or a method (e.g., operations) may include, for example, computer-readable storage media in the form of program modules, As shown in FIG.
  • a processor e.g., processor 220 of FIG. 18
  • the one or more processors may perform a function corresponding to the instruction.
  • the computer-readable storage medium may be, for example, a memory 230.
  • the computer readable recording medium may be a hard disk, a floppy disk, a magnetic media (e.g., a magnetic tape), an optical media (e.g., a compact disc read only memory (CD-ROM) digital versatile discs, magneto-optical media such as floptical disks, hardware devices such as read only memory (ROM), random access memory (RAM) Etc.
  • the program instructions may also include machine language code such as those produced by a compiler, as well as high-level language code that may be executed by a computer using an interpreter, etc.
  • modules or program modules may be configured to operate as one or more software modules in order to perform the operations of the embodiments
  • Operations performed by modules, program modules, or other components in accordance with various embodiments may be implemented in a sequential, parallel, or parallel manner.
  • Some or all of the operations may be performed in a different order, omitted, or other actions may be added, and the embodiments disclosed herein may be implemented in any of the disclosed, Therefore, the scope of this document should be interpreted to include all modifications based on the technical idea of this document or various other embodiments .

Landscapes

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Abstract

옵티칼 렌즈 어셈블리 및 이를 포함한 전자 장치가 개시된다. 개시된 옵티칼 렌즈 어셈블리가 부의 굴절력을 가지는 제 1렌즈, 정의 굴절력을 가지는 제 2렌즈, 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈, 굴절력을 가지는 제4 렌즈, 굴절력을 가지는 제5 렌즈, 부의 굴절력을 가지는 제6 렌즈, 및 상기 제1 렌즈의 물체 측에 배치된 조리개를 포함할 수 있다.

Description

옵티칼 렌즈 어셈블리 및 이를 포함한 전자 장치
다양한 실시예들은 옵티칼 렌즈 어셈블리 및 이를 포함한 전자 장치에 관한 것으로, 예를 들면, 광각을 가지는 소형 옵티칼 렌즈 어셈블리 및 이를 포함한 전자 장치에 관한 것이다.
전자 장치에서 제공하는 다양한 서비스 및 부가 기능들은 점차 확대되고 있다. 전자 장치, 예를 들어, 모바일 기기 또는 사용자 기기는, 다양한 센서 모듈들을 통해서 다양한 서비스를 제공할 수 있다. 전자 장치는, 멀티미디어 서비스, 예를 들어, 사진 서비스, 또는 동영상 서비스를 제공할 수 있다. 전자 장치의 사용이 증가함에 따라, 전자 장치와 기능적으로 연결된 카메라 사용도 점점 증대되고 있다. 이러한 사용자의 수요에 따라 전자 장치의 카메라 성능 및/또는 해상도 등이 향상되고 있다. 전자 장치의 카메라를 이용하여 다양한 종류의 풍경, 인물, 또는 셀프 샷의 사진을 찍을 수 있다. 그리고, 이러한 멀티미디어, 예를 들어, 사진, 또는 동영상은 소셜 네트워크 사이트 또는 다른 미디어 등에 공유될 수 있다.
반도체와 디스플레이 기술의 발전에 따라, 모바일 기기의 카메라용 렌즈는 저해상도에서 고해상도까지, 소형 센서 포멧에서 더 큰 센서 포멧까지, 예를 들어, 1/8″에서 1/2″ 센서까지, 그리고, 망원 렌즈에서 초광각 렌즈까지, 다양하게 개발되고 있다.
촬상 장치가 휴대용 기기에 사용되면서 소형화에 대한 요구가 증가되고 있다. 그리고, 전면 촬영의 증가로 광각 렌즈에 대한 요구도 많아지고 있다.
다양한 실시예들은, 예컨대, 전자 장치(예: 휴대 단말)에서 광각의 소형 옵티칼 렌즈 어셈블리를 제공할 수 있다.
또한, 다양한 실시예들은, 예컨대, 광각의 소형 옵티칼 렌즈 어셈블리를 포함하는 전자 장치를 제공할 수 있다.
전술한 과제 또는 다른 과제를 해결하기 위한, 한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는, 예를 들면, 물체 측으로부터 상 측으로 배열된 복수 개의 렌즈를 포함하는 옵티칼 렌즈 어셈블리에 있어서, 부의 굴절력을 가지는 제 1렌즈; 정의 굴절력을 가지는 제 2렌즈; 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈; 굴절력을 가지는 제4 렌즈; 굴절력을 가지는 제5 렌즈; 부의 굴절력을 가지고 상기 상과 인접하게 배치된 제6 렌즈; 및 상기 제1 렌즈의 물체 측에 배치된 조리개;를 포함하고, 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0.2 < L1ape / L6ape < 0.4
-300 < f1/f < -5
여기서, L1ape은 상기 제1 렌즈의 물체 측면의 유효 반경을, L6ape는 제6렌즈의 상 측면의 유효 반경을, f1은 상기 제1 렌즈의 유효 초점 거리를, f는 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리의 전체 초점 거리를 나타낸다.
전술한 과제 또는 다른 과제를 해결하기 위한, 다른 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는, 예를 들면, 물체 측으로부터 상 측으로 배열된 복수 개의 렌즈를 포함하는 옵티칼 렌즈 어셈블리에 있어서, 부의 굴절력을 가지는 제 1렌즈; 정의 굴절력을 가지는 제 2렌즈; 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈; 굴절력을 가지는 제4 렌즈; 굴절력을 가지는 제5 렌즈; 부의 굴절력을 가지는 제6 렌즈; 및 상기 제1 렌즈의 물체 측에 배치된 조리개;를 포함하고, 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0.2 < L1ape / L6ape < 0.4
-1 < R3 / R4 < -0.3
여기서, L1ape은 상기 제1 렌즈의 물체 측면의 유효 반경을, L6ape는 제6렌즈의 상측 면의 유효 반경을, R3 은 제2렌즈의 물체 측면의 곡률 반경을, R4는 제2렌즈의 상 측면의 곡률 반경을 나타낸다.
전술한 과제 또는 다른 과제를 해결하기 위한, 한 실시예에 따른 전자 장치는, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리; 및 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리에 의해 결상된 광을 수광하는 이미지 센서;를 포함하고, 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리가, 물체 측으로부터 상 측으로 배열된 것으로, 부의 굴절력을 가지는 제 1렌즈, 정의 굴절력을 가지는 제 2렌즈, 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈, 굴절력을 가지는 제4 렌즈, 굴절력을 가지는 제5 렌즈, 부의 굴절력을 가지고 상기 상과 인접하게 배치된 제6 렌즈, 및 상기 제1 렌즈의 물체 측에 배치된 조리개를 포함하고, 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0.2 < L1ape / L6ape < 0.4
-300 < f1/f < -5
여기서, L1ape은 상기 제1 렌즈의 물체 측면의 유효 반경을, L6ape는 제6렌즈의 상측 면의 유효 반경을, f1은 상기 제1 렌즈의 유효 초점 거리를, f는 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리의 전체 초점 거리를 나타낸다.
전술한 과제 또는 다른 과제를 해결하기 위한, 다른 실시예에 따른 전자 장치는, 예를 들면,옵티칼 렌즈 어셈블리; 및 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리에 의해 결상된 광을 수광하는 이미지 센서;를 포함하고, 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리가, 물체 측으로부터 상 측으로 배열된 것으로, 부의 굴절력을 가지는 제 1렌즈, 정의 굴절력을 가지는 제 2렌즈, 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈, 굴절력을 가지는 제4 렌즈, 굴절력을 가지는 제5 렌즈, 부의 굴절력을 가지는 제6 렌즈, 및 상기 제1 렌즈의 물체 측에 배치된 조리개를 포함하고, 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0.2 < L1ape / L6ape < 0.4
-1 < R3 / R4 < -0.3
여기서, L1ape은 상기 제1 렌즈의 물체 측 면의 유효 반경을, L6ape는 제6렌즈의 상 측 면의 유효 반경을, R3 은 제2렌즈의 물체 측면의 곡률 반경을, R4는 제2렌즈의 상 측면의 곡률 반경을 나타낸다.
다양한 실시예들에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 소형으로 구성되어, 모바일 기기에 장착될 수 있다. 예를 들어, 베젤리스(bezel-less) 모바일 기기에 적용되어 모바일 기기의 유효 화면 크기를 확장할 수 있다. 조리개를 옵티칼 렌즈 어셈블리의 가장 물체 측에 구비하고, 배럴(barrel) 입구경 사이즈를 감소시킴으로써 베젤리스 구조에 적합하게 적용할 수 있다.
또한, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 렌즈 면의 곡률 반경을 조절하고 비구면으로 구성하여 효과적으로 수차를 줄이고, 고해상도의 밝은 이미지를 얻을 수 있다. 또한, 렌즈 사이의 배치 간격과 초점 거리를 조절하여 소형이면서 광각렌즈에 적합한 성능을 구현 할 수 있다.
