WO2021230594A1 - 렌즈 모듈 및 카메라 모듈 - Google Patents

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WO2021230594A1
WO2021230594A1 PCT/KR2021/005816 KR2021005816W WO2021230594A1 WO 2021230594 A1 WO2021230594 A1 WO 2021230594A1 KR 2021005816 W KR2021005816 W KR 2021005816W WO 2021230594 A1 WO2021230594 A1 WO 2021230594A1
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WO
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conductive part
lens
conductive
disposed
boundary
Prior art date
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PCT/KR2021/005816
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English (en)
French (fr)
Inventor
이주영
이상아
조용석
Original Assignee
엘지이노텍 주식회사
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Publication date
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Priority to CN202180035145.3A priority patent/CN115605792A/zh
Priority to US17/925,196 priority patent/US20230194856A1/en
Priority to JP2022569221A priority patent/JP2023526300A/ja
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    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/0006Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 with means to keep optical surfaces clean, e.g. by preventing or removing dirt, stains, contamination, condensation
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/02Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
    • G02B7/028Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with means for compensating for changes in temperature or for controlling the temperature; thermal stabilisation
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • 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
    • GPHYSICS
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    • G02B3/00Simple or compound lenses
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    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/02Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
    • G02B7/021Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses for more than one lens
    • 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
    • G03B17/00Details of cameras or camera bodies; Accessories therefor
    • G03B17/02Bodies
    • G03B17/12Bodies with means for supporting objectives, supplementary lenses, filters, masks, or turrets

Definitions

  • This embodiment relates to a lens module and a camera module.
  • micro-miniature camera module has been developed, and the micro-miniature camera module is widely used in small electronic products such as smart phones, notebook computers, and game machines.
  • miniature cameras are used not only in small electronic products but also in vehicles.
  • a black box camera for vehicle protection or objective data of a traffic accident a rear surveillance camera that enables the driver to monitor the blind spot at the rear of the vehicle through the screen to ensure safety when the vehicle is reversing;
  • a peripheral detection camera capable of monitoring the surroundings of the vehicle is provided.
  • the camera may include a lens, a lens holder accommodating the lens, an image sensor that converts an image of a subject gathered in the lens into an electrical signal, and a printed circuit board on which the image sensor is mounted.
  • the housing forming the outer shape of the camera has a structure in which the entire area is sealed to prevent contamination of internal parts from foreign substances including moisture.
  • the temperature inside and outside the vehicle forms various distributions depending on the time. For example, in summer, the indoor temperature may be higher than the outdoor temperature, and in winter, the temperature may drop below zero. Accordingly, condensation including frost may occur in the components including the lens and glass of the camera according to a sudden temperature change. For this reason, satisfactory recordings may not be obtained, or product failure may occur.
  • a vehicle camera used in an autonomous vehicle has a problem in that an image is distorted by generating fogging and icing that are generated on a lens surface exposed to the outside due to a change in temperature, humidity, or the like.
  • a camera module that de-fogging and de-icing in a way that heats the lens surface is used.
  • the conventional camera module has a problem in that the current density is biased toward the periphery of the lens rather than the center of the lens due to the curvature of the lens.
  • the present embodiment is to provide a camera module that can remove frost (fogging), ice (icing), etc. from the lens surface in a short time.
  • a camera module capable of controlling the temperature of the lens by increasing the current density at a desired position.
  • Another object of the present invention is to provide a camera module capable of minimizing the current used for de-fogging and de-icing of the lens and minimizing the time for de-fogging and de-icing.
  • the lens module includes: a first lens including a central portion including a curved surface and a peripheral portion extending from the central portion; an electrode disposed on the first lens; and a first conductive part and a second conductive part disposed on the electrode, wherein the first conductive part and the second conductive part each include a first surface and a second surface facing each other with the central portion therebetween, The first surface and the second surface may be convex toward the center.
  • the first lens includes a boundary portion where the central portion and the peripheral portion meet, and a curvature of a portion facing the first surface of the first conductive portion of the boundary portion is equal to the curvature of the first surface of the first conductive portion different, and a curvature of a portion of the boundary portion facing the second surface of the second conductive portion may be different from a curvature of the second surface of the second conductive portion.
  • a first curvature of the first surface of the first conductive part may be different from a curvature of the second surface of the second conductive part.
  • the first lens includes a boundary portion where the central portion and the peripheral portion meet, the first surface of the first conductive part includes a 1-1 surface and a 1-2 surface, and the first conductive part
  • the shortest distance between the first-first surface and the boundary portion of the first lens may be different from the shortest distance between the first-second surface of the first conductive portion and the boundary portion.
  • the first conductive part may be bent in a direction different from a bending direction of a portion adjacent to the first conductive part among the boundary parts.
  • the first lens includes an outer edge of the peripheral part, the first surface of the first conductive part includes a 1-1 surface and a 1-2 surface, and the first conductive part of the first conductive part.
  • the shortest distance between the 1-1 surface and the outer edge of the first lens may be different from the shortest distance between the 1-2 surface of the first conductive part and the outer edge of the first lens.
  • the first lens includes a boundary portion where the central portion and the peripheral portion meet, and an outer edge of the peripheral portion, wherein the first conductive portion and the second conductive portion are higher than the outer edge of the peripheral portion of the first lens.
  • the first lens may be disposed close to the boundary portion.
  • the first surface of the first conductive part includes a 1-1 surface and a 1-2 surface
  • the second surface of the second conductive part includes the 1-1 surface and the first surface of the first conductive part.
  • a second surface overlapping in a first direction perpendicular to the optical axis of the first lens; and a second surface overlapping the 1-2 surface of the first conductive part in the first direction;
  • the shortest distance from the surface of the electrode connecting the 1-1 surface of the first conductive part and the 2-1 surface of the second conductive part is the 1-2 surface of the first conductive part and the second conductive part It may be the same as the shortest distance from the surface of the electrode connecting the 2-2 surface.
  • the 1-1 surface of the first conductive part and the 1-2 surface of the first conductive part may be spaced apart from each other in a second direction perpendicular to the optical axis and the first direction.
  • the first lens may include a boundary portion where the central portion and the peripheral portion meet, and a curvature of each of the first conductive portion and the second conductive portion may be different from a curvature of the boundary portion.
  • the first conductive part may be symmetrical with respect to the optical axis of the second conductive part and the first lens.
  • the first lens may be a lens disposed at an uppermost end.
  • the electrode may include a transparent electrode.
  • first conductive part and the second conductive part may be fixed to the electrode by a conductive adhesive.
  • the camera module includes a substrate; a holder disposed on the substrate; The lens module of claim 1 disposed in the holder; a lens disposed in the holder and disposed under the first lens of the lens module; an image sensor disposed on the substrate and disposed at a position corresponding to the lens; and a flexible printed circuit board having one end disposed on the substrate and the other end disposed on the holder.
  • the lens module includes: a first lens including a central portion including a curved surface and a peripheral portion extending from the central portion; an electrode disposed on the first lens; and a first conductive part and a second conductive part disposed on the electrode, wherein at least one of an upper surface or a lower surface of the peripheral part includes a flat part, and the first conductive part and the second conductive part are on the flat part is disposed, wherein the first conductive part and the second conductive part are disposed to face each other with the central part interposed therebetween, and the first lens includes a boundary part where the central part and the peripheral part meet, and the first conductive part and the first conductive part
  • the second conductive part includes a shape symmetrical to each other with respect to the optical axis of the central part, and the shortest linear distance between the central part of the first conductive part and the central part of the second conductive part is an end of the first conductive part and an end of the second conductive part It may be less than the shortest straight line distance between them
  • the first lens includes a boundary portion where the central portion and the peripheral portion meet, the first conductive portion includes a first surface facing the second conductive portion, and the first conductive portion includes the second conductive portion of the first conductive portion. It includes a 1-1 surface and a 1-2 surface disposed on one surface and spaced apart from each other, and the shortest linear distance between the 1-1 surface of the first conductive part and the boundary part of the first lens is the first It may be different from the shortest linear distance between the first-second surface of the conductive part and the boundary part of the first lens.
  • the first conductive part may be bent in a direction different from a bending direction of a portion adjacent to the first conductive part among the boundary portions of the first lens.
  • the lens module includes: a first lens including a central portion including a curved surface and a peripheral portion extending from the central portion; an electrode disposed on the first lens; and a first conductive part and a second conductive part disposed on the electrode, wherein the first conductive part and the second conductive part are disposed to face each other with the central part interposed therebetween, and the first lens comprises the central part and the second conductive part.
  • the periphery may include a boundary portion where the periphery meets, and the shortest path for energization between the end of the first conductive part and the end of the second conductive part may be the same as the shortest path for energization between the center of the first conductive part and the center of the second conductive part.
  • the shortest path of conduction may be a distance extending along the surface of the electrode.
  • distortion can be prevented through de-fogging and de-icing.
  • the temperature of the lens can be controlled by increasing the current density at a desired location.
  • FIG. 1 is a perspective view of a lens module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of FIG. 1 ;
  • FIG. 3 and 4 are cross-sectional views of FIG. 1 .
  • FIG. 5 is a perspective view of a partial configuration of a lens module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along line A-A of FIG. 5 .
  • FIG. 7 is a cross-sectional view taken along line B-B of FIG. 5 .
  • FIG. 8 is a perspective view of a first conductive part and a second conductive part of a lens module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a current density of a lens module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a graph showing a de-icing section according to the prior art.
  • FIG. 11 is a graph illustrating a de-icing section according to a lens module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of a lens module according to another embodiment of the present invention.
  • a component when it is described that a component is 'connected', 'coupled', or 'connected' to another component, the component is directly 'connected', 'coupled', or 'connected' to the other component. In addition to the case, it may include a case of 'connected', 'coupled', or 'connected' by another element between the element and the other element.
  • FIG. 1 is a perspective view of a lens module according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of FIG. 1
  • FIGS. 3 and 4 are cross-sectional views of FIG. 1
  • FIG. 5 is an embodiment of the present invention
  • a perspective view of a partial configuration of the lens module FIG. 6 is a cross-sectional view taken along AA of FIG. 5,
  • FIG. 7 is a cross-sectional view taken along BB of FIG. 5, and
  • FIG. It is a perspective view of a conductive part
  • FIG. 9 is a view showing a current density of a lens module according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a graph showing a de-icing section according to the prior art
  • FIG. 11 is an embodiment of the present invention It is a graph showing the de-icing section according to the lens module according to the embodiment.
  • the lens module may include a lens 130 .
  • the lens 130 may be disposed in the holder 100 .
  • the lens 130 may be disposed in the first holder 110 .
  • the lens 130 may be disposed in the second holder 120 .
  • the lens 130 may be disposed between the spacers 140 .
  • the lens 130 may include a plurality of lenses 130 .
  • the plurality of lenses 130 may be spaced apart by a spacer 140 .
  • the lens 130 may include the first lens 200 .
  • the first lens 200 may be a lens disposed at the top of the plurality of lenses 130 .
  • the first lens 200 may be a lens exposed to the outside.
  • the first lens 200 may be disposed closest to the subject among the plurality of lenses 130 .
  • the first lens 200 may include a first surface facing the object side and a second surface disposed opposite to the first surface.
  • the first lens 200 may include a central portion 210 and a peripheral portion 220 .
  • the central portion 210 may include a curved surface.
  • the central portion 210 may be disposed in the center of the first lens 200 .
  • the central portion 210 may have a curvature.
  • the curvature of the central part 210 may be greater than the curvature of the peripheral part 220 .
  • the central portion 210 may be concavely formed on the second surface of the first lens 200 .
  • the central portion 210 may be concave from the optical axis on the second surface of the first lens 200 .
  • the central portion 210 may be formed to be concave toward the subject from the second surface of the first lens 200 .
  • the present invention is not limited thereto, and the central portion 210 may be convexly formed on the second surface of the first lens 200 .
  • the peripheral part 220 may be disposed outside the central part 210 .
  • the peripheral portion 220 may extend from the central portion 210 .
  • the peripheral portion 220 may extend outwardly from the central portion 210 .
  • the peripheral portion 220 may be a flange portion.
  • the perimeter 220 may include a flat surface.
  • the peripheral portion 220 may be formed to be flat. In this case, a flat portion of the peripheral portion 200 may be referred to as a flat portion.
  • the peripheral portion 220 may have a curvature.
  • the curvature of the peripheral portion 220 may be smaller than the curvature of the central portion 210 .
  • the curvature of the peripheral portion 220 may be '0'.
  • the peripheral portion 220 may be formed flat on the second surface of the first lens 200 .
  • the peripheral portion 220 may have a curvature on the second surface of the first lens 200 .
  • the curvature of the peripheral part 220 on the second surface of the first lens 200 may be
  • the first lens 200 may include a boundary portion 230 .
  • the boundary portion 230 may be formed at a location where the central portion 210 and the peripheral portion 220 meet.
  • the first lens 200 may include an outer edge 240 of the peripheral portion 220 .
  • the boundary part 230 may have a curvature.
  • the curvature of the boundary part 230 may be different from the curvature of the first surface 410 of the first conductive part 400 .
  • the curvature of the boundary part 230 may be different from the curvature of the second surface 510 of the second conductive part 500 .
  • the radius of curvature of the boundary portion 230 may be located in a region between the first surface 410 of the first conductive portion 400 and the second surface 510 of the second conductive portion 500 .
  • a radius of curvature of the boundary portion 230 may be different from a radius of curvature of the first surface 410 of the first conductive portion 400 .
  • a radius of curvature of the boundary portion 230 may be different from a radius of curvature of the second surface 510 of the second conductive portion 500 .
  • An area adjacent to the first conductive part 400 of the boundary part 230 and the first surface 410 of the first conductive part 400 may have a biconcave shape.
  • An area adjacent to the second conductive part 400 of the boundary part 230 and the second surface 510 of the second conductive part 500 may have a biconcave shape.
  • a region adjacent to the first conductive portion 400 of the boundary portion 230 and the first surface 410 of the first conductive portion 400 may have a ') (' shape.
  • the area adjacent to the second conductive part 400 and the second surface 510 of the second conductive part 500 may have a shape of ') ('.
  • the center of curvature of the radius of curvature of the boundary part 230 is the first conductive part 500 ). It may be spaced apart from the center of curvature of the radius of curvature of the portion 400.
  • the center of curvature of the radius of curvature of the boundary portion 230 may be spaced apart from the center of curvature of the radius of curvature of the second conductive part 500. As shown in FIG.
  • the lens module may include an electrode 300 .
  • the electrode 300 may be disposed on the first lens 200 .
  • the electrode 300 may be disposed on the first lens 200 .
  • the electrode 300 may be disposed on the central portion 210 of the first lens 200 .
  • the electrode 300 may be disposed on the peripheral portion 220 of the first lens 200 .
  • the thickness of the electrode 300 in the optical axis direction may be smaller than the thickness of the first lens 200 in the optical axis direction.
  • the electrode 300 may be disposed on the second surface of the first lens 200 .
  • the present invention is not limited thereto, and the electrode 300 may be disposed on the first surface of the first lens 200 .
  • the electrode 300 may include a transparent electrode.
  • the transparent electrode may include a transparent conductive oxide.
  • the transparent conductive oxide may include indium tin oxide (ITO).
  • the transparent conductive oxide may include indium zinc oxide (IZO).
  • the transparent electrode may include a metal mesh.
  • the metal mesh may include any one of gold (Au), silver (Ag), copper (Cu), aluminum (Al), and titanium (Ti).
  • the transparent electrode may include a nano wire.
  • the electrode 300 may be a conductive coating surface.
  • the electrode 300 may be a conductive coating layer.
  • the electrode 300 may be formed of a transparent material.
  • the electrode 300 may be a transparent conductive film having electrical conductivity.
  • the electrode 300 may be an indium tin oxide (ITO) coated surface.
  • the electrode 300 may be an indium tin oxide (ITO) coating layer.
  • the electrode 300 may heat the surface of the first lens 200 when current is supplied.
  • the electrode 300 may heat the second surface of the first lens 200 when current is supplied.
  • the electrode 300 may heat the central portion 210 and the peripheral portion 220 of the first lens 200 when current is supplied.
  • the lens module may include a first conductive part 400 .
  • the first conductive part 400 may be disposed on the electrode 300 .
  • the first conductive part 400 may be disposed on the electrode 300 .
  • the first conductive part 400 may be disposed on the first lens 200 .
  • the first conductive part 400 may be disposed on the second surface of the first lens 200 .
  • the first conductive part 400 may be disposed to face each other with the second conductive part 500 and the central part 210 interposed therebetween.
  • the first conductive part 400 may include a first surface 410 facing the second conductive part 500 .
  • the first conductive part 400 may include a first region 420 .
  • the first region 420 may overlap the third region 520 of the second conductive part 500 in a first direction perpendicular to the optical axis of the lens 130 .
  • the first region 420 may be spaced apart from the second region 430 in a second direction perpendicular to the optical axis and the first direction.
  • the first region 420 may be disposed on the first surface 410 of the first conductive part 400 .
  • the first conductive part 400 may include a second region 430 .
  • the second region 430 may overlap the fourth region 530 of the second conductive part 500 in the first direction.
  • the second region 430 may be spaced apart from the first region 420 in a second direction perpendicular to the optical axis and the first direction.
  • the second region 430 may be disposed on the first surface 410 of the first conductive part 400 .
  • the shortest distance d1 between the first region 420 of the first conductive part 400 and the boundary part 230 of the first lens 200 is the second region 430 of the first conductive part 400 and the second region 430 of the first conductive part 400 . It may be different from the shortest distance d2 between the boundary portions 230 of the first lens 200 .
  • the shortest distance d1 between the first region 420 of the first conductive part 400 and the boundary part 230 of the first lens 200 is the second region 430 of the first conductive part 400 and the second region 430 of the first conductive part 400 . It may be greater than the shortest distance d2 between the boundary portions 230 of the first lens 200 .
  • the shortest distance d3 between the first region 420 of the first conductive part 400 and the outer edge 240 of the first lens 200 is the second region 430 of the first conductive part 400 and It may be different from the shortest distance d4 between the outer edges 240 of the first lens 200 .
  • the shortest distance d3 between the first region 420 of the first conductive part 400 and the outer edge 240 of the first lens 200 is the second region 430 of the first conductive part 400 and It may be smaller than the shortest distance d4 between the outer edges 240 of the first lens 200 .
  • the first conductive part 400 may include a first surface 440 .
  • the first surface 440 may face the boundary portion 230 .
  • the first surface 440 may be convex toward the boundary portion 230 .
  • the first surface 42210 may include a first-first surface 421 .
  • the first-first surface 421 may be disposed in the first region 420 of the first conductive part 400 .
  • the first-first surface 421 may overlap the second-first surface 521 of the second conductive part 500 in the first direction.
  • the first surface 440 may include a 1-2 first surface 422 .
  • the 1-2 first surface 422 may be disposed in the second region 430 of the first conductive part 400 .
  • the first-second surface 422 may overlap the second-second surface 522 of the second conductive part 500 in the first direction.
  • the first-first surface 421 and the first-second surface 422 may be spaced apart from each other in a second direction perpendicular to the optical axis and the first direction.
  • the first-second surface 422 may be disposed closer to the boundary portion 230 than the first-first surface 421 .
  • the shortest distance d1 between the first-first surface 421 and the boundary portion 230 of the first lens 200 is between the first-second surface 422 and the boundary portion 230 of the first conductive portion 400 . may be different from the shortest distance d2 of .
  • the shortest distance d1 between the first-first surface 421 and the boundary portion 230 of the first lens 200 is between the first-second surface 422 and the boundary portion 230 of the first conductive portion 400 .
  • the shortest distance d3 between the first-first surface 421 and the outer edge 240 may be different from the shortest distance d4 between the first-first surface 422 and the outer edge 240 .
  • the shortest distance d3 between the first-first surface 421 and the outer edge 240 may be smaller than the shortest distance d4 between the first-first surface 422 and the outer edge 240 .
  • the first conductive portion 400 may be bent in a direction different from that of a portion adjacent to the first conductive portion 400 among the boundary portions 230 .
  • the first conductive part 400 may be bent in a direction opposite to the bending direction of a portion adjacent to the first conductive part 400 of the boundary part 230 .
  • the curvature of the first conductive part 400 may be different from the curvature of the boundary part 230 .
  • the curvature of the first surface 410 of the first conductive part 400 may be different from the curvature of the boundary part 230 .
  • the curvature of the first surface 410 of the first conductive part 400 may be different from the curvature of the second surface 510 of the second conductive part 500 .
  • a sign of curvature of the first surface 410 of the first conductive part 400 may have a sign opposite to a sign of curvature of the second surface 510 of the second conductive part 500 .
  • the bending direction of the first surface 410 of the first conductive part 400 may be different from the bending direction of the second surface 510 of the second conductive part 500 .
  • the bending direction of the first surface 410 of the first conductive part 400 may be curved in a direction opposite to the bending direction of the second surface 510 of the second conductive part 500 .
  • the radius of curvature of the first surface 410 of the first conductive part 400 may be disposed opposite to the direction toward the boundary part 230 .
  • the center of curvature of the radius of curvature of the first surface 410 of the first conductive part 400 may be disposed opposite to the direction toward the boundary part 230 .
  • the center of curvature of the radius of curvature of the first surface 410 of the first conductive part 400 may be spaced apart from the center of the radius of curvature of the second surface 510 of the second conductive part 500 .
  • the first conductive part 400 may be symmetrical with respect to the optical axes of the second conductive part 500 and the first lens 200 .
  • the first conductive portion 400 may be disposed closer to the boundary portion 230 of the first lens 200 than the outer edge 240 of the peripheral portion 220 of the first lens 200 .
  • the lens module may include a second conductive part 500 .
  • the second conductive part 500 may be disposed on the electrode 300 .
  • the second conductive part 500 may be disposed on the electrode 300 .
  • the second conductive part 500 may be disposed on the first lens 200 .
  • the second conductive part 500 may be disposed on the second surface of the first lens 200 .
  • the second conductive part 500 may be disposed to face each other with the first conductive part 400 and the central part 210 interposed therebetween.
  • the second conductive part 500 may include a second surface 510 facing the first conductive part 400 .
  • the second conductive part 500 may include a third region 520 .
  • the third region 520 may overlap the first region 420 of the first conductive part 400 in a first direction perpendicular to the optical axis of the lens 130 .
  • the third region 520 may be spaced apart from the fourth region 530 in a second direction perpendicular to the optical axis and the first direction.
  • the third region 520 may be disposed on the second surface 510 of the second conductive part 500 .
  • the second conductive part 500 may include a fourth region 530 .
  • the fourth region 530 may overlap the second region 430 of the first conductive part 400 in the first direction.
  • the fourth region 530 may be spaced apart from the third region 520 in a second direction perpendicular to the optical axis and the first direction.
  • the third region 520 and the fourth region 530 may be disposed on the second surface 510 of the second conductive part 500 .
  • the shortest distance between the third region 520 of the second conductive part 500 and the boundary part 230 of the first lens 200 is the fourth region 430 of the second conductive part 500 and the first lens 200 .
  • the shortest distance between the third region 520 of the second conductive part 500 and the boundary part 230 of the first lens 200 is the fourth region 530 of the second conductive part 500 and the first lens 200 .
  • the shortest distance may mean a distance in the first direction perpendicular to the optical axis of the first lens 200 .
  • the shortest distance between the third region 520 of the second conductive part 500 and the outer edge 240 of the first lens 200 is the fourth region 530 of the second conductive part 500 and the first lens ( may be different from the shortest distance between the outer edges 240 of 200 .
  • the shortest distance between the third region 520 of the second conductive part 500 and the outer edge 240 of the first lens 200 is the fourth region 530 of the second conductive part 500 and the first lens ( 200 ) may be less than the shortest distance between the outer edges 240 .
  • the shortest distance may mean a distance in the first direction perpendicular to the optical axis of the first lens 200 .
  • the second conductive part 500 may include a second surface 540 .
  • the second surface 540 may be disposed on the second surface 510 of the second conductive part 500 .
  • the second surface 540 may face the boundary portion 230 .
  • the second surface 540 may be convex toward the boundary portion 230 .
  • the second surface 540 may include a second-first surface 521 .
  • the second-first surface 521 may be disposed in the third region 520 of the second conductive part 500 .
  • the second-first surface 521 may overlap the first-first surface 421 of the first conductive part 400 in the first direction.