도 1은 다양한 실시예에 따른, 제1 수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이다.
도 2는 다양한 실시예에 따른, 제1 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 수차도를 나타낸 것이다.
도 3은 다양한 실시예에 따른, 제2 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이다.
도 4는 다양한 실시예에 따른, 제2 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 수차도를 도시한 것이다.
도 5는 다양한 실시예에 따른, 제3 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이다.
도 6은 다양한 실시예에 따른, 제3 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 수차도를 도시한 것이다.
도 7은 다양한 실시예에 따른, 제4 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이다.
도 8은 다양한 실시예에 따른, 제4 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 수차도를 도시한 것이다.
도 9는 다양한 실시예에 따른, 제5 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이다.
도 10은 다양한 실시예에 따른, 제5 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 수차도를 나타낸 것이다.
도 11은 다양한 실시예에 따른, 제6 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이다.
도 12는 다양한 실시예에 따른, 제6 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 수차도를 도시한 것이다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 포함한 전자 장치의 일 예를 도시한 것이다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 네트워크 환경 시스템을 도시한 것이다.
도 15는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한 것이다.
이하, 본 문서의 다양한 실시예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 문서의 실시예의 다양한 변경(modifications), 균등물(equivalents), 및/또는 대체물(alternatives)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
본 문서에서, "가진다," "가질 수 있다," "포함한다," 또는 "포함할 수 있다" 등의 표현은 해당 특징(예: 수치, 기능, 동작, 또는 부품 등의 구성요소)의 존재를 가리키며, 추가적인 특징의 존재를 배제하지 않는다.
본 문서에서, "A 또는 B," "A 또는/및 B 중 적어도 하나," 또는 "A 또는/및 B 중 하나 또는 그 이상"등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. 예를 들면, "A 또는 B," "A 및 B 중 적어도 하나," 또는 "A 또는 B 중 적어도 하나"는, (1) 적어도 하나의 A를 포함, (2) 적어도 하나의 B를 포함, 또는 (3) 적어도 하나의 A 및 적어도 하나의 B 모두를 포함하는 경우를 모두 지칭할 수 있다.
본 문서에서 사용된 "제 1," "제 2," "첫째," 또는 "둘째,"등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 예를 들면, 제 1 사용자 기기와 제 2 사용자 기기는, 순서 또는 중요도와 무관하게, 서로 다른 사용자 기기를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 본 문서에 기재된 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제 1 구성요소는 제 2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제 2 구성요소도 제 1 구성요소로 바꾸어 명명될 수 있다.
어떤 구성요소(예: 제 1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제 2 구성요소)에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어((operatively or communicatively) coupled with/to)" 있다거나 "접속되어(connected to)" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제 3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소(예: 제 1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제 2 구성요소)에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소와 상기 다른 구성요소 사이에 다른 구성요소(예: 제 3 구성요소)가 존재하지 않는 것으로 이해될 수 있다.
본 문서에서 사용된 표현 "~하도록 구성된(또는 설정된)(configured to)"은 상황에 따라, 예를 들면, "~에 적합한(suitable for)," "~하는 능력을 가지는(having the capacity to)," "~하도록 설계된(designed to)," "~하도록 변경된(adapted to)," "~하도록 만들어진(made to)," 또는 "~를 할 수 있는(capable of)"과 바꾸어 사용될 수 있다. 용어 "~하도록 구성된(또는 설정된)"은 하드웨어적으로 "특별히 설계된(specifically designed to)" 것만을 반드시 의미하지 않을 수 있다. 대신, 어떤 상황에서는, "~하도록 구성된 장치"라는 표현은, 그 장치가 다른 장치 또는 부품들과 함께 "~할 수 있는" 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 문구 "A, B, 및 C를 수행하도록 구성된(또는 설정된) 프로세서"는 해당 동작을 수행하기 위한 전용 프로세서(예: 임베디드 프로세서), 또는 메모리 장치에 저장된 하나 이상의 소프트웨어 프로그램들을 실행함으로써, 해당 동작들을 수행할 수 있는 범용 프로세서(generic-purpose processor)(예: CPU 또는 application processor)를 의미할 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어들은 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 문서에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 본 문서에 사용된 용어들 중 일반적인 사전에 정의된 용어들은, 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미로 해석될 수 있으며, 본 문서에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 문서에서 정의된 용어일지라도 본 문서의 실시예들을 배제하도록 해석될 수 없다.
본 문서의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 예를 들면, 스마트폰(smartphone), 태블릿 PC(tablet personal computer), 이동 전화기(mobile phone), 영상 전화기, 전자책 리더기(e-book reader), 데스크탑 PC(desktop personal computer), 랩탑 PC(laptop personal computer), 넷북 컴퓨터(netbook computer), 워크스테이션(workstation), 서버, PDA(personal digital assistant), PMP(portable multimedia player), MP3 플레이어, 모바일 의료기기, 카메라(camera), 또는 웨어러블 장치(wearable device) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 장치는 액세서리형(예: 시계, 반지, 팔찌, 발찌, 목걸이, 안경, 콘택트 렌즈, 또는 머리 착용형 장치(head-mounted-device(HMD)), 직물 또는 의류 일체형(예: 전자 의복), 신체 부착형(예: 스킨 패드(skin pad) 또는 문신), 또는 생체 이식형(예: implantable circuit) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
어떤 실시예들에서, 전자 장치는 가전 제품(home appliance)일 수 있다. 가전 제품은, 예를 들면, 텔레비전, DVD(digital video disk) 플레이어, 오디오, 냉장고, 에어컨, 청소기, 오븐, 전자레인지, 세탁기, 공기 청정기, 셋톱 박스(set-top box), 홈 오토매이션 컨트롤 패널(home automation control panel), 보안 컨트롤 패널(security control panel), TV 박스(예: 삼성 HomeSyncTM, 애플TVTM, 또는 구글 TVTM), 게임 콘솔(예: XboxTM, PlayStationTM), 전자 사전, 전자 키, 캠코더(camcorder), 또는 전자 액자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다른 실시예에서, 전자 장치는, 각종 의료기기(예: 각종 휴대용 의료측정기기(혈당 측정기, 심박 측정기, 혈압 측정기, 또는 체온 측정기 등), MRA(magnetic resonance angiography), MRI(magnetic resonance imaging), CT(computed tomography), 촬영기, 또는 초음파기 등), 네비게이션(navigation) 장치, 위성 항법 시스템(GNSS(global navigation satellite system)), EDR(event data recorder), FDR(flight data recorder), 자동차 인포테인먼트(infotainment) 장치, 선박용 전자 장비(예: 선박용 항법 장치, 자이로 콤파스 등), 항공 전자기기(avionics), 보안 기기, 차량용 헤드 유닛(head unit), 산업용 또는 가정용 로봇, 금융 기관의 ATM(automatic teller's machine), 상점의 POS(point of sales), 또는 사물 인터넷 장치(internet of things)(예: 전구, 각종 센서, 전기 또는 가스 미터기, 스프링클러 장치, 화재경보기, 온도조절기(thermostat), 가로등, 토스터(toaster), 운동기구, 온수탱크, 히터, 보일러 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 전자 장치는 가구(furniture) 또는 건물/구조물의 일부, 전자 보드(electronic board), 전자 사인 수신 장치(electronic signature receiving device), 프로젝터(projector), 또는 각종 계측 기기(예: 수도, 전기, 가스, 또는 전파 계측 기기 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, 전자 장치는 전술한 다양한 장치들 중 하나 또는 그 이상의 조합일 수 있다. 어떤 실시예에 따른 전자 장치는 플렉서블 전자 장치일 수 있다. 또한, 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않으며, 기술 발전에 따른 새로운 전자 장치를 포함할 수 있다.
이하, 첨부 도면을 참조하여, 다양한 실시예에 따른 전자 장치가 설명된다. 본 문서에서, 사용자라는 용어는 전자 장치를 사용하는 사람 또는 전자 장치를 사용하는 장치(예: 인공지능 전자 장치)를 지칭할 수 있다.
이하, 다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리, 및 이를 포함한 장치에 대해 첨부 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1은 다양한 실시예에 따른 제1수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-1)를 도시한 것이다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-1)는 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(image side)(I)으로 배치된 부의 굴절력을 가지는 제 1렌즈(L11), 정의 굴절력을 가지는 제 2렌즈(L21), 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈(L31), 굴절력을 가지는 제4 렌즈(L41), 굴절력을 가지는 제5 렌즈(L51) 및 부의 굴절력을 가지고, 상(image)과 인접하게 배치된 제6 렌즈 제6 렌즈(L61)를 포함할 수 있다.
이하에서 각 렌즈의 구성을 설명함에 있어, 상 측(image side)은, 예를 들면, 상(image)이 결상되는 상면(IMG)(image plane)이 있는 방향을 나타낼 수 있고, 물체 측(object side)은 피사체(object)가 있는 방향을 나타낼 수 있다. 또한, 렌즈의 "물체 측면"은, 예를 들면, 광축(OA)을 기준으로 하여 피사체가 있는 쪽의 렌즈 면으로 도면상 좌측 면을 의미하며, "상 측면"은 광축을 기준으로 하여 상면이 있는 쪽의 렌즈 면으로 도면상 우측 면을 나타낼 수 있다. 상면(IMG)은 예를 들어, 촬상 소자 면 또는 이미지 센서 면일 수 있다. 이미지 센서는 예를 들어, 씨모스 이미지 센서(CMOS, complementary metal oxide semiconductor) 또는 전하 결합 소자(CCD, charge coupled device)와 같은 센서를 포함할 수 있다. 상기 이미지 센서는 이에 한정되지 않고, 예를 들면, 피사체의 이미지를 전기적인 영상신호로 변환하는 소자일 수 있다.
제1 렌즈(L11)는 예를 들어, 물체 측(O)으로 오목한 형상을 가질 수 있다. 제1 렌즈(L11)는 예를 들어, 물체 측(O)으로 오목한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 제2 렌즈(L21)는 예를 들어, 물체 측(O)으로 볼록한 형상을 가질 수 있다. 제2 렌즈(L21)는 예를 들어, 양볼록 렌즈일 수 있다. 제3 렌즈(L31)는 예를 들어, 상 측(I)으로 오목한 형상을 가질 수 있다. 제3 렌즈(L31)는 상 측(I)으로 오목한 메니스커스 형상을 가질 수 있다.
제4 렌즈(L41)는 예를 들어, 정의 굴절력을 가질 수 있다. 제4 렌즈(L41)는 물체 측(O)으로 오목한 형상을 가질 수 있다. 제4 렌즈(L41)는 예를 들어, 물체 측(O)으로 오목한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 제5 렌즈(L51)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 제5 렌즈(L51)는 예를 들어, 물체 측(O)으로 오목한 형상을 가질 수 있다. 제5 렌즈(L51)는 물체 측(O)으로 오목한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 제6 렌즈(L61)는 물체 측면과 상 측면 중 적어도 하나에 적어도 하나의 변곡점(inflection point)을 가질 수 있다.
예를 들어, 제 6렌즈(L61)는 광축(OA) 근처 영역에서 물체 측(O)으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 광축 근처 영역은 광축(O)으로부터 소정 반경 범위(예를 들어, 최초 변곡점 위치)의 영역을 나타낼 수 있다. 변곡점은, 예를 들면, 곡률 반경의 부호가 (+)에서 (-)로 변하거나 (-)에서 (+)로 변하는 점을 나타낼 수 있다. 또는, 상기 변곡점은, 예를 들면, 렌즈의 형상이 볼록(convex)에서 오목으로 변하거나 오목에서 볼록으로 변하는 점을 나타낼 수 있다. 상기 곡률 반경(radius of curvature)은, 예를 들면, 곡면이나 곡선의 각 점에 있어서의 만곡의 정도를 표시하는 값을 나타낼 수 있다. 제6렌즈(L61)의 물체 측면은 렌즈 중심부가 물체 측(O)으로 볼록하고, 렌즈 주변부가 물체 측(O)으로 오목할 수 있다.
제1 렌즈(L11)의 물체 측(O)에 조리개(ST)가 구비될 수 있다. 조리개(ST)는 광속의 직경을 조절하기 위한 것으로, 예를 들어 개구 조리개, 가변 조리개, 또는 마스크 형태의 스톱(stop) 등을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제6렌즈(L61)와 상면(IMG) 사이에 적어도 하나의 광학 소자(OD)가 구비될 수 있다. 광학 소자(OD)는 예를 들어 저역 통과 필터(low pass filter), 적외선 차단 필터(IR(infrared)-cut filter), 또는 커버 글라스 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 광학 소자로서 적외선 차단 필터가 구비되는 경우, 가시광선은 투과되고, 적외선은 외부로 방출되도록 하여, 적외선이 상면에 전달되지 않도록 할 수 있다. 하지만, 광학 소자 없이 옵티칼 렌즈 어셈블리를 구성하는 것도 가능하다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 적어도 하나의 비구면 렌즈를 포함할 수 있다. 예를 들어, 다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 제1렌즈, 제2렌즈, 제3렌즈, 제4렌즈, 제5렌즈 및 제6렌즈 각각이 비구면 렌즈일 수 있다. 예를 들어, 제1렌즈, 제2렌즈, 제3렌즈, 제4렌즈, 제6렌즈는 각각 양면 비구면 렌즈이고, 제5렌즈는 일면 비구면 렌즈일 수 있다. 제5렌즈는 물체 측면 또는 상 측면이 구면일 수 있다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 적어도 하나의 플라스틱 렌즈를 포함할 수 있다. 예를 들어, 다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 제1렌즈, 제2렌즈, 제3렌즈, 제4렌즈, 제5렌즈 및 제6렌즈 각각이 플라스틱 렌즈일 수 있다. 다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 렌즈 모두를 플라스틱 렌즈로 구성함으로써 제조 비용을 낮출 수 있다.
도 3은, 다양한 실시예에 따른, 제2 수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-2)를 도시한 것이다. 제2 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-2)와 관련하여, 도 1을 참조하여 설명한 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-1)와 동일한 부분에 대해서는 상세한 설명을 생략한다.
옵티칼 렌즈 어셈블리(100-2)는 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(image side)(I)으로 배치된 부의 굴절력을 가지는 제 1렌즈(L12), 정의 굴절력을 가지는 제 2렌즈(L22), 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈(L32), 정의 굴절력을 가지는 제4 렌즈(L42), 정의 굴절력을 가지는 제5 렌즈(L52) 및 부의 굴절력을 가지는 제6 렌즈(L62)를 포함할 수 있다.
도 5는, 다양한 실시예에 따른, 제3 수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-3)를 도시한 것이다.
옵티칼 렌즈 어셈블리(100-3)는 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(image side)(I)으로 배치된 부의 굴절력을 가지는 제 1렌즈(L13), 정의 굴절력을 가지는 제 2렌즈(L23), 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈(L33), 부의 굴절력을 가지는 제4 렌즈(L43), 정의 굴절력을 가지는 제5 렌즈(L53) 및 부의 굴절력을 가지는 제6 렌즈(L63)를 포함할 수 있다. 제4렌즈(L43)가 광축 근처 영역에서 물체 측(O)으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다.
도 7은, 다양한 실시예에 따른, 제4 수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-4)를 도시한 것이다.
옵티칼 렌즈 어셈블리(100-4)는 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(image side)(I)으로 배치된 부의 굴절력을 가지는 제 1렌즈(L14), 정의 굴절력을 가지는 제 2렌즈(L24), 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈(L34), 부의 굴절력을 가지는 제4 렌즈(L44), 정의 굴절력을 가지는 제5 렌즈(L54) 및 부의 굴절력을 가지는 제6 렌즈(L64)를 포함할 수 있다.
도 9는, 다양한 실시예에 따른, 제5 수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-5)를 도시한 것이다.
옵티칼 렌즈 어셈블리(100-5)는 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(image side)(I)으로 배치된 부의 굴절력을 가지는 제 1렌즈(L15), 정의 굴절력을 가지는 제 2렌즈(L25), 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈(L35), 정의 굴절력을 가지는 제4 렌즈(L45), 정의 굴절력을 가지는 제5 렌즈(L55) 및 부의 굴절력을 가지는 제6 렌즈(L65)를 포함할 수 있다.
도 11은, 다양한 실시예에 따른, 제6 수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-6)를 도시한 것이다.
옵티칼 렌즈 어셈블리(10065)는 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(image side)(I)으로 배치된 부의 굴절력을 가지는 제 1렌즈(L16), 정의 굴절력을 가지는 제 2렌즈(L26), 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈(L36), 정의 굴절력을 가지는 제4 렌즈(L46), 정의 굴절력을 가지는 제5 렌즈(L56) 및 부의 굴절력을 가지는 제6 렌즈(L66)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다. 이하의 식들에 대해서는 도 1에 도시된 제1수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-1)를 참조하여 설명하기로 한다. 하지만, 다른 실시예들에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
0.2 < L1ape / L6ape < 0.4 <식 1>
-300 < f1/f < -5 <식 2>
여기서, L1ape은 상기 제1 렌즈(L11)의 물체 측면의 유효 반경을, L6ape는 제6렌즈의 상 측면의 유효 반경을, f1은 상기 제1 렌즈의 유효 초점 거리를, f는 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리의 전체 초점 거리를 나타낸다.
식 1은 제1렌즈(L11)의 물체 측면의 유효 반경과 제6렌즈(L61)의 상 측면의 유효 반경의 비를 한정한 것이다. (L1ape / L6ape)가 식 1의 상한 값을 초과할 때, 제1렌즈(L11) 의 유효 반경이 커져 베젤리스(bezel-less)를 구현하는데 어려움이 있고, 하한 값보다 작을 경우 광각화와 밝은 렌즈 구현에 한계가 있을 수 있다.