  • the second surface 540 may include a second-second surface 522 .
  • the second-second surface 522 may be disposed in the fourth region 530 of the second conductive part 500 .
  • the second-second surface 522 may overlap the first-second surface 422 of the first conductive part 400 in the first direction.
  • the second-first surface 521 and the second-second surface 522 may be spaced apart from each other in a second direction perpendicular to the optical axis and the first direction.
  • the second-second surface 522 may be disposed closer to the boundary portion 230 than the second-second surface 521 .
  • the shortest distance between the second-first surface 521 and the boundary portion 230 of the first lens 200 is the shortest distance between the second-second surface 522 of the second conductive portion 500 and the boundary portion 230 , and may be different.
  • the shortest distance between the second-first surface 521 and the boundary portion 230 of the first lens 200 is greater than the shortest distance between the second-second surface 522 of the second conductive portion 500 and the boundary portion 230 .
  • the shortest distance may mean a distance in the first direction perpendicular to the optical axis of the first lens 200 .
  • the shortest distance between the second-first surface 521 and the outer edge 240 may be different from the shortest distance between the second-first surface 522 and the outer edge 240 .
  • the shortest distance between the second-first surface 521 and the outer edge 240 may be smaller than the shortest distance between the second-first surface 422 and the outer edge 240 .
  • the shortest distance may mean a distance in the first direction perpendicular to the optical axis of the first lens 200 .
  • the second conductive part 500 may be bent in a direction different from that of a portion adjacent to the second conductive part 500 of the boundary part 230 .
  • the second conductive part 500 may be bent in a direction opposite to the bending direction of a portion adjacent to the second conductive part 500 of the boundary part 230 .
  • the curvature of the second conductive part 500 may be different from the curvature of the boundary part 230 .
  • the curvature of the second surface 510 of the second conductive part 500 may be different from the curvature of the boundary part 230 .
  • the curvature of the second surface 510 of the second conductive part 500 may be different from the curvature of the first surface 410 of the first conductive part 400 .
  • a sign of curvature of the second surface 510 of the second conductive part 500 may have a sign opposite to a sign of curvature of the first surface 410 of the first conductive part 400 .
  • the bending direction of the second surface 510 of the second conductive part 500 may be different from the bending direction of the first surface 410 of the first conductive part 400 .
  • the bending direction of the second surface 510 of the second conductive part 500 may be opposite to the bending direction of the first surface 410 of the first conductive part 400 .
  • a radius of curvature of the second surface 510 of the second conductive part 500 may be disposed opposite to the direction toward the boundary part 230 .
  • the center of curvature of the radius of curvature of the second surface 510 of the second conductive part 500 may be disposed opposite to the direction toward the boundary part 230 .
  • the center of curvature of the radius of curvature of the second surface 510 of the second conductive part 500 may be spaced apart from the center of the radius of curvature of the first surface 410 of the first conductive part 400 .
  • the second surface 510 of the second conductive part 500 and the first surface 410 of the first conductive part 400 may have a biconcave shape.
  • the second surface 510 of the second conductive part 500 and the first surface 410 of the first conductive part 400 may be formed in a ') (' shape).
  • the second conductive part 500 may be symmetrical with respect to the optical axes of the first conductive part 400 and the first lens 200 .
  • the second conductive part 500 may be symmetrical with respect to the optical axis of the first conductive part 400 and the first lens 200 and a second direction perpendicular to the first direction.
  • the second conductive part 500 may be disposed closer to the boundary part 230 of the first lens 200 than the outer edge 240 of the peripheral part 220 of the first lens 200 .
  • the shortest distance extending along the surface of the electrode 300 between the first conductive part 400 and the second conductive part 500 may be the same in all regions.
  • the shortest energization path d5 between the end of the first conductive part 400 and the end of the second conductive part 500 is energized between the central part of the first conductive part 400 and the central part of the second conductive part 500 . It may be the same as the shortest path d6.
  • the shortest path for energization may mean a shortest path passing through at least a portion of the peripheral portion 220 of the first lens 200 and the region of the central portion 210 of the first lens 200 .
  • the shortest distance d5 from the surface of the electrode 300 connecting the first region 420 of the first conductive part 400 and the third region 520 of the second conductive part 500 is the first conductive part It may be the same as the shortest distance d6 from the surface of the electrode 300 connecting the second region 430 of 400 and the fourth region 530 of the second conductive part 500 .
  • the shortest distance d5 extending along the surface of the electrode 300 connecting the first region 420 of the first conductive part 400 and the third region 520 of the second conductive part 500 is the first It may be the same as the shortest distance d6 extending along the surface of the electrode 300 connecting the second region 430 of the conductive part 400 and the fourth region 530 of the second conductive part 500 . .
  • the shortest distances d5 and d6 are the region of the electrode 300 disposed on the peripheral portion 220 of the lens 200 and the region of the electrode 300 disposed on the central portion 210 of the lens 200 .
  • the distance may be the sum of the shortest distances.
  • the shortest distance may mean a distance in the first direction perpendicular to the optical axis of the first lens 200 .
  • the shortest linear distance d8 between the center of the first conductive portion 400 and the center of the second conductive portion 500 is the shortest distance between the end of the first conductive portion 400 and the end of the second conductive portion 500 . It may be smaller than the linear distance d7. In this case, the shortest linear distances d7 and d8 may not be lengths extending along the surface of the electrode 300 . That is, it may mean the shortest distance among imaginary straight lines connecting the center of the first conductive part 400 and the center of the second conductive part 500 . Also, it may mean the shortest distance among imaginary straight lines connecting the end of the first conductive part 400 and the end of the second conductive part 500 .
  • the shortest linear distance d7 connecting the first region 420 of the first conductive part 400 and the third region 520 of the second conductive part 500 is the second region of the first conductive part 400 . It may be greater than the shortest straight line distance d8 connecting the 430 and the fourth region 530 of the second conductive part 500 .
  • the shortest distance d5 from the surface of the electrode 300 connecting the 1-1 side 421 of the first conductive part 400 and the 2-1 side 521 of the second conductive part 500 is The shortest distance (d6) from the surface of the electrode 300 connecting the 1-2 surface 421 of the first conductive part 400 and the 2-2 surface 522 of the second conductive part 500 can be the same as At this time, the shortest distances d5 and d6 are the region of the electrode 300 disposed on the peripheral portion 220 of the lens 200 and the region of the electrode 300 disposed on the central portion 210 of the lens 200 . The distance may be the sum of the shortest distances. In this case, the shortest distance may mean a distance in the first direction perpendicular to the optical axis of the first lens 200 .
  • the shortest distance on the surface of the electrode 300 between the first conductive part 400 and the second conductive part 500 may be a region having the lowest resistance.
  • the current may flow with a bias towards the shortest distance on the surface of the electrode 300 between the first conductive part 400 and the second conductive part 500 having the lowest resistance.
  • FIG. 9 it can be seen that the current is concentrated in the central portion 210 of the first lens 200 .
  • the temperature of the central portion 210 of the first lens 200 may increase in a shorter time than the temperature of the peripheral portion 220 of the first lens 200 . Through this, the removal time of fogging and icing occurring in the central part 210 can be shortened.
  • the x-axis represents time (s) and the y-axis represents temperature (°C)
  • (a) is a curve representing the temperature per hour of the first lens
  • (b) is the second center of the first lens.
  • a curve indicating the hourly temperature of the two surfaces is a curve indicating the hourly temperature of the first surface of the center of the first lens
  • (d) is a curve indicating the hourly temperature of the peripheral portion of the first lens
  • (e) ) represents a de-icing possible section
  • (f) represents a de-icing impossible section.
  • the conventional lens module has a de-icing period up to 20 seconds
  • the lens module of the present invention has a de-icing period up to 15 seconds, which is faster than the conventional rinsing module. It can be confirmed that fogging and de-icing are possible.
  • the first conductive part 400 and the second conductive part 500 may be fixed to the electrode 300 .
  • the first conductive part 400 and the second conductive part 500 may be fixed to the electrode 300 by an adhesive.
  • the first conductive part 400 and the second conductive part 500 may be fixed to the electrode 300 by a conductive adhesive.
  • the first conductive part 400 and the second conductive part 500 may be fixed to the electrode 300 by ACF (Anisotropic Conductive Film) bonding. In this case, a separate adhesive may not be required.
  • the current supplied to the first conductive part 400 may flow only in one direction by ACF bonding.
  • the current supplied to the first conductive part 400 may be transferred only in a forward direction from the first conductive part 400 toward the electrode 300 by ACF bonding.
  • Current may not be transferred in the reverse direction from the electrode 300 to the first conductive part 400 by ACF bonding.
  • the current supplied to the first conductive part 400 may be supplied to the electrode 300 by ACF bonding, and the current supplied to the electrode 300 may be transmitted to the second conductive part 500 .
  • Current may not be transferred in a reverse direction from the second conductive part 400 toward the electrode 300 by ACF bonding.
  • the first conductive part 400 and the second conductive part 500 may include a bottom surface facing the electrode 300 and an upper surface disposed opposite to the bottom surface.
  • the first conductive part 400 may not include a portion that protrudes from the upper surface of the first conductive part 400 .
  • the second conductive part 400 may not include a portion that protrudes from the upper surface of the second conductive part 400 .
  • the first conductive part 400 and the second conductive part 500 may be connected to a flexible printed circuit board, respectively. In this case, the flexible circuit board may protrude from the upper surfaces of the first conductive part 400 and the second conductive part 500 .
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of a lens module according to another embodiment of the present invention.
  • the lens module according to another embodiment of the present invention is identical to the detailed configuration of the lens module according to the embodiment of the present invention except for the shape of the first lens 200 of the lens module according to the embodiment of the present invention.
  • the first surface is convex in the optical axis and the second surface is concave in the optical axis
  • the first lens 130 of the lens module according to another embodiment is formed to be concave in the optical axis.
  • the first lens 200 may have a first surface convex in the optical axis and a second surface concave in the optical axis.
  • a lens module may include the first lens 200 .
  • the first lens 200 may be a lens disposed at the top of the plurality of lenses 130 .
  • the first lens 200 may be a lens exposed to the outside.
  • the first lens 200 may be disposed closest to the subject among the plurality of lenses 130 .
  • the first lens 200 may include a first surface facing the object side and a second surface disposed opposite to the first surface.
  • the first surface of the first lens 200 exposed to the outside is at least
  • the second surface of the first lens 200 that is formed to be convex in a portion and not exposed to the outside may be formed to be concave in at least a portion.
  • the first lens 200 may include a central portion 210 and a peripheral portion 220 .
  • the central portion 210 may include a curved surface.
  • the central portion 210 may be disposed in the center of the first lens 200 .
  • the central portion 210 may have a curvature.
  • the curvature of the central part 210 may be greater than the curvature of the peripheral part 220 .
  • the central portion 210 may be concavely formed on the second surface of the first lens 200 .
  • the central portion 210 may be concave from the optical axis on the second surface of the first lens 200 .
  • the central portion 210 may be formed to be concave toward the subject from the second surface of the first lens 200 .
  • the peripheral part 220 may be disposed outside the central part 210 .
  • the peripheral portion 220 may extend from the central portion 210 .
  • the peripheral portion 220 may extend outwardly from the central portion 210 .
  • the peripheral portion 220 may be a flange portion.
  • the perimeter 220 may include a flat surface.
  • the peripheral portion 220 may be formed to be flat. In this case, a flat portion of the peripheral portion 200 may be referred to as a flat portion.
  • the peripheral portion 220 of the lens module may include an upper surface formed on the first surface of the first lens 200 and a lower surface formed on the second surface of the first lens 200 . At least one of the upper surface and the lower surface of the peripheral portion 220 may include a flat portion formed to be flat. In this case, the first conductive part 400 and the second conductive part 500 may be disposed on a flat part of the peripheral part 220 .
  • the camera module may include a vehicle camera module mounted on a vehicle.
  • the camera module may include a vehicle front camera module mounted on the front of the vehicle.
  • the camera module may include a vehicle rear camera module mounted on the rear of the vehicle.
  • the camera module may include a vehicle camera module mounted on the side of the vehicle.
  • the camera module according to the present embodiment may include a holder 100 .
  • the holder 100 may have a lens 130 disposed therein.
  • a plurality of lenses 130 may be disposed inside the holder 100 .