식 2에서 (f1/f)가 상한 값보다 클 경우 광각을 만족하기 어렵고, 하한 값보다 작을 경우 제1렌즈의 굴절력이 작아져 전장 축소에 불리하고, 광학 성능을 확보하기 어려울 수 있다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
1.4 < f/EPD < 1.9 <식 3>
75 < FOV < 95 <식 4>
여기서, EPD는 입사동을, f는 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리의 전체 초점 거리를, FOV는 옵티칼 렌즈 어셈블리의 화각을 나타낸다.
식 3을 만족할 때, 밝은 렌즈를 구현할 수 있다. 그리고, 다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 75-95도 범위의 화각을 가지는 광각을 구현할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
30 < v2 - v3 < 40 <식 5>
여기서, v2는 제2 렌즈의 아베수를, v3은 제3렌즈의 아베수를 나타낸다.
식 5를 만족할 때, 색 수차를 효과적으로 줄일 수 있다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
0.02 < CT3 / OAL < 0.06 <식 6>
0.08 < CT5 / OAL < 0.15 <식 7>
여기서, CT3은 제3렌즈(L31)의 광축 상 두께를, OAL은 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-1)의 전체 길이를, CT5는 제 5렌즈(L51)의 광축 상 두께를 나타낸다. 옵티칼 렌즈 어셈블리의 전체 길이는 제1렌즈(L11)의 물체 측면에서부터 상 면(IMG)까지의 길이를 나타낼 수 있다.
식 6과 식 7의 하한 값보다 작을 경우, 제3렌즈와 제5렌즈의 두께가 너무 얇아져서 렌즈 제조에 어려움이 발생하고, 상한 값보다 커질 경우 옵티칼 렌즈 어셈블리의 박형화에 불리한 구조가 될 수 있다. 또한, 식 6의 상한 값보다 커질 경우, 플레어(flare)가 발생할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
-1 < R3 / R4 < -0.3 <식 8>
여기서, R3은 제2렌즈의 물체 측면의 곡률 반경을, R4는 제2렌즈의 상 측면의 곡률 반경을 나타낸다.
식 6은 제2렌즈의 물체 측면의 곡률 반경과 상 측면의 곡률 반경의 비를 한정한 것으로, 식 6을 만족할 때 플레어(flare)를 효과적으로 감소시킬 수 있다.
한편, 다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리에서 제 1렌즈(L11)와 제 2렌즈(L21)의 공기 간격은 0보다 크고 0.1mm 이하일 수 있다. 또한, 제 2렌즈(L21)와 제3렌즈(L31)의 공기 간격은 0보다 크고 0.1mm 이하일 수 있다. 렌즈간 공기 간격을 줄여 옵티칼 렌즈 어셈블리를 박형화할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 75도 이상의 광각을 가지고, 밝은 광학계 렌즈를 제공할 수 있다. 조리개를 옵티칼 렌즈 어셈블리의 가장 물체 측에 배치하고, 제1렌즈의 유효 반경을 작게 하여 베젤리스(bezel-less)를 구현할 수 있다.
한편, 다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리에 사용되는 비구면의 정의를 나타내면 다음과 같다.
비구면 형상은 광축 방향을 x축으로 하고, 광축 방향에 대해 수직한 방향을 y축으로 할 때, 광선의 진행 방향을 정으로 하여 다음과 같은 식으로 나타낼 수 있다. 여기서, x는 렌즈의 정점으로부터 광축 방향으로의 거리를, y는 광축에 대해 수직한 방향으로의 거리를, K는 코닉 상수(conic constant)를, A, B, C, D쪋는 비구면 계수를, c는 렌즈의 정점에 있어서의 곡률 반경의 역수(1/R)를 각각 나타낸다.
Figure PCTKR2018009509-appb-I000001
<식 9>
본 발명에서는 다음과 같이 다양한 설계에 따른 수치 실시예를 통해 옵티칼 렌즈 어셈블리를 구현할 수 있다.
각 수치 실시예에서 렌즈면 번호(1,2,3..n; n은 자연수)는 물체 측(O)으로부터 상 측(I)으로 순차적으로 일렬로 부쳐진다. f는 옵티칼 렌즈 어셈블리의 초점 거리를, R은 곡률 반경을, Dn은 렌즈의 두께 또는 렌즈와 렌즈 사이의 공기 간격을, nd는 굴절률을, vd는 아베수를 나타낸다. ST는 조리개를 나타내고, IMG는 상면을 나타낸다. *는 비구면을 나타낸다.
<제1 수치 실시예>
도 1은, 다양한 실시예에 따른, 제1 수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-1)를 도시한 것이며, 표 1은, 예를 들면, 제1 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
제1 수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-1)에서, F-number는 1.77이고, 반화각은 39.9도, 초점 거리(f)는 2.935mm이다.
Figure PCTKR2018009509-appb-T000001
표 2는 제1수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다.
Figure PCTKR2018009509-appb-T000002
도 2는 본 발명의 제1 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 종방향 구면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다. 종방향 구면수차는, 예를 들면, 파장이 656.2725(NM, nanometer), 587.5618(NM), 546.0740(NM), 486.1327(NM), 435.8343(NM)인 광에 대해 각각 나타내며, 상면만곡으로는 자오상면 만곡(T: tangential field curvature)과 구결상면 만곡(S: sagittal field curvature)을 보여준다. 상면만곡은 파장이 587.5618(NM)인 광에 대해 나타낸 것이며, 왜곡수차는 파장이 587.5618(NM)인 광에 대해 나타낸 것이다. 도면에서, IMG HT는 상고(image height)를 나타내며, 예를 들어, 이미지 센서의 반(half) 대각선 길이를 나타낼 수 있다.
<제2 수치 실시예>
도 3은, 다양한 실시예에 따른, 제2 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-2)를 도시한 것이며, 표3은, 예를 들면, 제2 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
제2 수치 실시예의 경우, F-number는 1.76이고, 반화각은 40도, 초점거리(f)는 2.92mm이다.
Figure PCTKR2018009509-appb-T000003
표4는 는 제2수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다.
Figure PCTKR2018009509-appb-T000004
도 4는 본 발명의 제2 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-2)의 종방향 구면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다.
 <제3 수치 실시예>
도 5는, 다양한 실시예에 따른, 제3 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-3)를 도시한 것이며, 표5는, 예를 들면, 제3 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
실시예3의 경우, F-number는 1.76이고, 반화각은 39.8도, 렌즈계 전체의 유효초점거리(F)는 2.95mm이다.
Figure PCTKR2018009509-appb-T000005
표6은 은 제3수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다.
Figure PCTKR2018009509-appb-T000006
도 6은 본 발명의 제3 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-3)의 종방향 면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다.
 <제4 수치 실시예>
도 7은, 다양한 실시예에 따른, 제4 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-4)를 도시한 것이며, 표 7은, 예를 들면, 제4 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
제4 수치 실시예의 경우, F-number는 1.77이고, 반화각은 39.9도, 초점 거리(f)는 2.95mm이다.
Figure PCTKR2018009509-appb-T000007
표8은 제4수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다.
Figure PCTKR2018009509-appb-T000008
도 8은 본 발명의 제4 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 종방향 구면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다.
<제5 수치 실시예>
도 9는, 다양한 실시예에 따른, 제5 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-5)를 도시한 것이며, 표9는, 예를 들면, 제5 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
제5 수치 실시예의 경우, F-number는 1.77이고, 반화각은 39.8도, 초점 거리(f)는 2.94mm이다.
Figure PCTKR2018009509-appb-T000009
표10은 제5수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다.
Figure PCTKR2018009509-appb-T000010
도 10은 본 발명의 제5 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-5)의 종방향 구면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다.
<제6 수치 실시예>
도 11은 다양한 실시예에 따른, 제6 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-6)를 도시한 것이며, 표 11은, 예를 들면, 제6 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
제6 수치 실시예의 경우, F-number는 1.77이고, 반화각은 40.15도, 초점 거리(f)는 2.92mm이다.
Figure PCTKR2018009509-appb-T000011
표12는 제6수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다.
Figure PCTKR2018009509-appb-T000012
도 12는 본 발명의 제6 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-6)의 종방향 구면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다.
다음은, 다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리가 식 1 내지 식 8을 만족함을 보인 것이다.
Figure PCTKR2018009509-appb-T000013
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 예를 들면, 이미지 센서를 채용한 전자 장치에 적용될 수 있다. 예시적인 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 디지털 카메라, 교환 렌즈 카메라, 비디오 카메라, 핸드폰 카메라, 소형 모바일 기기용 카메라 등 다양한 전자 장치에 적용 가능하다.