  • a spacer 140 may be disposed inside the holder 100 .
  • a plurality of spacers 140 may be disposed inside the holder 100 .
  • the holder may include a hole.
  • the hole may be formed through the upper and lower portions of the holder 100 .
  • a lens 130 may be disposed in the hole.
  • a plurality of lenses 130 may be disposed in the hole.
  • a spacer 140 may be disposed in the hole.
  • a plurality of spacers 140 may be disposed in the hole.
  • the holder 100 may include a first holder 110 .
  • the first holder 110 may be disposed under the second holder 120 to be described later. At least a portion of the first holder 110 may be disposed in the second holder 120 .
  • the first holder 110 may be coupled to the second holder 120 . At least a portion of the first holder 110 may overlap the first holder 110 in a direction perpendicular to the optical axis.
  • the first holder 110 may include a hole.
  • the hole of the first holder 110 may be formed through the upper surface and the lower surface of the first holder 110 .
  • the lens 130 may be disposed inside the hole of the first holder 110 .
  • a plurality of lenses 130 may be disposed inside the hole of the first holder 110 .
  • a spacer 140 may be disposed inside the hole of the first holder 110 .
  • a plurality of spacers 140 may be disposed inside the hole of the first holder 110 .
  • the spacer 140 may be disposed between the plurality of lenses 130 .
  • the spacer 140 may space the plurality of lenses 130 apart.
  • the holes of the first holder 110 may include regions having different diameters.
  • the diameter of the hole of the first holder 110 may vary depending on the diameter of the lens 130 .
  • a diameter of a portion in which the first lens 200 disposed at the top of the plurality of lenses 130 in the hole of the first holder 110 is disposed may be larger than a diameter of another portion of the first holder 110 .
  • the holder 100 may include a second holder 120 .
  • the second holder 120 may be disposed on the first holder 110 .
  • the second holder 120 may be coupled to the first holder 110 .
  • the first holder 110 may be disposed inside the second holder 120 .
  • the second holder 120 may include an upper plate and a side plate extending from the upper plate. A lower surface of the upper plate of the second holder 120 may be in contact with the first lens 200 . At least a portion of the upper plate of the second holder 120 may be in contact with the first lens 200 .
  • the upper plate of the second holder 120 may include a hole. The diameter of the hole of the upper plate of the second holder 120 may be smaller than the diameter of the first lens 200 .
  • At least a portion of the upper plate of the second holder 120 may protrude inward than a portion where the first lens 200 of the first holder 110 is disposed.
  • the side plate of the second holder 120 may overlap the first holder 110 in a direction perpendicular to the optical axis.
  • the camera module may include a substrate (not shown).
  • the substrate may include a printed circuit board (PCB).
  • the substrate may include a flexible printed circuit board (FPCB).
  • the camera module may include an additional substrate provided separately from the substrate.
  • the additional board may include a flexible printed circuit board (FPCB).
  • One end of the additional substrate may be disposed on the substrate and the other end may be disposed on the holder 100 .
  • the additional substrate may connect the holder 100 and the substrate.
  • the additional substrate may electrically connect the lens module and the substrate. Through this, power generated from the substrate may be applied to the lens module.
  • the camera module may include an image sensor (not shown).
  • the image sensor may be disposed on the upper surface of the substrate.
  • the image sensor may be mounted on a substrate.
  • the image sensor may be coupled to a substrate by a surface mounting technology (SMT).
  • SMT surface mounting technology
  • the image sensor may be coupled to the substrate by flip chip technology.
  • the image sensor may overlap the lens 130 in the optical axis direction.
  • the lens module it is possible to remove frost and ice generated on the surface of the first lens 200 in a short time.
  • the temperature of the first lens 200 may be controlled by increasing the current density at a desired position.

Landscapes

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Abstract

본 실시예는 곡면을 포함하는 중심부와, 상기 중심부로부터 연장되는 주변부를 포함하는 제1렌즈; 상기 제1렌즈에 배치되는 전극; 및 상기 전극에 배치되는 제1도전부와 제2도전부를 포함하고, 상기 제1도전부와 상기 제2도전부는 각각 상기 중심부를 사이에 두고 서로 마주보는 제1면과 제2면을 포함하고, 상기 제1면과 상기 제2면은 상기 중심부를 향하여 볼록한 렌즈 모듈에 관한 것이다.

Description

렌즈 모듈 및 카메라 모듈
본 실시예는 렌즈 모듈 및 카메라 모듈에 관한 것이다.
최근 들어, 초소형 카메라 모듈이 개발되고 있고, 초소형 카메라 모듈은 스마트폰, 노트북, 게임기 등과 같은 소형 전자 제품에 널리 사용되고 있다.
자동차의 보급이 대중화됨에 따라 초소형 카메라는 소형 전자 제품뿐만 아니라 차량에도 많이 사용된다. 예를 들어, 차량의 보호 또는 교통사고의 객관적인 자료를 위한 블랙박스 카메라, 차량 후미의 사각지대를 운전자가 화면을 통해서 모니터링할 수 있도록 하여 차량의 후진 시에 안전을 기할 수 있게 하는 후방 감시카메라, 차량의 주변을 모니터링 할 수 있는 주변 감지 카메라 등이 구비된다.
카메라는 렌즈와, 상기 렌즈를 수용하는 렌즈 홀더와, 상기 렌즈에 모인 피사체의 이미지를 전기 신호로 변환시키는 이미지 센서와, 상기 이미지 센서가 실장되는 인쇄회로기판이 구비될 수 있다. 상기 카메라의 외형을 이루는 하우징은, 내부 부품들이 수분을 포함하는 이물질로부터 오염되는 것을 방지하기 위해 전 영역이 밀폐된 구조로 이루어진다.
실외에 배치되는 자동차의 특성 상, 자동차의 실내, 외 온도는 시기에 따라 다양한 분포를 형성한다. 예를 들어, 여름에는 실내 온도가 실외 온도 보다 높게 형성될 수 있고, 겨울에는 영하 이하의 온도로 떨어질 수 있다. 따라서, 급격한 온도 변화에 따라 카메라의 렌즈 및 글라스를 포함한 구성들에는 성에를 포함한 결로 현상이 발생될 수 있다. 이로 인해, 만족스런 촬영물이 획득되지 못하거나, 제품의 고장을 야기시킬 수 있다.
특히, 자율주행 자동차에 사용되는 차량용 카메라는 기온의 변화, 습도 등에 의해 외부에 노출된 렌즈 표면에 발생되는 성에(Fogging), 얼음(Icing)이 생성되어 영상이 왜곡되는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해, 렌즈 표면을 발열시키는 방식으로 De-Fogging, De-Icing 하는 카메라 모듈이 사용되고 있다.
종래의 카메라 모듈은 렌즈의 곡률에 의해 렌즈의 중심부가 아닌 렌즈의 주변부로의 전류밀도의 편중이 발생되는 문제가 있다.
또한, 주변부로의 전류밀도의 편중으로 인하여 렌즈 중심부의 De-Fogging, De-Icing을 위해 불필요한 전류를 소비하게 되는 문제가 있다.
본 실시예는 렌즈 표면의 성에(Fogging), 얼음(Icing) 등을 단시간에 제거할 수 있는 카메라 모듈을 제공하는 것이다.
또한, De-fogging, De-icing을 통해 왜곡 현상을 방지할 수 있는 카메라 모듈을 제공하는 것이다.
또한, 렌즈에 성에를 포함한 결로 현상이 발생되는 것을 방지할 수 있는 카메라 모듈을 제공하는 것이다.
또한, 원하는 위치에 전류 밀도를 높여 렌즈의 온도를 제어할 수 있는 카메라 모듈을 제공하는 것이다.
또한, 렌즈의 De-Fogging, De-Icing에 사용되는 전류의 최소화 및 De-Fogging, De-Icing 시간을 최소화할 수 있는 카메라 모듈을 제공하는 것이다.
본 실시예에 따른 렌즈 모듈은 곡면을 포함하는 중심부와, 상기 중심부로부터 연장되는 주변부를 포함하는 제1렌즈; 상기 제1렌즈에 배치되는 전극; 및 상기 전극에 배치되는 제1도전부와 제2도전부를 포함하고, 상기 제1도전부와 상기 제2도전부는 각각 상기 중심부를 사이에 두고 서로 마주보는 제1면과 제2면을 포함하고, 상기 제1면과 상기 제2면은 상기 중심부를 향하여 볼록할 수 있다.
또한, 상기 제1렌즈는 상기 중심부와 상기 주변부가 만나는 경계부를 포함하고, 상기 경계부의 상기 제1도전부의 상기 제1면과 마주보는 부분의 곡률은 상기 제1도전부의 상기 제1면의 곡률과 상이하고, 상기 경계부의 상기 제2도전부의 상기 제2면과 마주보는 부분의 곡률은 상기 제2도전부의 상기 제2면의 곡률과 상이할 수 있다.
또한, 상기 제1도전부의 상기 제1면은 제1곡률은 상기 제2도전부의 상기 제2면의 곡률과 상이할 수 있다.
또한, 상기 제1렌즈는 상기 중심부와 상기 주변부가 만나는 경계부를 포함하고, 상기 제1도전부의 상기 제1면은 제1-1면과 제1-2면을 포함하고, 상기 제1도전부의 상기 제1-1면과 상기 제1렌즈의 상기 경계부 사이의 최단거리는 상기 제1도전부의 상기 제1-2면과 상기 경계부 사이의 최단거리와 상이할 수 있다.
또한, 상기 제1도전부는 상기 경계부 중 상기 제1도전부와 인접한 부분의 휘어진 방향과 상이한 방향으로 휘어질 수 있다.
또한, 상기 제1렌즈는 상기 주변부의 외측 가장자리를 포함하고, 상기 제1도전부의 상기 제1면은면은 제1-1면과 제1-2면을 포함하고, 상기 제1도전부의 상기 제1-1면과 상기 제1렌즈의 상기 외측 가장자리 사이의 최단거리는 상기 제1도전부의 상기 제1-2면과 상기 제1렌즈의 상기 외측 가장자리 사이의 최단거리와 상이할 수 있다.
또한, 상기 제1렌즈는 상기 중심부와 상기 주변부가 만나는 경계부와, 상기 주변부의 외측 가장자리를 포함하고, 상기 제1도전부와 상기 제2도전부는 상기 제1렌즈의 상기 주변부의 상기 외측 가장자리보다 상기 제1렌즈의 상기 경계부에 가깝게 배치될 수 있다.
또한, 상기 제1도전부의 상기 제1면은 제1-1면과 제1-2면을 포함하고, 상기 제2도전부의 상기 제2면은 상기 제1도전부의 상기 제1-1면과 상기 제1렌즈의 광축에 수직인 제1방향으로 오버랩되는 제2-1면과, 상기 제1도전부의 상기 제1-2면과 상기 제1방향으로 오버랩되는 제2-2면을 포함하고, 상기 제1도전부의 상기 제1-1면과 상기 제2도전부의 상기 제2-1면을 연결하는 상기 전극의 표면에서의 최단거리는 상기 제1도전부의 상기 제1-2면과 상기 제2도전부의 상기 제2-2면을 연결하는 상기 전극의 상기 표면에서의 최단거리와 같을 수 있다.
또한, 상기 제1도전부의 상기 제1-1면과 상기 제1도전부의 상기 제1-2면은 상기 광축 및 상기 제1방향과 수직한 제2방향으로 이격될 수 있다.
또한, 상기 제1렌즈는 상기 중심부와 상기 주변부가 만나는 경계부를 포함하고, 상기 제1도전부와 상기 제2도전부 각각의 곡률은 상기 경계부의 곡률과 상이할 수 있다.
또한, 상기 제1도전부는 상기 제2도전부와 상기 제1렌즈의 광축을 기준으로 대칭일 수 있다.
또한, 상기 제1렌즈는 최상단에 배치되는 렌즈일 수 있다.
또한, 상기 전극은 투명 전극을 포함할 수 있다.
또한, 상기 제1도전부와 상기 제2도전부는 상기 전극에 전도성 접착제에 의해 고정될 수 있다.