도 13은 예시적인 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 구비한 전자 장치(MG)의 일 예를 도시한 것이다. 도 13에서는 전자 장치(MG)가 모바일 폰에 적용된 예를 도시하였으나 여기에 한정되는 것은 아니다. 전자 장치(MG)는 적어도 하나의 옵티칼 렌즈 어셈블리(100)와, 상기 적어도 하나의 옵티칼 렌즈 어셈블리(100)에 의해 결상된 상(image)를 수광하여 전기적인 화상 신호로 변환하는 이미지 센서(110)를 포함할 수 있다. 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리(100)로는 도 1 내지 도 12을 참조하여 설명한 옵티칼 렌즈 어셈블리들이 채용될 수 있다. 다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 소형의 디지털 카메라, 모바일 폰 등의 촬영 장치에 적용함으로써 고성능으로 촬영이 가능한 촬영 장치를 구현할 수 있다. 예를 들어, 다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리가 모바일 기기의 전면(front plane)에 적용되는 경우, 옵티칼 렌즈 어셈블리를 소형화하여 베젤(bezel)(B)의 사이즈를 줄일 수 있다. 베젤의 사이즈를 줄임으로써 모바일 기기의 유효 화면의 사이즈를 증가시킬 수 있다. 또한, 다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 광각을 구현하여 고품질의 셀프 카메라 촬영이 가능하다.
이미지 센서(110)는 예를 들어, 씨모스 이미지 센서(CMOS, complementary metal oxide semiconductor) 또는 전하 결합 소자(CCD, charge coupled device)와 같은 센서를 포함할 수 있다. 상기 이미지 센서는 이에 한정되지 않고, 예를 들면, 피사체의 이미지를 전기적인 영상신호로 변환하는 소자일 수 있다.
도 14를 참조하여, 다양한 실시예에서의, 네트워크 환경(200) 내의 전자 장치(201)가 기재된다. 전자 장치(201)는 버스(110), 프로세서(220), 카메라 모듈(225), 메모리(230), 입출력 인터페이스(250), 디스플레이(260), 및 통신 인터페이스(270)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(201)는, 구성요소들 중 적어도 하나를 생략하거나 다른 구성요소를 추가적으로 구비할 수 있다.
버스(210)는, 예를 들면, 구성요소들(210-270)을 서로 연결하고, 구성요소들 간의 통신(예: 제어 메시지 및/또는 데이터)을 전달하는 회로를 포함할 수 있다.
프로세서(220)는, 중앙처리장치(central processing unit(CPU)), 어플리케이션 프로세서(application processor(AP)), 또는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor(CP)) 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다. 프로세서(220)는, 예를 들면, 전자 장치(201)의 적어도 하나의 다른 구성요소들의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 실행할 수 있다.
카메라 모듈(225)은 예를 들면, 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있는 장치로서, 한 실시예에 따르면, 하나 이상의 이미지 센서(예: 전면 센서 또는 후면 센서), 렌즈, ISP(image signal processor), 또는 플래시(flash)(예: LED 또는 xenon lamp 등)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 카메라 모듈(225)에 다양한 실시예에 따른 옵티컬 렌즈 어셈블리가 적용될 수 있다.
메모리(230)는, 휘발성 및/또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리(230)는, 예를 들면, 전자 장치(201)의 적어도 하나의 다른 구성요소에 관계된 명령 또는 데이터를 저장할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 메모리(230)는 소프트웨어 및/또는 프로그램(240)을 저장할 수 있다. 프로그램(240)은, 예를 들면, 커널(241), 미들웨어(243), 어플리케이션 프로그래밍 인터페이스(application programming interface(API))(245), 및/또는 어플리케이션 프로그램(또는 "어플리케이션")(247) 등을 포함할 수 있다. 커널(241), 미들웨어(243), 또는 API(245)의 적어도 일부는, 운영 시스템(operating system(OS))으로 지칭될 수 있다.
커널(241)은, 예를 들면, 다른 프로그램들(예: 미들웨어(243), API(245), 또는 어플리케이션 프로그램(247))에 구현된 동작 또는 기능을 실행하는 데 사용되는 시스템 리소스들(예: 버스(210), 프로세서(220), 또는 메모리(230) 등)을 제어 또는 관리할 수 있다. 또한, 커널(241)은 미들웨어(243), API(245), 또는 어플리케이션 프로그램(247)에서 전자 장치(201)의 개별 구성요소에 접근함으로써, 시스템 리소스들을 제어 또는 관리할 수 있는 인터페이스를 제공할 수 있다.
미들웨어(243)는, 예를 들면, API(245) 또는 어플리케이션 프로그램(247)이 커널(241)과 통신하여 데이터를 주고받을 수 있도록 중개 역할을 수행할 수 있다.
또한, 미들웨어(243)는 어플리케이션 프로그램(247)으로부터 수신된 하나 이상의 작업 요청들을 우선 순위에 따라 처리할 수 있다. 예를 들면, 미들웨어(243)는 어플리케이션 프로그램(247) 중 적어도 하나에 전자 장치(201)의 시스템 리소스(예: 버스(210), 프로세서(220), 또는 메모리(230) 등)를 사용할 수 있는 우선 순위를 부여할 수 있다. 예컨대, 미들웨어(243)는 상기 적어도 하나에 부여된 우선 순위에 따라 상기 하나 이상의 작업 요청들을 처리함으로써, 상기 하나 이상의 작업 요청들에 대한 스케쥴링 또는 로드 밸런싱 등을 수행할 수 있다.
API(245)는, 예를 들면, 어플리케이션(247)이 커널(241) 또는 미들웨어(243)에서 제공되는 기능을 제어하기 위한 인터페이스로, 예를 들면, 파일 제어, 창 제어, 영상 처리, 또는 문자 제어 등을 위한 적어도 하나의 인터페이스 또는 함수(예: 명령어)를 포함할 수 있다.
입출력 인터페이스(250)는, 예를 들면, 사용자 또는 다른 외부 기기로부터 입력된 명령 또는 데이터를 전자 장치(201)의 다른 구성요소(들)에 전달할 수 있는 인터페이스의 역할을 할 수 있다. 또한, 입출력 인터페이스(250)은 전자 장치(201)의 다른 구성요소(들)로부터 수신된 명령 또는 데이터를 사용자 또는 다른 외부 기기로 출력할 수 있다.
디스플레이(260)는, 예를 들면, 액정 디스플레이(liquid crystal display(LCD)), 발광 다이오드(light-emitting diode(LED)) 디스플레이, 유기 발광 다이오드(organic light-emitting diode(OLED)) 디스플레이, 또는 마이크로 전자기계 시스템(microelectromechanical systems(MEMS)) 디스플레이, 또는 전자종이(electronic paper) 디스플레이를 포함할 수 있다. 디스플레이(260)는, 예를 들면, 사용자에게 각종 콘텐츠(예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 또는 심볼 등)을 표시할 수 있다. 디스플레이(260)는, 터치 스크린을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 전자 펜 또는 사용자의 신체의 일부를 이용한 터치, 제스쳐, 근접, 또는 호버링 입력을 수신할 수 있다.
통신 인터페이스(270)는, 예를 들면, 전자 장치(201)와 외부 장치(예: 제 1 외부 전자 장치(202), 제 2 외부 전자 장치(204), 또는 서버(206)) 간의 통신을 설정할 수 있다. 예를 들면, 통신 인터페이스(270)는 무선 통신 또는 유선 통신을 통해서 네트워크(262)에 연결되어 외부 장치(예: 제 2 외부 전자 장치(204) 또는 서버(206))와 통신할 수 있다.
무선 통신은, 예를 들면, 셀룰러 통신 프로토콜로서, 예를 들면, LTE(long-term evolution), LTE-A(LTE Advance), CDMA(code division multiple access), WCDMA(wideband CDMA), UMTS(universal mobile telecommunications system), WiBro(Wireless Broadband), 또는 GSM(Global System for Mobile Communications) 등 중 적어도 하나를 사용할 수 있다. 또한, 무선 통신은, 예를 들면, 근거리 통신(264)을 포함할 수 있다. 근거리 통신(264)은, 예를 들면, WiFi(wireless fidelity), 블루투스(Bluetooth), NFC(near field communication), 또는 GNSS(global navigation satellite system) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. GNSS는 사용 지역 또는 대역폭 등에 따라, 예를 들면, GPS(Global Positioning System), Glonass(Global Navigation Satellite System), Beidou Navigation Satellite System(이하 "Beidou") 또는 Galileo, the European global satellite-based navigation system 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이하, 본 문서에서는, "GPS"는 "GNSS"와 혼용되어 사용(interchangeably used)될 수 있다. 유선 통신은, 예를 들면, USB(universal serial bus), HDMI(high definition multimedia interface), RS-232(recommended standard-232), 또는 POTS(plain old telephone service) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 네트워크(262)는 통신 네트워크(telecommunications network), 예를 들면, 컴퓨터 네트워크(computer network)(예: LAN 또는 WAN), 인터넷, 또는 전화 망(telephone network) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제 1 및 제 2 외부 전자 장치(202, 204) 각각은 전자 장치(201)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 한 실시예에 따르면, 서버(206)는 하나 또는 그 이상의 서버들의 그룹을 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(201)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 전자 장치(예: 전자 장치(202,204), 또는 서버(206)에서 실행될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(201)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(201)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 그와 연관된 적어도 일부 기능을 다른 장치(예: 전자 장치(202, 204), 또는 서버(106))에게 요청할 수 있다. 다른 전자 장치(예: 전자 장치(202, 204), 또는 서버(106))는 요청된 기능 또는 추가 기능을 실행하고, 그 결과를 전자 장치(201)로 전달할 수 있다. 전자 장치(201)는 수신된 결과를 그대로 또는 추가적으로 처리하여 요청된 기능이나 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 15는 다양한 실시예에 따른 전자 장치(301)의 블록도이다. 전자 장치(301)는, 예를 들면, 도 14에 도시된 전자 장치(201)의 전체 또는 일부를 포함할 수 있다. 전자 장치(301)는 하나 이상의 프로세서(예: AP(application processor))(310), 통신 모듈(320), (가입자 식별 모듈(324), 메모리(330), 센서 모듈(340), 입력 장치(350), 디스플레이(360), 인터페이스(370), 오디오 모듈(380), 카메라 모듈(391), 전력 관리 모듈(395), 배터리(396), 인디케이터(397), 및 모터(398) 를 포함할 수 있다.
프로세서(310)는, 예를 들면, 운영 체제 또는 응용 프로그램을 구동하여 프로세서(310)에 연결된 다수의 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소들을 제어할 수 있고, 각종 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(310)는, 예를 들면, SoC(system on chip) 로 구현될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 프로세서(310)는 GPU(graphic processing unit) 및/또는 이미지 신호 프로세서(image signal processor)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(310)는 도 15에 도시된 구성요소들 중 적어도 일부(예: 셀룰러 모듈(321))를 포함할 수도 있다. 프로세서(310) 는 다른 구성요소들(예: 비휘발성 메모리) 중 적어도 하나로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리에 로드(load)하여 처리하고, 다양한 데이터를 비휘발성 메모리에 저장(store)할 수 있다.
통신 모듈(320)은, 도 14의 통신 인터페이스(270)와 동일 또는 유사한 구성을 가질 수 있다. 통신 모듈(320)은, 예를 들면, 셀룰러 모듈(321), WiFi 모듈(323), 블루투스 모듈(325), GNSS 모듈(327)(예: GPS 모듈, Glonass 모듈, Beidou 모듈, 또는 Galileo 모듈), NFC 모듈(328) 및 RF(radio frequency) 모듈(329)를 포함할 수 있다.
셀룰러 모듈(321)은, 예를 들면, 통신망을 통해서 음성 통화, 영상 통화, 문자 서비스, 또는 인터넷 서비스 등을 제공할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(321)은 가입자 식별 모듈(예: SIM 카드)(324)을 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치(301)의 구별 및 인증을 수행할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(321)은 프로세서(310)가 제공할 수 있는 기능 중 적어도 일부 기능을 수행할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(321)은 커뮤니케이션 프로세서(CP: communication processor)를 포함할 수 있다.
WiFi 모듈(323), 블루투스 모듈(325), GNSS 모듈(327) 또는 NFC 모듈(328) 각각은, 예를 들면, 해당하는 모듈을 통해서 송수신되는 데이터를 처리하기 위한 프로세서를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(321), WiFi 모듈(323), 블루투스 모듈(325), GNSS 모듈(327) 또는 NFC 모듈(328) 중 적어도 일부(예: 두 개 이상)는 하나의 integrated chip(IC) 또는 IC 패키지 내에 포함될 수 있다.
RF 모듈(329)은, 예를 들면, 통신 신호(예: RF 신호)를 송수신할 수 있다. RF 모듈(329)은, 예를 들면, 트랜시버(transceiver), PAM(power amp module), 주파수 필터(frequency filter), LNA(low noise amplifier), 또는 안테나 등을 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(321), WiFi 모듈(323), 블루투스 모듈(325), GNSS 모듈(327) 또는 NFC 모듈(328) 중 적어도 하나는 별개의 RF 모듈을 통하여 RF 신호를 송수신할 수 있다.
가입자 식별 모듈(324)는, 예를 들면, 가입자 식별 모듈을 포함하는 카드 및/또는 내장 SIM(embedded SIM)을 포함할 수 있으며, 고유한 식별 정보(예: ICCID(integrated circuit card identifier)) 또는 가입자 정보(예: IMSI(international mobile subscriber identity))를 포함할 수 있다.
메모리(330)(예: 메모리(330))는, 예를 들면, 내장 메모리(332) 또는 외장 메모리(334)를 포함할 수 있다. 내장 메모리(332)는, 예를 들면, 휘발성 메모리(예: DRAM(dynamic RAM), SRAM(static RAM), 또는 SDRAM(synchronous dynamic RAM) 등), 비휘발성 메모리(non-volatile Memory)(예: OTPROM(one time programmable ROM), PROM(programmable ROM), EPROM(erasable and programmable ROM), EEPROM(electrically erasable and programmable ROM), mask ROM, flash ROM, 플래시 메모리(예: NAND flash 또는 NOR flash 등), 하드 드라이브, 또는 솔리드 스테이트 드라이브(solid state drive(SSD)) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
외장 메모리(334)는 플래시 드라이브(flash drive), 예를 들면, CF(compact flash), SD(secure digital), Micro-SD(micro secure digital), Mini-SD(mini secure digital), xD(extreme digital), MMC(multi-media card) 또는 메모리 스틱(memory stick) 등을 더 포함할 수 있다. 외장 메모리(334)는 다양한 인터페이스를 통하여 전자 장치(301)와 기능적으로 및/또는 물리적으로 연결될 수 있다.
센서 모듈(340)은, 예를 들면, 물리량을 계측하거나 전자 장치(301)의 작동 상태를 감지하여, 계측 또는 감지된 정보를 전기 신호로 변환할 수 있다. 센서 모듈(340)은, 예를 들면, 제스처 센서(340A), 자이로 센서(340B), 기압 센서(340C), 마그네틱 센서(340D), 가속도 센서(340E), 그립 센서(340F), 근접 센서(340G), 컬러(color) 센서(340H)(예: RGB(red, green, blue) 센서), 생체 센서(340I), 온/습도 센서(340J), 조도 센서(340K), 또는 UV(ultra violet) 센서(340M) 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 센서 모듈(340)은, 예를 들면, 후각 센서(E-nose sensor), EMG 센서(electromyography sensor), EEG 센서(electroencephalogram sensor), ECG 센서(electrocardiogram sensor), IR(infrared) 센서, 홍채 센서 및/또는 지문 센서를 포함할 수 있다. 센서 모듈(340)은 그 안에 속한 적어도 하나 이상의 센서들을 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(301)는 프로세서(310)의 일부로서 또는 별도로, 센서 모듈(340)을 제어하도록 구성된 프로세서를 더 포함하여, 프로세서(310)가 슬립(sleep) 상태에 있는 동안, 센서 모듈(340)을 제어할 수 있다.
입력 장치(350)은, 예를 들면, 터치 패널(touch panel)(352), (디지털) 펜 센서(pen sensor)(354), 키(key)(356), 또는 초음파(ultrasonic) 입력 장치(358)를 포함할 수 있다. 터치 패널(352)은, 예를 들면, 정전식, 감압식, 적외선 방식, 또는 초음파 방식 중 적어도 하나의 방식을 사용할 수 있다. 또한, 터치 패널(352)은 제어 회로를 더 포함할 수도 있다. 터치 패널(352)은 택타일 레이어(tactile layer)를 더 포함하여, 사용자에게 촉각 반응을 제공할 수 있다.
(디지털) 펜 센서(354)는, 예를 들면, 터치 패널의 일부이거나, 별도의 인식용 쉬트(sheet)를 포함할 수 있다. 키(356)는, 예를 들면, 물리적인 버튼, 광학식 키, 또는 키패드를 포함할 수 있다. 초음파 입력 장치(358)는 마이크(예: 마이크(388))를 통해, 입력 도구에서 발생된 초음파를 감지하여, 상기 감지된 초음파에 대응하는 데이터를 확인할 수 있다.
디스플레이(360)(예: 디스플레이(360))는 패널(362), 홀로그램 장치(364), 또는 프로젝터(366)를 포함할 수 있다. 패널(362)은, 도 14의 디스플레이(260)와 동일 또는 유사한 구성을 포함할 수 있다. 패널(362)은, 예를 들면, 유연하게(flexible), 투명하게(transparent), 또는 착용할 수 있게(wearable) 구현될 수 있다. 패널(362)은 터치 패널(352)과 하나의 모듈로 구성될 수도 있다. 한 실시예에 따르면, 패널(362)은 사용자의 터치에 대한 압력의 세기를 측정할 수 있는 압력 센서 (또는 포스 센서)를 포함할 수 있다. 상기 압력 센서는 상기 터치 패널(352)과 일체형으로 구현되거나, 또는 상기 터치 패널(352)과는 별도의 하나 이상의 센서로 구현될 수 있다. 홀로그램 장치(364)는 빛의 간섭을 이용하여 입체 영상을 허공에 보여줄 수 있다. 프로젝터(366)는 스크린에 빛을 투사하여 영상을 표시할 수 있다. 스크린은, 예를 들면, 전자 장치(301)의 내부 또는 외부에 위치할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 디스플레이(360)는 패널(362), 홀로그램 장치(364), 또는 프로젝터(366)를 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다.