본 실시예에 따른 카메라 모듈은 기판; 상기 기판 상에 배치되는 홀더; 상기 홀더 내에 배치되는 제1항의 렌즈 모듈; 상기 홀더 내에 배치되고 상기 렌즈 모듈의 상기 제1렌즈 아래에 배치되는 렌즈; 상기 기판 상에 배치되고 상기 렌즈와 대응되는 위치에 배치되는 이미지 센서; 및 일단은 상기 기판에 배치되고 타단은 홀더에 배치되는 연성 인쇄 회로 기판을 포함할 수 있다.
본 실시예에 따른 렌즈 모듈은 곡면을 포함하는 중심부와, 상기 중심부로부터 연장되는 주변부를 포함하는 제1렌즈; 상기 제1렌즈에 배치되는 전극; 및 상기 전극에 배치되는 제1도전부와 제2도전부를 포함하고, 상기 주변부의 상면 또는 하면 중 적어도 하나의 면은 평탄부를 포함하고, 상기 제1도전부와 상기 제2도전부는 상기 평탄부에 배치되고, 상기 제1도전부와 상기 제2도전부는 상기 중심부를 사이에 두고 서로 마주보도록 배치되고, 상기 제1렌즈는 상기 중심부와 상기 주변부가 만나는 경계부를 포함하고, 상기 제1도전부와 상기 제2도전부는 상기 중심부의 광축을 기준으로 서로 대칭되는 형상을 포함하고, 상기 제1도전부의 중심부과 상기 제2도전부의 중심부 사이의 최단 직선거리는 상기 제1도전부의 단부와 상기 제2도전부의 단부 사이의 최단 직선거리보다 작을 수 있다.
또한, 상기 제1렌즈는 상기 중심부와 상기 주변부가 만나는 경계부를 포함하고, 상기 제1도전부는 상기 제2도전부를 바라보는 제1면을 포함하고, 상기 제1도전부는 상기 제1도전부의 상기 제1면에 배치되고 서로 이격되는 제1-1면과 제1-2면을 포함하고, 상기 제1도전부의 상기 제1-1면과 상기 제1렌즈의 상기 경계부 사이의 최단 직선거리는 상기 제1도전부의 상기 제1-2면과 상기 제1렌즈의 상기 경계부 사이의 최단 직선거리와 상이할 수 있다.
또한, 상기 제1도전부는 상기 제1렌즈의 상기 경계부 중 상기 제1도전부와 인접한 부분의 휘어진 방향과 상이한 방향으로 휘어질 수 있다.
본 실시예에 따른 렌즈 모듈은 곡면을 포함하는 중심부와, 상기 중심부로부터 연장되는 주변부를 포함하는 제1렌즈; 상기 제1렌즈에 배치되는 전극; 및 상기 전극에 배치되는 제1도전부와 제2도전부를 포함하고, 상기 제1도전부와 상기 제2도전부는 상기 중심부를 사이에 두고 서로 마주보도록 배치되고, 상기 제1렌즈는 상기 중심부와 상기 주변부가 만나는 경계부를 포함하고, 상기 제1도전부의 단부와 상기 제2도전부의 단부 사이의 통전 최단 경로는 상기 제1도전부의 중심부와 상기 제2도전부의 중심부 사이의 통전 최단 경로와 동일할 수 있다.
또한, 상기 통전 최단 경로는 상기 전극의 표면을 따라 연장되는 거리일 수 있다.
본 실시예를 통해, 렌즈 표면의 성에(Fogging), 얼음(Icing) 등을 단시간에 제거할 수 있다.
또한, De-fogging, De-icing을 통해 왜곡 현상을 방지할 수 있다.
또한, 렌즈에 성에를 포함한 결로 현상이 발생되는 것을 방지할 수 있다.
또한, 원하는 위치에 전류 밀도를 높여 렌즈의 온도를 제어할 수 있다.
또한, 렌즈의 De-Fogging, De-Icing에 사용되는 전류의 최소화 및 De-Fogging, De-Icing 시간을 최소화할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈의 사시도이다.
도 2는 도 1의 분해 사시도이다.
도 3 및 도 4는 도 1의 단면도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈의 일부 구성의 사시도이다.
도 6은 도 5의 A-A 단면도이다.
도 7은 도 5의 B-B 단면도이다.
도 8는 본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈의 제1도전부와 제2도전부의 사시도이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈의 전류 밀집도를 도시한 도면이다.
도 10은 종래기술에 따른 De-Icing 구간을 나타낸 그래프이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈에 따른 De-Icing 구간을 나타낸 그래프이다.
도 12는 본 발명의 다른 실시예에 따른 렌즈 모듈의 단면도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.
다만, 본 발명의 기술 사상은 설명되는 일부 실시 예에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있고, 본 발명의 기술 사상 범위 내에서라면, 실시 예들간 그 구성 요소들 중 하나 이상을 선택적으로 결합 또는 치환하여 사용할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에서 사용되는 용어(기술 및 과학적 용어를 포함)는, 명백하게 특별히 정의되어 기술되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 일반적으로 이해될 수 있는 의미로 해석될 수 있으며, 사전에 정의된 용어와 같이 일반적으로 사용되는 용어들은 관련 기술의 문맥상의 의미를 고려하여 그 의미를 해석할 수 있을 것이다.
또한, 본 발명의 실시예에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다.
본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함할 수 있고, "A 및(와) B, C 중 적어도 하나(또는 한 개 이상)"로 기재되는 경우 A, B, C로 조합할 수 있는 모든 조합 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예의 구성 요소를 설명하는데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성요소의 본질이나 차례 또는 순서 등으로 한정되지 않는다.
그리고, 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 '연결', '결합', 또는 '접속'된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성 요소에 직접적으로 '연결', '결합', 또는 '접속'되는 경우뿐만 아니라, 그 구성 요소와 그 다른 구성 요소 사이에 있는 또 다른 구성 요소로 인해 '연결', '결합', 또는 '접속'되는 경우도 포함할 수 있다.
또한, 각 구성 요소의 "상(위)" 또는 "하(아래)"에 형성 또는 배치되는 것으로 기재되는 경우, "상(위)" 또는 "하(아래)"는 두 개의 구성 요소들이 서로 직접 접촉되는 경우뿐만 아니라, 하나 이상의 또 다른 구성 요소가 두 개의 구성 요소들 사이에 형성 또는 배치되는 경우도 포함한다. 또한, "상(위)" 또는 "하(아래)"로 표현되는 경우 하나의 구성 요소를 기준으로 위쪽 방향뿐만 아니라 아래쪽 방향의 의미도 포함될 수 있다.
이하에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈의 구성을 도면을 참조하며 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈의 사시도이고, 도 2는 도 1의 분해 사시도이고, 도 3 및 도 4는 도 1의 단면도이고, 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈의 일부 구성의 사시도이고, 도 6은 도 5의 A-A 단면도이고, 도 7은 도 5의 B-B 단면도이고, 도 8는 본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈의 제1도전부와 제2도전부의 사시도이고, 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈의 전류 밀집도를 도시한 도면이고, 도 10은 종래기술에 따른 De-Icing 구간을 나타낸 그래프이고, 도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈에 따른 De-Icing 구간을 나타낸 그래프이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈은 렌즈(130)를 포함할 수 있다. 렌즈(130)는 홀더(100) 내에 배치될 수 있다. 렌즈(130)는 제1홀더(110) 내에 배치될 수 있다. 렌즈(130)는 제2홀더(120) 내에 배치될 수 있다. 렌즈(130)는 스페이서(140) 사이에 배치될 수 있다. 렌즈(130)는 복수의 렌즈(130)를 포함할 수 있다. 복수의 렌즈(130)는 스페이서(140)에 의해 이격될 수 있다.
렌즈(130)는 제1렌즈(200)를 포함할 수 있다. 제1렌즈(200)는 복수의 렌즈(130) 중 최상단에 배치되는 렌즈일 수 있다. 제1렌즈(200)는 외부에 노출되는 렌즈일 수 있다. 제1렌즈(200)는 복수의 렌즈(130) 중 피사체와 가장 가깝게 배치될 수 있다. 제1렌즈(200)는 물체측을 향하는 제1면과, 제1면의 반대편에 배치되는 제2면을 포함할 수 있다
제1렌즈(200)는 중심부(210)와 주변부(220)를 포함할 수 있다. 중심부(210)는 곡면을 포함할 수 있다. 중심부(210)는 제1렌즈(200)의 중앙에 배치될 수 있다. 중심부(210)는 곡률을 가질 수 있다. 중심부(210)의 곡률은 주변부(220)의 곡률보다 클 수 있다. 중심부(210)은 제1렌즈(200)의 제2면에서 오목하게 형성될 수 있다. 중심부(210)는 제1렌즈(200)의 제2면에서 광축에서 오목하게 형성될 수 있다. 중심부(210)는 제1렌즈(200)의 제2면에서 피사체를 향하여 오목하게 형성될 수 있다. 다만, 이에 제한되는 것은 아니며 중심부(210)는 제1렌즈(200)의 제2면에서 볼록하게 형성될 수 있다.
주변부(220)는 중심부(210)의 외측에 배치될 수 있다. 주변부(220)는 중심부(210)로부터 연장될 수 있다. 주변부(220)는 중심부(210)로부터 외측으로 연장될 수 있다. 주변부(220)는 플랜지부일 수 있다. 주변부(220)는 평면을 포함할 수 있다. 주변부(220)는 평평하게 형성될 수 있다. 이때, 주변부(200) 중 평평하게 형성되는 부분을 평탄부라 이름할 수 있다. 주변부(220)는 곡률을 가질 수 있다. 주변부(220)의 곡률은 중심부(210)의 곡률보다 작을 수 있다. 주변부(220)이 곡률은 '0'일 수 있다. 주변부(220)는 제1렌즈(200)의 제2면에서 평평하게 형성될 수 있다. 주변부(220)는 제1렌즈(200)의 제2면에서 곡률을 가질 수 있다. 주변부(220)의 제1렌즈(200)의 제2면에서의 곡률은 '0'일 수 있다.
제1렌즈(200)는 경계부(230)를 포함할 수 있다. 경계부(230)는 중심부(210)와 주변부(220)가 만나는 위치에 형성될 수 있다. 제1렌즈(200)는 주변부(220)의 외측 가장자리(240)를 포함할 수 있다. 결계부(230)는 곡률을 가질 수 있다. 경계부(230)의 곡률은 제1도전부(400)의 제1면(410)의 곡률과 상이할 수 있다. 경계부(230)의 곡률은 제2도전부(500)의 제2면(510)의 곡률과 상이할 수 있다. 경계부(230)의 곡률 반경은 제1도전부(400)의 제1면(410)과 제2도전부(500)의 제2면(510) 사이 영역에 위치할 수 있다. 경계부(230)의 곡률 반경은 제1도전부(400)의 제1면(410)의 곡률 반경과 다를 수 있다. 경계부(230)의 곡률 반경은 제2도전부(500)의 제2면(510)의 곡률 반경과 다를 수 있다. 경계부(230) 중 제1도전부(400)와 인접한 영역과 제1도전부(400)의 제1면(410)은 양면이 오목한 형상(biconcave shape)을 포함할 수 있다. 경계부(230) 중 제2도전부(400)와 인접한 영역과 제2도전부(500)의 제2면(510)은 양면이 오목한 형상(biconcave shape)을 포함할 수 있다. 보다 구체적으로, 경계부(230) 중 제1도전부(400)와 인접한 영역과 제1도전부(400)의 제1면(410)은 ')(' 형상을 가질 수 있다. 경계부(230) 중 제2도전부(400)와 인접한 영역과 제2도전부(500)의 제2면(510)은 ')(' 형상을 가질 수 있다. 경계부(230)의 곡률 반경의 곡률 중심은 제1도전부(400)의 곡률 반경의 곡률 중심과 이격될 수 있다. 경계부(230)의 곡률 반경의 곡률 중심은 제2도전부(500)의 곡률 반경의 곡률 중심과 이격될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈은 전극(300)을 포함할 수 있다. 전극(300)은 제1렌즈(200)에 배치될 수 있다. 전극(300)은 제1렌즈(200) 상에 배치될 수 있다. 전극(300)은 제1렌즈(200)의 중심부(210) 상에 배치될 수 있다. 전극(300)은 제1렌즈(200)의 주변부(220) 상에 배치될 수 있다. 전극(300)의 광축 방향으로의 두께는 제1렌즈(200)의 광축 방향으로의 두께보다 작을 수 있다. 전극(300)은 제1렌즈(200)의 제2면 상에 배치될 수 있다. 다만 이에 제한되는 것은 아니며 전극(300)은 제1렌즈(200)의 제1면 상에 배치될 수 있다.