인터페이스(370)는, 예를 들면, HDMI(high-definition multimedia interface)(372), USB(universal serial bus)(374), 광 인터페이스(optical interface)(376), 또는 D-sub(D-subminiature)(378)를 포함할 수 있다. 인터페이스(370)는, 예를 들면, 도 22에 도시된 통신 인터페이스(370)에 포함될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로(additionally and alternatively), 인터페이스(370)는, 예를 들면, MHL(mobile high-definition link) 인터페이스, SD(secure digital) 카드/MMC(multi-media card) 인터페이스, 또는 IrDA(infrared data association) 규격 인터페이스를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(380)은, 예를 들면, 소리(sound)와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 오디오 모듈(380)의 적어도 일부 구성요소는, 예를 들면, 도 14 에 도시된 입출력 인터페이스(245)에 포함될 수 있다. 오디오 모듈(380)은, 예를 들면, 스피커(382), 리시버(384), 이어폰(386), 또는 마이크(388) 등을 통해 입력 또는 출력되는 소리 정보를 처리할 수 있다.
카메라 모듈(391)은, 예를 들면, 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있는 장치로서, 한 실시예에 따르면, 하나 이상의 이미지 센서(예: 전면 센서 또는 후면 센서), 렌즈, ISP(image signal processor), 또는 플래시(flash)(예: LED 또는 xenon lamp 등)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 카메라 모듈(391)에 다양한 실시예에 따른 옵티컬 렌즈 어셈블리가 적용될 수 있다.
전력 관리 모듈(395)은, 예를 들면, 전자 장치(301)의 전력을 관리할 수 있다. 전자 장치(301)는 배터리를 통해 전력을 공급받는 전자 장치일 수 있으나 이에 한정되지 않는다. 한 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(395)은 PMIC(power management integrated circuit), 충전 IC(charger integrated circuit), 또는 배터리 또는 연료 게이지(battery or fuel gauge)를 포함할 수 있다. PMIC는, 유선 및/또는 무선 충전 방식을 가질 수 있다. 무선 충전 방식은, 예를 들면, 자기공명 방식, 자기유도 방식 또는 전자기파 방식 등을 포함하며, 무선 충전을 위한 부가적인 회로, 예를 들면, 코일 루프, 공진 회로, 또는 정류기 등을 더 포함할 수 있다. 배터리 게이지는, 예를 들면, 배터리(396)의 잔량, 충전 중 전압, 전류, 또는 온도를 측정할 수 있다. 배터리(396)는, 예를 들면, 충전식 전지(rechargeable battery) 및/또는 태양 전지(solar battery)를 포함할 수 있다.
인디케이터(397)는 전자 장치(301) 또는 그 일부(예: 프로세서(310))의 특정 상태, 예를 들면, 부팅 상태, 메시지 상태 또는 충전 상태 등을 표시할 수 있다. 모터(398)는 전기적 신호를 기계적 진동으로 변환할 수 있고, 진동(vibration), 또는 햅틱(haptic) 효과 등을 발생시킬 수 있다. 도시되지는 않았으나, 전자 장치(301)는 모바일 TV 지원을 위한 처리 장치(예: GPU)를 포함할 수 있다. 모바일 TV 지원을 위한 처리 장치는, 예를 들면, DMB(digital multimedia broadcasting), DVB(digital video broadcasting), 또는 미디어플로(mediaFloTM) 등의 규격에 따른 미디어 데이터를 처리할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는, 물체 측으로부터 상 측으로 배열된 복수 개의 렌즈를 포함하는 옵티칼 렌즈 어셈블리에 있어서, 부의 굴절력을 가지는 제 1렌즈; 정의 굴절력을 가지는 제 2렌즈; 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈; 굴절력을 가지는 제4 렌즈; 굴절력을 가지는 제5 렌즈; 부의 굴절력을 가지고 상기 상과 인접하게 배치된 제6 렌즈; 및 상기 제1 렌즈의 물체 측에 배치된 조리개;를 포함하고, 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0.2 < L1ape / L6ape < 0.4
-300 < f1/f < -5
여기서, L1ape은 상기 제1 렌즈의 물체 측면의 유효 반경을, L6ape는 제6렌즈의 상 측면의 유효 반경을, f1은 상기 제1 렌즈의 유효 초점 거리를, f는 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리의 전체 초점 거리를 나타낸다.
예를 들어, 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
1.4 < f/EPD < 1.9
75 < FOV < 95
여기서, EPD는 입사동을, f는 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리의 전체 초점 거리를, FOV는 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리의 화각을 나타낸다.
예를 들어, 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
30 < v2 - v3 < 40
여기서, v2는 제2 렌즈의 아베수를, v3은 제3렌즈의 아베수를 나타낸다.
예를 들어, 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0.02 < CT3 / OAL < 0.06
0.08 < CT5 / OAL < 0.15
여기서, CT3은 제3렌즈의 광축 상 두께를, OAL은 옵티칼 렌즈 어셈블리의 전체 길이를, CT5는 제 5렌즈의 광축 상 두께를 나타낸다.
예를 들어, 상기 제3렌즈는 물체 측이 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다.
예를 들어, 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
-1 < R3 / R4 < -0.3
여기서, R3은 제2렌즈의 물체 측면의 곡률 반경을, R4는 제2렌즈의 상 측면의 곡률 반경을 나타낸다.
예를 들어, 상기 제 1렌즈와 제 2렌즈의 공기 간격은 0.1mm 이하일 수 있다.
예를 들어, 상기 제 2렌즈와 제3렌즈의 공기 간격은 0.1mm 이하일 수 있다.
상기 제1렌즈가 물체 측으로 오목한 메니스커스 형상을 가질 수 있다.
상기 제5렌즈가 물체 측면 또는 상 측면에 구면을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는, 물체 측으로부터 상 측으로 배열된 복수 개의 렌즈를 포함하는 옵티칼 렌즈 어셈블리에 있어서, 부의 굴절력을 가지는 제 1렌즈; 정의 굴절력을 가지는 제 2렌즈; 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈; 굴절력을 가지는 제4 렌즈; 굴절력을 가지는 제5 렌즈; 부의 굴절력을 가지는 제6 렌즈; 및 상기 제1 렌즈의 물체 측에 배치된 조리개;를 포함하고, 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0.2 < L1ape / L6ape < 0.4
-1 < R3 / R4 < -0.3
여기서, L1ape은 상기 제1 렌즈의 유효 반경을, L6ape는 제6렌즈의 유효 반경을, R3 은 제2렌즈의 물체 측면의 곡률 반경을, R4는 제2렌즈의 상 측면의 곡률 반경을 나타낸다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 옵티칼 렌즈 어셈블리; 및 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리에 의해 결상된 광을 수광하는 이미지 센서;를 포함하고, 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리가, 물체 측으로부터 상 측으로 배열된 것으로, 부의 굴절력을 가지는 제 1렌즈, 정의 굴절력을 가지는 제 2렌즈, 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈, 굴절력을 가지는 제4 렌즈, 굴절력을 가지는 제5 렌즈, 부의 굴절력을 가지고 상기 상과 인접하게 배치된 제6 렌즈, 및 상기 제1 렌즈의 물체 측에 배치된 조리개를 포함하고, 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0.2 < L1ape / L6ape < 0.4
-300 < f1/f < -5
여기서, L1ape은 상기 제1 렌즈의 물체 측면의 유효 반경을, L6ape는 제6렌즈의 상 측면의 유효 반경을, f1은 상기 제1 렌즈의 유효 초점 거리를, f는 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리의 전체 초점 거리를 나타낸다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 옵티칼 렌즈 어셈블리; 및 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리에 의해 결상된 광을 수광하는 이미지 센서;를 포함하고, 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리가, 물체 측으로부터 상 측으로 배열된 것으로, 부의 굴절력을 가지는 제 1렌즈, 정의 굴절력을 가지는 제 2렌즈, 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈, 굴절력을 가지는 제4 렌즈, 굴절력을 가지는 제5 렌즈, 부의 굴절력을 가지는 제6 렌즈, 및 상기 제1 렌즈의 물체 측에 배치된 조리개를 포함하고, 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0.2 < L1ape / L6ape < 0.4
-1 < R3 / R4 < -0.3
여기서, L1ape은 상기 제1 렌즈의 물체 측면의 유효 반경을, L6ape는 제6렌즈의 상 측면의 유효 반경을, R3 은 제2렌즈의 물체 측면의 곡률 반경을, R4는 제2렌즈의 상 측면의 곡률 반경을 나타낸다.