전극(300)은 투명 전극을 포함할 수 있다. 투명 전극은 투명 전도성 산화물을 포함할 수 있다. 투명 전도성 산화물은 ITO(Indium Tin Oxide)를 포함할 수 있다. 투명 전도성 산화물은 IZO(Indium Zinc Oxide)를 포함할 수 있다. 투명 전극은 Metal mesh를 포함할 수 있다. Metal mesh는 금(Au), 은(Ag), 구리(Cu), 알루미늄(Al) 및 티타늄(Ti) 중 어느 하나를 포함할 수 있다. 투명 전극은 나노 와이어(Nano wire)를 포함할 수 있다.
전극(300)은 전도성 코팅면일 수 있다. 전극(300)은 전도성 코팅층일 수 있다. 전극(300)은 투명한 재질로 형성될 수 있다. 전극(300)은 전기 전도성을 가지는 투명 전도막일 수 있다. 전극(300)은 ITO(Indium Tin Oxide) 코팅면일 수 있다. 전극(300)은 ITO(Indium Tin Oxide) 코팅층일 수 있다. 전극(300)은 전류가 공급될 경우 제1렌즈(200)의 표면을 발열시킬 수 있다. 전극(300)은 전류가 공급될 경우 제1렌즈(200)의 제2면을 발열시킬 수 있다. 전극(300)은 전류가 공급될 경우 제1렌즈(200)의 중심부(210)와 주변부(220)를 발열시킬 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈은 제1도전부(400)를 포함할 수 있다. 제1도전부(400)는 전극(300)에 배치될 수 있다. 제1도전부(400)는 전극(300) 상에 배치될 수 있다. 제1도전부(400)는 제1렌즈(200) 상에 배치될 수 있다. 제1도전부(400)는 제1렌즈(200)의 제2면 상에 배치될 수 있다. 제1도전부(400)는 제2도전부(500)와 중심부(210)를 사이에 두고 서로 마주보도록 배치될 수 있다. 제1도전부(400)는 제2도전부(500)를 바라보는 제1면(410)을 포함할 수 있다.
제1도전부(400)는 제1영역(420)을 포함할 수 있다. 제1영역(420)은 렌즈(130)의 광축에 수직인 제1방향으로 제2도전부(500)의 제3영역(520)과 오버랩될 수 있다. 제1영역(420)은 제2영역(430)과 광축 및 제1방향과 수직한 제2방향으로 이격될 수 있다. 제1영역(420)은 제1도전부(400)의 제1면(410)에 배치될 수 있다. 제1도전부(400)는 제2영역(430)을 포함할 수 있다. 제2영역(430)은 제1방향으로 제2도전부(500)의 제4영역(530)과 오버랩될 수 있다. 제2영역(430)은 제1영역(420)과 광축 및 제1방향과 수직한 제2방향으로 이격될 수 있다. 제2영역(430)은 제1도전부(400)의 제1면(410)에 배치될 수 있다.
제1도전부(400)의 제1영역(420)과 제1렌즈(200)의 경계부(230) 사이의 최단거리(d1)는 제1도전부(400)의 제2영역(430)과 제1렌즈(200)의 경계부(230) 사이의 최단거리(d2)와 상이할 수 있다. 제1도전부(400)의 제1영역(420)과 제1렌즈(200)의 경계부(230) 사이의 최단거리(d1)는 제1도전부(400)의 제2영역(430)과 제1렌즈(200)의 경계부(230) 사이의 최단거리(d2)보다 클 수 있다.
제1도전부(400)의 제1영역(420)과 제1렌즈(200)의 외측 가장자리(240) 사이의 최단거리(d3)는 제1도전부(400)의 제2영역(430)과 제1렌즈(200)의 외측 가장자리(240) 사이의 최단거리(d4)와 상이할 수 있다. 제1도전부(400)의 제1영역(420)과 제1렌즈(200)의 외측 가장자리(240) 사이의 최단거리(d3)는 제1도전부(400)의 제2영역(430)과 제1렌즈(200)의 외측 가장자리(240) 사이의 최단거리(d4)보다 작을 수 있다.
제1도전부(400)는 제1면(440)을 포함할 수 있다. 제1면(440)은 경계부(230)를 향할 수 있다. 제1면(440)은 경계부(230)를 향하여 볼록할 수 있다.
제1면(42210)은 제1-1면(421)를 포함할 수 있다. 제1-1면(421)은 제1도전부(400)의 제1영역(420)에 배치될 수 있다. 제1-1면(421)는 제1방향으로 제2도전부(500)의 제2-1면(521)와 오버랩될 수 있다. 제1면(440)는 제1-2면(422)을 포함할 수 있다. 제1-2면(422)은 제1도전부(400)의 제2영역(430)에 배치될 수 있다. 제1-2면(422)은 제1방향으로 제2도전부(500)의 제2-2면(522)과 오버랩될 수 있다. 제1-1면(421)과 제1-2면(422)은 광축 및 제1방향과 수직한 제2방향으로 서로 이격될 수 있다. 제1-2면(422)은 제1-1면(421) 보다 경계부(230)에 가깝게 배치될 수 있다.
제1-1면(421)과 제1렌즈(200)의 경계부(230) 사이의 최단거리(d1)는 제1도전부(400)의 제1-2면(422)과 경계부(230) 사이의 최단거리(d2)와 상이할 수 있다. 제1-1면(421)과 제1렌즈(200)의 경계부(230) 사이의 최단거리(d1)는 제1도전부(400)의 제1-2면(422)과 경계부(230) 사이의 최단거리(d2)보다 클 수 있다.
제1-1면(421)과 외측 가장자리(240) 사이의 최단거리(d3)는 제1-1면(422)과 외측 가장자리(240) 사이의 최단거리(d4)와 상이할 수 있다. 제1-1면(421)과 외측 가장자리(240) 사이의 최단거리(d3)는 제1-1면(422)과 외측 가장자리(240) 사이의 최단거리(d4)보다 작을 수 있다.
제1도전부(400)는 경계부(230) 중 제1도전부(400)와 인접한 부분의 휘어진 방향과 상이한 방향로 휘어질 수 있다. 제1도전부(400)는 경계부(230) 중 제1도전부(400)와 인접한 부분의 휘어진 방향과 반대 방향으로 휘어질 수 있다. 제1도전부(400)의 곡률은 경계부(230)의 곡률과 상이할 수 있다. 제1도전부(400)의 제1면(410)의 곡률은 경계부(230)의 곡률과 상이할 수 있다.
제1도전부(400)의 제1면(410)의 곡률은 제2도전부(500)의 제2면(510)의 곡률과 상이할 수 있다. 제1도전부(400)의 제1면(410)의 곡률 부호는 제2도전부(500)의 제2면(510)의 곡률 부호와 반대의 부호를 가질 수 있다. 제1도전부(400)의 제1면(410)의의 휘어진 방향은 제2도전부(500)의 제2면(510)의 휘어진 방향과 상이할 수 있다. 제1도전부(400)의 제1면(410)의의 휘어진 방향은 제2도전부(500)의 제2면(510)의 휘어진 방향과 반대 방향으로 휘어질 수 있다. 제1도전부(400)의 제1면(410)의 곡률 반경은 경계부(230)를 향하는 방향의 반대편에 배치될 수 있다. 제1도전부(400)의 제1면(410)의 곡률 반경의 곡률 중심은 경계부(230)를 향하는 방향의 반대편에 배치될 수 있다. 제1도전부(400)의 제1면(410)의 곡률 반경의 곡률 중심은 제2도전부(500)의 제2면(510)의 곡률 반경의 곡률 중심과 이격될 수 있다.
제1도전부(400)는 제2도전부(500)와 제1렌즈(200)의 광축을 기준으로 대칭일 수 있다. 제1도전부(400)는 제1렌즈(200)의 주변부(220)의 외측 가장자리(240)보다 제1렌즈(200)의 경계부(230)에 가깝게 배치될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈은 제2도전부(500)를 포함할 수 있다. 제2도전부(500)는 전극(300)에 배치될 수 있다. 제2도전부(500)는 전극(300) 상에 배치될 수 있다. 제2도전부(500)는 제1렌즈(200) 상에 배치될 수 있다. 제2도전부(500)는 제1렌즈(200)의 제2면 상에 배치될 수 있다. 제2도전부(500)는 제1도전부(400)와 중심부(210)를 사이에 두고 서로 마주보도록 배치될 수 있다. 제2도전부(500)는 제1도전부(400)를 바라보는 제2면(510)을 포함할 수 있다.
제2도전부(500)는 제3영역(520)을 포함할 수 있다. 제3영역(520)은 렌즈(130)의 광축에 수직인 제1방향으로 제1도전부(400)의 제1영역(420)과 오버랩될 수 있다. 제3영역(520)은 제4영역(530)과 광축 및 제1방향과 수직한 제2방향으로 이격될 수 있다. 제3영역(520)은 제2도전부(500)의 제2면(510)에 배치될 수 있다. 제2도전부(500)는 제4영역(530)을 포함할 수 있다. 제4영역(530)은 제1방향으로 제1도전부(400)의 제2영역(430)과 오버랩될 수 있다. 제4영역(530)은 제3영역(520)과 광축 및 제1방향과 수직한 제2방향으로 이격될 수 있다. 제3영역(520)과 제4영역(530)은 제2도전부(500)의 제2면(510)에 배치될 수 있다.
제2도전부(500)의 제3영역(520)과 제1렌즈(200)의 경계부(230) 사이의 최단거리는 제2도전부(500)의 제4영역(430)과 제1렌즈(200)의 경계부(230) 사이의 최단거리와 상이할 수 있다. 제2도전부(500)의 제3영역(520)과 제1렌즈(200)의 경계부(230) 사이의 최단거리는 제2도전부(500)의 제4영역(530)과 제1렌즈(200)의 경계부(230) 사이의 최단거리보다 클 수 있다. 이때, 최단거리는 제1렌즈(200)의 광축에 수직인 제1방향으로의 거리를 의미할 수 있다.
제2도전부(500)의 제3영역(520)과 제1렌즈(200)의 외측 가장자리(240) 사이의 최단거리는 제2도전부(500)의 제4영역(530)과 제1렌즈(200)의 외측 가장자리(240) 사이의 최단거리와 상이할 수 있다. 제2도전부(500)의 제3영역(520)과 제1렌즈(200)의 외측 가장자리(240) 사이의 최단거리는 제2도전부(500)의 제4영역(530)과 제1렌즈(200)의 외측 가장자리(240) 사이의 최단거리보다 작을 수 있다. 이때, 최단거리는 제1렌즈(200)의 광축에 수직인 제1방향으로의 거리를 의미할 수 있다.
제2도전부(500)는 제2면(540)을 포함할 수 있다. 제2면(540)은 제2도전부(500)의 제2면(510)에 배치될 수 있다. 제2면(540)은 경계부(230)를 향할 수 있다. 제2면(540)은 경계부(230)를 향하여 볼록할 수 있다.
제2면(540)은 제2-1면(521)을 포함할 수 있다. 제2-1면(521)은 제2도전부(500)의 제3영역(520)에 배치될 수 있다. 제2-1면(521)은 제1방향으로 제1도전부(400)의 제1-1면(421)과 오버랩될 수 있다. 제2면(540)은 제2-2면(522)을 포함할 수 있다. 제2-2면(522)은 제2도전부(500)의 제4영역(530)에 배치될 수 있다. 제2-2면(522)은 제1방향으로 제1도전부(400)의 제1-2면(422)과 오버랩될 수 있다. 제2-1면(521)과 제2-2면(522)은 광축 및 제1방향과 수직한 제2방향으로 서로 이격될 수 있다. 제2-2면(522)은 제2-1면(521) 보다 경계부(230)에 가깝게 배치될 수 있다.
제2-1면(521)과 제1렌즈(200)의 경계부(230) 사이의 최단거리는 제2도전부(500)의 제2-2면(522)과 경계부(230) 사이의 최단거리와 상이할 수 있다. 제2-1면(521)과 제1렌즈(200)의 경계부(230) 사이의 최단거리는 제2도전부(500)의 제2-2면(522)과 경계부(230) 사이의 최단거리보다 클 수 있다. 이때, 최단거리는 제1렌즈(200)의 광축에 수직인 제1방향으로의 거리를 의미할 수 있다.
제2-1면(521)과 외측 가장자리(240) 사이의 최단거리는 제2-1면(522)과 외측 가장자리(240) 사이의 최단거리와 상이할 수 있다. 제2-1면(521)과 외측 가장자리(240) 사이의 최단거리는 제2-1면(422)과 외측 가장자리(240) 사이의 최단거리보다 작을 수 있다. 이때, 최단거리는 제1렌즈(200)의 광축에 수직인 제1방향으로의 거리를 의미할 수 있다.
제2도전부(500)는 경계부(230) 중 제2도전부(500)와 인접한 부분의 휘어진 방향과 상이한 방향로 휘어질 수 있다. 제2도전부(500)는 경계부(230) 중 제2도전부(500)와 인접한 부분의 휘어진 방향과 반대 방향로 휘어질 수 있다. 제2도전부(500)의 곡률은 경계부(230)의 곡률과 상이할 수 있다. 제2도전부(500)의 제2면(510)의 곡률은 경계부(230)의 곡률과 상이할 수 있다.
제2도전부(500)의 제2면(510)의 곡률은 제1도전부(400)의 제1면(410)의 곡률과 상이할 수 있다. 제2도전부(500)의 제2면(510)의 곡률 부호는 제1도전부(400)의 제1면(410)의 곡률 부호와 반대의 부호를 가질 수 있다. 제2도전부(500)의 제2면(510)의의 휘어진 방향은 제1도전부(400)의 제1면(410)의 휘어진 방향과 상이할 수 있다. 제2도전부(500)의 제2면(510)의의 휘어진 방향은 제1도전부(400)의 제1면(410)의 휘어진 방향과 반대 방향으로 휘어질 수 있다. 제2도전부(500)의 제2면(510)의 곡률 반경은 경계부(230)를 향하는 방향의 반대편에 배치될 수 있다. 제2도전부(500)의 제2면(510)의 곡률 반경의 곡률 중심은 경계부(230)를 향하는 방향의 반대편에 배치될 수 있다. 제2도전부(500)의 제2면(510)의 곡률 반경의 곡률 중심은 제1도전부(400)의 제1면(410)의 곡률 반경의 곡률 중심과 이격될 수 있다. 제2도전부(500)의 제2면(510)과 제1도전부(400)의 제1면(410)는 양면이 오목한 형상(biconcave shape)를 가질 수 있다. 제2도전부(500)의 제2면(510)과 제1도전부(400)의 제1면(410)는 ')(' 형상으로 형성될 수 있다.
제2도전부(500)는 제1도전부(400)와 제1렌즈(200)의 광축을 기준으로 대칭일 수 있다. 제2도전부(500)는 제1도전부(400)와 제1렌즈(200)의 광축 및 제1방향에 수직한 제2방향을 기준으로 대칭일 수 있다. 제2도전부(500)는 제1렌즈(200)의 주변부(220)의 외측 가장자리(240)보다 제1렌즈(200)의 경계부(230)에 가깝게 배치될 수 있다.
도 6 및 도 7을 참조하면, 제1도전부(400)와 제2도전부(500) 사이의 전극(300)의 표면을 따라 연장되는 최단거리는 모든 영역에서 동일할 수 있다. 제1도전부(400)의 단부와 제2도전부(500)의 단부 사이의 통전 최단 경로(d5)는 제1도전부(400)의 중심부와 제2도전부(500)의 중심부 사이의 통전 최단 경로(d6)와 동일할 수 있다. 이때, 통전 최단 경로는 제1렌즈(200)의 주변부(220)의 적어도 일부와 제1렌즈(200)의 중심부(210) 영역을 지나는 최단 경로를 의미할 수 있다. 제1도전부(400)의 제1영역(420)과 제2도전부(500)의 제3영역(520)을 연결하는 전극(300)의 표면에서의 최단거리(d5)는 제1도전부(400)의 제2영역(430)과 제2도전부(500)의 제4영역(530)을 연결하는 전극(300)의 표면에서의 최단거리(d6)와 같을 수 있다. 제1도전부(400)의 제1영역(420)과 제2도전부(500)의 제3영역(520)을 연결하는 전극(300)의 표면을 따라 연장되는 최단거리(d5)는 제1도전부(400)의 제2영역(430)과 제2도전부(500)의 제4영역(530)을 연결하는 전극(300)의 상기 표면을 따라 연장되는 최단거리(d6)와 같을 수 있다. 이때, 최단거리(d5, d6)는 렌즈(200)의 주변부(220) 상에 배치되는 전극(300)의 영역과, 렌즈(200)의 중심부(210) 상에 배치되는 전극(300) 영역의 최단 거리를 합한 거리일 수 있다. 이때, 최단거리는 제1렌즈(200)의 광축에 수직인 제1방향으로의 거리를 의미할 수 있다.
제1도전부(400)의 중심부과 제2도전부(500)의 중심부 사이의 최단 직선거리(d8)는 제1도전부(400)의 단부와 제2도전부(500)의 단부 사이의 최단 직선거리(d7)보다 작을 수 있다. 이때, 최단 직선거리(d7, d8)는 전극(300)의 표면을 따라 연장되는 길이가 아닐 수 있다. 즉, 제1도전부(400)의 중심부와 제2도전부(500)의 중심부를 연결하는 가상의 직선 중 최단 거리를 의미할 수 있다. 또한, 제1도전부(400)의 단부와 제2도전부(500)의 단부를 연결하는 가상의 직선 중 최단 거리를 의미할 수 있다. 제1도전부(400)의 제1영역(420)과 제2도전부(500)의 제3영역(520)을 연결하는 최단 직선거리(d7)는 제1도전부(400)의 제2영역(430)과 제2도전부(500)의 제4영역(530)을 연결하는 최단 직선거리(d8)보다 클 수 있다.
제1도전부(400)의 제1-1면(421)과 제2도전부(500)의 제2-1면(521)을 연결하는 전극(300)의 표면에서의 최단거리(d5)는 제1도전부(400)의 제1-2면(421)과 제2도전부(500)의 제2-2면(522)을 연결하는 전극(300)의 상기 표면에서의 최단거리(d6)와 같을 수 있다. 이때, 최단거리(d5, d6)는 렌즈(200)의 주변부(220) 상에 배치되는 전극(300)의 영역과, 렌즈(200)의 중심부(210) 상에 배치되는 전극(300) 영역의 최단 거리를 합한 거리일 수 있다. 이때, 최단거리는 제1렌즈(200)의 광축에 수직인 제1방향으로의 거리를 의미할 수 있다.
제1도전부(400)와 제2도전부(500) 사이의 전극(300)의 표면 상의 최단거리는 저항이 가장 낮은 영역일 수 있다. 이때, 전류는 저항이 가장 낮은 제1도전부(400)와 제2도전부(500) 사이의 전극(300)의 표면 상의 최단거리로 편중되어 흐를 수 있다. 도 9를 참조하면, 제1렌즈(200)의 중심부(210)으로 전류가 밀집되어 있는 것을 확인할 수 있다. 이 경우, 제1렌즈(200)의 중심부(210)의 온도는 제1렌즈(200)의 주변부(220)의 온도보다 단시간에 상승할 수 있다. 이를 통해, 중심부(210)에 발생되는 Fogging, Icing의 제거시간이 단축될 수 있다.
도 10과 도 11의 x축은 시간(s)을 나타내고 y축은 온도(°C)를 나타내고, (a)는 제1렌즈의 시간당 온도를 나타낸 곡선이고, (b)는 제1렌즈의 중심부의 제2면의 시간당 온도를 나타낸 곡선이고, (c)는 제1렌즈의 중심부의 제1면의 시간당 온도를 나타낸 곡선이고, (d)는 제1렌즈의 주변부의 시간당 온도를 나타낸 곡선이고, (e)는 De-Icing 가능 구간을 나타내고, (f)는 De-Icing 불가능 구간 나타낸다. 도 10을 참조하면, 종래의 렌즈 모듈은 20초까지 De-Icing구간인 반면, 도 11을 참조하면 본 발명의 렌즈 모듈은 15초까지 De-Icing구간으로 종래의 린즈 모듈보다 빠른 시간에 De-fogging, De-Icing이 가능한 것을 확인할 수 있다.
제1도전부(400)와 제2도전부(500)는 전극(300)에 고정될 수 있다. 제1도전부(400)와 제2도전부(500)는 전극(300)에 접착제에 의해 고정될 수 있다. 제1도전부(400)와 제2도전부(500)는 전극(300)에 전도성 접착제에 의해 고정될 수 있다. 제1도전부(400)와 제2도전부(500)는 전극(300)에 ACF(Anisotropic Conductive Film) 본딩에 의해 고정될 수 있다. 이 경우, 별도의 접착제는 필요하지 않을 수 있다. 이 경우, 제1도전부(400)에 공급되는 전류는 ACF 본딩에 의해 일방향으로만 흐를 수 있다. 제1도전부(400)에 공급되는 전류는 ACF 본딩에 의해 제1도전부(400)에서 전극(300)을 향하는 정방향으로만 전달될 수 있다. 전류는 ACF 본딩에 의해 전극(300)으로부터 제1도전부(400)로의 역방향으로 전달되지 않을 수 있다. 제1도전부(400)에 공급되는 전류는 ACF 본딩에 의해 전극(300)으로 공급되고, 전극(300)에 공급되는 전류는 제2도전부(500)로 전달될 수 있다. 전류는 ACF 본딩에 의해 제2도전부(400)에서 전극(300)을 향하는 역방향으로 전달되지 않을 수 있다.
제1도전부(400)와 제2도전부(500)는 전극(300)과 마주보는 바닥면과, 바닥면의 반대편에 배치되는 상면을 포함할 수 있다. 제1도전부(400)는 제1도전부(400)의 상면보다 돌출되는 부분을 포함하지 않을 수 있다. 제2도전부(400)는 제2도전부(400)의 상면보다 돌출되는 부분을 포함하지 않을 수 있다. 제1도전부(400)와 제2도전부(500)는 각각 연성의 인쇄회로기판과 연결될 수 있다. 이 경우, 연성회로기판은 제1도전부(400)와 제2도전부(500)의 상면보다 돌출될 수 있다.
이하에서는, 본 발명의 다른 실시예에 따른 렌즈 모듈의 구성을 도면을 참고하여 상세히 설명한다.
도 12는 본 발명의 다른 실시예에 따른 렌즈 모듈의 단면도이다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 렌즈 모듈은 본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈의 제1렌즈(200)의 형상을 제외하고는 본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈의 세부 구성과 동일한 것으로 이해될 수 있다. 보다 상세히, 본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈의 제1렌즈(130)는 제1면이 광축에서 볼록하고 제2면이 광축에서 오목하게 형성되는 반면, 다른 실시예에 따른 렌즈 모듈의 제1렌즈(200)는 제1면이 광축에서 볼록하고 제2면이 광축에서 오목하게 형성될 수 있다.
다른 실시예에 따른 렌즈 모듈은 제1렌즈(200)를 포함할 수 있다. 제1렌즈(200)는 복수의 렌즈(130) 중 최상단에 배치되는 렌즈일 수 있다. 제1렌즈(200)는 외부에 노출되는 렌즈일 수 있다. 제1렌즈(200)는 복수의 렌즈(130) 중 피사체와 가장 가깝게 배치될 수 있다. 제1렌즈(200)는 물체측을 향하는 제1면과, 제1면의 반대편에 배치되는 제2면을 포함할 수 있다 이때, 외부로 노출되는 제1렌즈(200)의 제1면은 적어도 일부에서 볼록하게 형성되고, 외부로 노출되지 않는 제1렌즈(200)의 제2면은 적어도 일부에서 오목하게 형성될 수 있다.
제1렌즈(200)는 중심부(210)와 주변부(220)를 포함할 수 있다. 중심부(210)는 곡면을 포함할 수 있다. 중심부(210)는 제1렌즈(200)의 중앙에 배치될 수 있다. 중심부(210)는 곡률을 가질 수 있다. 중심부(210)의 곡률은 주변부(220)의 곡률보다 클 수 있다. 중심부(210)은 제1렌즈(200)의 제2면에서 오목하게 형성될 수 있다. 중심부(210)는 제1렌즈(200)의 제2면에서 광축에서 오목하게 형성될 수 있다. 중심부(210)는 제1렌즈(200)의 제2면에서 피사체를 향하여 오목하게 형성될 수 있다.