본 문서에서 기술된 구성요소들 각각은 하나 또는 그 이상의 부품(component)으로 구성될 수 있으며, 해당 구성요소의 명칭은 전자 장치의 종류에 따라서 달라질 수 있다. 다양한 실시예에서, 전자 장치는 본 문서에서 기술된 구성요소 중 적어도 하나를 포함하여 구성될 수 있으며, 일부 구성요소가 생략되거나 또는 추가적인 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 또한, 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 구성요소들 중 일부가 결합되어 하나의 개체(entity)로 구성됨으로써, 결합되기 이전의 해당 구성요소들의 기능을 동일하게 수행할 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은, 예를 들면, 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어(firmware) 중 하나 또는 둘 이상의 조합을 포함하는 단위(unit)를 의미할 수 있다. "모듈"은, 예를 들면, 유닛(unit), 로직(logic), 논리 블록(logical block), 부품(component), 또는 회로(circuit) 등의 용어와 바꾸어 사용(interchangeably use)될 수 있다. "모듈"은, 일체로 구성된 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. "모듈"은 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수도 있다. "모듈"은 기계적으로 또는 전자적으로 구현될 수 있다. 예를 들면,"모듈"은, 알려졌거나 앞으로 개발될, 어떤 동작들을 수행하는 ASIC(application-specific integrated circuit) 칩, FPGAs(field-programmable gate arrays) 또는 프로그램 가능 논리 장치(programmable-logic device) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 장치(예: 모듈들 또는 그 기능들) 또는 방법(예: 동작들)의 적어도 일부는, 예컨대, 프로그램 모듈의 형태로 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체(computer-readable storage media)에 저장된 명령어로 구현될 수 있다. 상기 명령어가 프로세서(예: 도 18의 프로세서(220))에 의해 실행될 경우, 상기 하나 이상의 프로세서가 상기 명령어에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체는, 예를 들면, 메모리(230)가 될 수 있다.
컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체는, 하드디스크, 플로피디스크, 마그네틱 매체(magnetic media)(예: 자기테이프), 광기록 매체(optical media)(예: CD-ROM(compact disc read only memory), DVD(digital versatile disc), 자기-광 매체(magneto-optical media)(예: 플롭티컬 디스크(floptical disk)), 하드웨어 장치(예: ROM(read only memory), RAM(random access memory), 또는 플래시 메모리 등) 등을 포함할 수 있다. 또한, 프로그램 명령에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함할 수 있다. 상술한 하드웨어 장치는 다양한 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지다. 다양한 실시예에 따른 모듈 또는 프로그램 모듈은 전술한 구성요소들 중 적어도 하나 이상을 포함하거나, 일부가 생략되거나, 또는 추가적인 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 모듈, 프로그램 모듈 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱(heuristic)한 방법으로 실행될 수 있다. 또한, 일부 동작은 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다. 그리고 본 문서에 개시된 실시예는 개시된, 기술 내용의 설명 및 이해를 위해 제시된 것이며, 본 문서에서 기재된 기술의 범위를 한정하는 것은 아니다. 따라서, 본 문서의 범위는, 본 문서의 기술적 사상에 근거한 모든 변경 또는 다양한 다른 실시예를 포함하는 것으로 해석되어야 한다. 상기한 실시예들은 예시적인 것에 불과한 것으로, 당해 기술분야의 통상을 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다. 따라서, 본 발명의 실시예에 따른 진정한 기술적 보호범위는 하기의 특허청구범위에 기재된 발명의 기술적 사상에 의해 정해져야만 할 것이다.

Claims (15)

  1. 물체 측으로부터 상 측으로 배열된 복수 개의 렌즈를 포함하는 옵티칼 렌즈 어셈블리에 있어서,
    부의 굴절력을 가지는 제 1렌즈;
    정의 굴절력을 가지는 제 2렌즈;
    부의 굴절력을 가지는 제3렌즈;
    굴절력을 가지는 제4 렌즈;
    굴절력을 가지는 제5 렌즈;
    부의 굴절력을 가지며 상기 상과 인접하게 배치된 제6 렌즈; 및
    상기 제1 렌즈의 물체 측에 배치된 조리개;를 포함하고,
    다음 식을 만족하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
    <식>
    0.2 < L1ape / L6ape < 0.4
    -300 < f1/f < -5
    여기서, L1ape은 상기 제1 렌즈의 물체 측 면의 유효 반경을, L6ape는 제6렌즈의 상 측 면의 유효 반경을, f1은 상기 제1 렌즈의 유효 초점 거리를, f는 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리의 전체 초점 거리를 나타낸다.
  2. 제1항에 있어서,
    다음 식을 만족하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
    <식>
    1.4 < f/EPD < 1.9
    75 < FOV < 95
    여기서, EPD는 입사동을, f는 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리의 전체 초점 거리를, FOV는 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리의 화각을 나타낸다.
  3. 제1항에 있어서,
    다음 식을 만족하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
    <식>
    30 < v2 - v3 < 40
    여기서, v2는 제2 렌즈의 아베수를, v3은 제3렌즈의 아베수를 나타낸다.
  4. 제1항에 있어서,
    다음 식을 만족하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
    <식>
    0.02 < CT3 / OAL < 0.06
    0.08 < CT5 / OAL < 0.15
    여기서, CT3은 제3렌즈의 광축 상 두께를, OAL은 옵티칼 렌즈 어셈블리의 전체 길이를, CT5는 제 5렌즈의 광축 상 두께를 나타낸다.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제3렌즈는 물체 측이 볼록한 메니스커스 형상을 가지는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
  6. 제1항에 있어서,
    다음 식을 만족하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
    <식>
    -1 < R3 / R4 < -0.3
    여기서, R3은 제2렌즈의 물체 측면의 곡률 반경을, R4는 제2렌즈의 상 측면의 곡률 반경을 나타낸다.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제 1렌즈와 제 2렌즈의 공기 간격은 0.1mm 이하인 옵티칼 렌즈 어셈블리.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제 2렌즈와 제3렌즈의 공기 간격은 0.1mm 이하인 옵티칼 렌즈 어셈블리.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 제1렌즈가 물체 측으로 오목한 메니스커스 형상을 가지는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 제5렌즈가 물체 측면 또는 상 측면에 구면을 포함하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
  11. 물체 측으로부터 상 측으로 배열된 복수 개의 렌즈를 포함하는 옵티칼 렌즈 어셈블리에 있어서,
    부의 굴절력을 가지는 제 1렌즈;
    정의 굴절력을 가지는 제 2렌즈;
    부의 굴절력을 가지는 제3렌즈;
    굴절력을 가지는 제4 렌즈;
    굴절력을 가지는 제5 렌즈;
    부의 굴절력을 가지는 제6 렌즈; 및
    상기 제1 렌즈의 물체 측에 배치된 조리개;를 포함하고,
    다음 식을 만족하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
    <식>
    0.2 < L1ape / L6ape < 0.4
    -1 < R3 / R4 < -0.3
    여기서, L1ape은 상기 제1 렌즈의 물체 측면의 유효 반경을, L6ape는 제6렌즈의 상 측면의 유효 반경을, R3 은 제2렌즈의 물체 측면의 곡률 반경을, R4는 제2렌즈의 상 측면의 곡률 반경을 나타낸다.
  12. 제11항에 있어서,
    다음 식을 만족하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
    <식>
    1.4 < f/EPD < 1.9
    75 < FOV < 95
    여기서, EPD는 입사동을, f는 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리의 전체 초점 거리를, FOV는 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리의 화각을 나타낸다.
  13. 제11항에 있어서,
    다음 식을 만족하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
    <식>
    30 < v2 - v3 < 40
    여기서, v2는 제2 렌즈의 아베수를, v3은 제3렌즈의 아베수를 나타낸다.
  14. 제11항에 있어서,
    다음 식을 만족하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
    <식>
    0.02 < CT3 / OAL < 0.06
    0.08 < CT5 / OAL < 0.15
    여기서, CT3은 제3렌즈의 광축 상 두께를, OAL은 옵티칼 렌즈 어셈블리의 전체 길이를, CT5는 제 5렌즈의 광축 상 두께를 나타낸다.
  15. 옵티칼 렌즈 어셈블리; 및
    상기 옵티칼 렌즈 어셈블리에 의해 결상된 광을 수광하는 이미지 센서;를 포함하고,
    상기 옵티칼 렌즈 어셈블리가, 물체 측으로부터 상 측으로 배열된 것으로, 부의 굴절력을 가지는 제 1렌즈, 정의 굴절력을 가지는 제 2렌즈, 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈, 굴절력을 가지는 제4 렌즈, 굴절력을 가지는 제5 렌즈, 부의 굴절력을 가지는 제6 렌즈, 및 상기 제1 렌즈의 물체 측에 배치된 조리개를 포함하고,
    다음 식을 만족하는 전자 장치.
    <식>
    0.2 < L1ape / L6ape < 0.4
    -300 < f1/f < -5
    여기서, L1ape은 상기 제1 렌즈의 물체 측면의 유효 반경을, L6ape는 제6렌즈의 상 측면의 유효 반경을, f1은 상기 제1 렌즈의 유효 초점 거리를, f는 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리의 전체 초점 거리를 나타낸다.
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