주변부(220)는 중심부(210)의 외측에 배치될 수 있다. 주변부(220)는 중심부(210)로부터 연장될 수 있다. 주변부(220)는 중심부(210)로부터 외측으로 연장될 수 있다. 주변부(220)는 플랜지부일 수 있다. 주변부(220)는 평면을 포함할 수 있다. 주변부(220)는 평평하게 형성될 수 있다. 이때, 주변부(200) 중 평평하게 형성되는 부분을 평탄부라 이름할 수 있다.
다른 실시예에 따른 렌즈 모듈의 주변부(220)는 제1렌즈(200)의 제1면에 형성되는 상면과, 제1렌즈(200)의 제2면에 형성되는 하면을 포함할 수 있다. 주변부(220)의 상면 또는 하면 중 적어도 하나의 면은 평평하게 형성되는 평탄부를 포함할 수 있다. 이때, 제1도전부(400)와 제2도전부(500)는 주변부(220)의 평탄부에 배치될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 카메라 모듈은 차량에 장착되는 차량용 카메라 모듈을 포함할 수 있다. 카메라 모듈은 차량의 전방에 장착되는 차량용 전방 카메라 모듈을 포함할 수 있다. 카메라 모듈은 차량의 후방에 장착되는 차량용 후방 카메라 모듈을 포함할 수 있다. 카메라 모듈은 차량의 사이드에 장착되는 차량용 카메라 모듈을 포함할 수 있다.
본 실시예에 따른 카메라 모듈은 홀더(100)를 포함할 수 있다. 홀더(100)는 내부에는 렌즈(130)가 배치될 수 있다. 홀더(100)의 내부에는 복수의 렌즈(130)가 배치될 수 있다. 홀더(100)의 내부에는 스페이서(140)가 배치될 수 있다. 홀더(100)의 내부에는 복수의 스페이서(140)가 배치될 수 있다.
홀더는 홀을 포함할 수 있다. 홀은 홀더(100)의 상부와 하부를 관통하여 형성될 수 있다. 홀에는 렌즈(130)가 배치될 수 있다. 홀에는 복수의 렌즈(130)가 배치될 수 있다. 홀에는 스페이서(140)가 배치될 수 있다. 홀에는 복수의 스페이서(140)가 배치될 수 있다.
홀더(100)는 제1홀더(110)를 포함할 수 있다. 제1홀더(110)는 후술할 제2홀더(120)의 아래에 배치될 수 있다. 제1홀더(110)의 적어도 일부는 제2홀더(120) 내에 배치될 수 있다. 제1홀더(110)는 제2홀더(120)에 결합될 수 있다. 제1홀더(110)의 적어도 일부는 제1홀더(110)와 광축에 수직인 방향으로 오버랩될 수 있다. 제1홀더(110)는 홀을 포함할 수 있다. 제1홀더(110)의 홀은 제1홀더(110)의 상면과 하면을 관통하여 형성될 수 있다. 제1홀더(110)이 홀의 내부에는 렌즈(130)가 배치될 수 있다. 제1홀더(110)의 홀의 내부에는 복수의 렌즈(130)가 배치될 수 있다. 제1홀더(110)의 홀의 내부에는 스페이서(140)가 배치될 수 있다. 제1홀더(110)의 홀의 내부에는 복수의 스페이서(140)가 배치될 수 있다. 스페이서(140)는 복수의 렌즈(130) 사이에 배치될 수 있다. 스페이서(140)는 복수의 렌즈(130)를 이격시킬 수 있다. 제1홀더(110)의 홀은 직경이 서로 다른 영역을 포함할 수 있다. 제1홀더(110)의 홀의 직경은 렌즈(130)의 직경에 따라 달라질 수 있다. 제1홀더(110)의 홀의 복수의 렌즈(130) 중 최상단에 배치되는 제1렌즈(200)가 배치되는 부분의 직경은 제1홀더(110)의 다른 부분의 직경보다 클 수 있다.
홀더(100)는 제2홀더(120)를 포함할 수 있다. 제2홀더(120)는 제1홀더(110)의 위에 배치될 수 있다. 제2홀더(120)는 제1홀더(110)와 결합될 수 있다. 제2홀더(120)의 내부에는 제1홀더(110)가 배치될 수 있다. 제2홀더(120)는 상판과, 상판으로부터 연장되는 측판을 포함할 수 있다. 제2홀더(120)의 상판의 하면은 제1렌즈(200)와 접촉될 수 있다. 제2홀더(120)의 상판의 적어도 일부는 제1렌즈(200)와 접촉될 수 있다. 제2홀더(120)의 상판은 홀을 포함할 수 있다. 제2홀더(120)의 상판의 홀의 직경은 제1렌즈(200)의 직경보다 작을 수 있다. 제2홀더(120)의 상판의 적어도 일부는 제1홀더(110)의 제1렌즈(200)가 배치되는 부분보다 내측으로 돌출될 수 있다. 제2홀더(120)의 측판은 제1홀더(110)와 광축에 수직인 방향으로 오버랩될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 카메라 모듈은 기판(미도시)을 포함할 수 있다. 기판은 인쇄회로기판(Printed Circuit Board, PCB)를 포함할 수 있다. 기판은 연성의 인쇄회로기판(Flexible Printed Circuit Board, FPCB)을 포함할 수 있다. 카메라 모듈은 기판과 별도로 마련되는 추가 기판을 포함할 수 있다. 추가 기판은 연성 인쇄 회로 기판(Flexible Printed Circuit Board, FPCB)을 포함할 수 있다. 추가 기판의 일단은 기판에 배치되고 타단은 홀더(100)에 배치될 수 있다. 추가 기판은 홀더(100)와 기판을 연결할 수 있다. 추가 기판은 렌즈 모듈과 기판을 전기적으로 연결할 수 있다. 이를 통해, 기판으로부터 발생되는 전원을 렌즈 모듈에 인가할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 카메라 모듈은 이미지 센서(미도시)를 포함할 수 있다. 이미지 센서는 기판의 상면에 배치될 수 있다. 이미지 센서는 기판에 실장될 수 있다. 일례로, 이미지 센서는 기판에 표면 실장 기술(SMT, Surface Mounting Technology)에 의해 결합될 수 있다. 다른 예로, 이미지 센서는 기판에 플립 칩(flip chip) 기술에 의해 결합될 수 있다. 이미지 센서는 렌즈(130)와 광축 방향으로 오버랩될 수 있다.
본 발명에 따른 렌즈 모듈에 따르면, 제1렌즈(200)의 표면에 발생되는 성에(Fogging), 얼음(Icing) 등을 단시간에 제거할 수 있다. 또한, 원하는 위치에 전류 밀도를 높여 제1렌즈(200)의 온도를 제어할 수 있다. 또한, 제1렌즈(200)의 표면의 De-Fogging, De-Icing에 사용되는 전류의 최소화 및 De-Fogging, De-Icing 시간을 최소화할 수 있다.
이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.

Claims (10)

  1. 곡면을 포함하는 중심부와, 상기 중심부로부터 연장되는 주변부를 포함하는 제1렌즈;
    상기 제1렌즈에 배치되는 전극; 및
    상기 전극에 배치되는 제1도전부와 제2도전부를 포함하고,
    상기 제1도전부와 상기 제2도전부는 각각 상기 중심부를 사이에 두고 서로 마주보는 제1면과 제2면을 포함하고,
    상기 제1면과 상기 제2면은 상기 중심부를 향하여 볼록한 렌즈 모듈.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1렌즈는 상기 중심부와 상기 주변부가 만나는 경계부를 포함하고,
    상기 경계부의 상기 제1도전부의 상기 제1면과 마주보는 부분의 곡률은 상기 제1도전부의 상기 제1면의 곡률과 상이하고,
    상기 경계부의 상기 제2도전부의 상기 제2면과 마주보는 부분의 곡률은 상기 제2도전부의 상기 제2면의 곡률과 상이한 렌즈 모듈.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1도전부의 상기 제1면은 제1곡률은 상기 제2도전부의 상기 제2면의 곡률과 상이한 렌즈 모듈.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1렌즈는 상기 중심부와 상기 주변부가 만나는 경계부를 포함하고,
    상기 제1도전부의 상기 제1면은 제1-1면과 제1-2면을 포함하고,
    상기 제1도전부의 상기 제1-1면과 상기 제1렌즈의 상기 경계부 사이의 최단거리는 상기 제1도전부의 상기 제1-2면과 상기 경계부 사이의 최단거리와 상이한 렌즈 모듈.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제1도전부는 상기 경계부 중 상기 제1도전부와 인접한 부분의 휘어진 방향과 상이한 방향으로 휘어진 렌즈 모듈.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제1렌즈는 상기 주변부의 외측 가장자리를 포함하고,
    상기 제1도전부의 상기 제1면은면은 제1-1면과 제1-2면을 포함하고,
    상기 제1도전부의 상기 제1-1면과 상기 제1렌즈의 상기 외측 가장자리 사이의 최단거리는 상기 제1도전부의 상기 제1-2면과 상기 제1렌즈의 상기 외측 가장자리 사이의 최단거리와 상이한 렌즈 모듈.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제1렌즈는 상기 중심부와 상기 주변부가 만나는 경계부와, 상기 주변부의 외측 가장자리를 포함하고,
    상기 제1도전부와 상기 제2도전부는 상기 제1렌즈의 상기 주변부의 상기 외측 가장자리보다 상기 제1렌즈의 상기 경계부에 가깝게 배치되는 렌즈 모듈.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제1도전부의 상기 제1면은 제1-1면과 제1-2면을 포함하고,
    상기 제2도전부의 상기 제2면은 상기 제1도전부의 상기 제1-1면과 상기 제1렌즈의 광축에 수직인 제1방향으로 오버랩되는 제2-1면과, 상기 제1도전부의 상기 제1-2면과 상기 제1방향으로 오버랩되는 제2-2면을 포함하고, 상기 제1도전부의 상기 제1-1면과 상기 제2도전부의 상기 제2-1면을 연결하는 상기 전극의 표면에서의 최단거리는 상기 제1도전부의 상기 제1-2면과 상기 제2도전부의 상기 제2-2면을 연결하는 상기 전극의 상기 표면에서의 최단거리와 같은 렌즈 모듈.
  9. 곡면을 포함하는 중심부와, 상기 중심부로부터 연장되는 주변부를 포함하는 제1렌즈;
    상기 제1렌즈에 배치되는 전극; 및
    상기 전극에 배치되는 제1도전부와 제2도전부를 포함하고,
    상기 주변부의 상면 또는 하면 중 적어도 하나의 면은 평탄부를 포함하고,
    상기 제1도전부와 상기 제2도전부는 상기 평탄부에 배치되고,
    상기 제1도전부와 상기 제2도전부는 상기 중심부를 사이에 두고 서로 마주보도록 배치되고,
    상기 제1렌즈는 상기 중심부와 상기 주변부가 만나는 경계부를 포함하고,
    상기 제1도전부와 상기 제2도전부는 상기 중심부의 광축을 기준으로 서로 대칭되는 형상을 포함하고,
    상기 제1도전부의 중심부과 상기 제2도전부의 중심부 사이의 최단 직선거리는 상기 제1도전부의 단부와 상기 제2도전부의 단부 사이의 최단 직선거리보다 작은 렌즈 모듈.
  10. 곡면을 포함하는 중심부와, 상기 중심부로부터 연장되는 주변부를 포함하는 제1렌즈;
    상기 제1렌즈에 배치되는 전극; 및
    상기 전극에 배치되는 제1도전부와 제2도전부를 포함하고,
    상기 제1도전부와 상기 제2도전부는 상기 중심부를 사이에 두고 서로 마주보도록 배치되고,
    상기 제1렌즈는 상기 중심부와 상기 주변부가 만나는 경계부를 포함하고,
    상기 제1도전부의 단부와 상기 제2도전부의 단부 사이의 통전 최단 경로는 상기 제1도전부의 중심부와 상기 제2도전부의 중심부 사이의 통전 최단 경로와 동일한 렌즈 모듈.
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