WO2022231258A1 - 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈 - Google Patents

광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈 Download PDF

Info

Publication number
WO2022231258A1
WO2022231258A1 PCT/KR2022/005918 KR2022005918W WO2022231258A1 WO 2022231258 A1 WO2022231258 A1 WO 2022231258A1 KR 2022005918 W KR2022005918 W KR 2022005918W WO 2022231258 A1 WO2022231258 A1 WO 2022231258A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
lens
optical system
lenses
image
image side
Prior art date
Application number
PCT/KR2022/005918
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
문성민
Original Assignee
엘지이노텍 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지이노텍 주식회사 filed Critical 엘지이노텍 주식회사
Priority to JP2023566014A priority Critical patent/JP2024515979A/ja
Priority to EP22796091.1A priority patent/EP4332655A1/en
Priority to CN202280030945.0A priority patent/CN117255963A/zh
Publication of WO2022231258A1 publication Critical patent/WO2022231258A1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B15/00Optical objectives with means for varying the magnification
    • G02B15/14Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective
    • G02B15/142Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective having two groups only
    • 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
    • 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
    • G02B13/001Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
    • G02B13/0055Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras employing a special optical element
    • G02B13/0065Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras employing a special optical element having a beam-folding prism or mirror
    • 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
    • G02B13/009Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras having zoom function
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B15/00Optical objectives with means for varying the magnification
    • G02B15/14Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective
    • G02B15/142Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective having two groups only
    • G02B15/1421Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective having two groups only the first group being positive
    • 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
    • G02B27/64Imaging systems using optical elements for stabilisation of the lateral and angular position of the image
    • G02B27/646Imaging systems using optical elements for stabilisation of the lateral and angular position of the image compensating for small deviations, e.g. due to vibration or shake
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/0087Simple or compound lenses with index gradient
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/20Filters
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B9/00Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
    • G02B9/60Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having five components only
    • 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
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/50Constructional details
    • H04N23/54Mounting of pick-up tubes, electronic image sensors, deviation or focusing coils
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/50Constructional details
    • H04N23/55Optical parts specially adapted for electronic image sensors; Mounting thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/57Mechanical or electrical details of cameras or camera modules specially adapted for being embedded in other devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/58Means for changing the camera field of view without moving the camera body, e.g. nutating or panning of optics or image sensors
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B2003/0093Simple or compound lenses characterised by the shape
    • 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
    • G03B17/17Bodies with reflectors arranged in beam forming the photographic image, e.g. for reducing dimensions of camera

Definitions

  • the embodiment relates to an optical system and a camera module including the same.
  • the camera module captures an object and stores it as an image or video, and is installed in various applications.
  • the camera module is produced in a very small size and is applied to not only portable devices such as smartphones, tablet PCs, and laptops, but also drones and vehicles to provide various functions.
  • the optical system of the camera module may include an imaging lens that forms an image, and an image sensor that converts the formed image into an electrical signal.
  • the camera module may perform an autofocus (AF) function of aligning the focal lengths of the lenses by automatically adjusting the distance between the image sensor and the imaging lens, and a distant object through a zoom lens A zooming function of zooming up or zooming out may be performed by increasing or decreasing the magnification of .
  • the camera module employs an image stabilization (IS) technology to correct or prevent image stabilization due to an unstable fixing device or a camera movement caused by a user's movement.
  • IS image stabilization
  • the most important element for this camera module to obtain an image is an imaging lens that forms an image. Recently, interest in high performance such as high image quality and high resolution is increasing, and research on an optical system including a plurality of lenses is being conducted in order to realize this.
  • an optical system including a plurality of lenses may have a relatively high height.
  • the distance from the image sensor to the object surface of the adjacent lens may increase.
  • the overall thickness and length of a device such as a smartphone in which the optical system is disposed may increase, and there is a problem in that it is difficult to downsize.
  • the technical problem to be achieved by the present invention is to provide a camera module or electronic device including an optical system or an optical system having a reduced length through an optical member having a reflective surface or a prism lens having a transmissive surface and a reflective surface.
  • the present invention can provide an optical system or a camera module including the same for suppressing a ghost phenomenon of light passing through the lens through the shapes of the fourth and fifth lenses.
  • the present invention can provide a compact optical system and a camera module including the same.
  • an embodiment of the present invention can provide an optical system for suppressing a decrease in resolution by adjusting the refractive power of a lens, and a camera module including the same.
  • An optical system includes a first lens group and a second lens group sequentially arranged from an object side to an image side, wherein the first lens group includes first to third lenses.
  • a lens wherein the second lens group includes a fourth lens and a fifth lens, the first lens is closest to the water side, the water side is concave, and the fifth lens is closest to the image side and the upper side may be convex.
  • the fourth lens may have a convex water side and a concave image side.
  • An optical axis image distance may be the largest between a lens closest to the image side of the first lens group and a lens closest to the water side among the second lens group.
  • the optical system according to the embodiment includes first to fifth lenses sequentially arranged from the water (object) side to the image side, wherein the first lens is closest to the water side, the water side is concave,
  • the fifth lens may be closest to the image side, have a convex image side surface, and have the largest distance between the third lens and the fourth lens with respect to the optical axis.
  • the optical system according to the embodiment includes first to fifth lenses sequentially arranged from the water (object) side to the image side, wherein the first lens is closest to the water side, the water side is concave,
  • the fifth lens may be closest to the image side and have a convex image side surface, and the fourth lens may have a convex water side surface and a concave image side surface.
  • the optical system according to the embodiment includes first to fifth lenses sequentially arranged from an object side to an image side, wherein the first lens and the second lens have positive refractive power, and the first lens and the second lens have positive refractive power.
  • the third lens may have negative refractive power
  • the fourth lens and the fifth lens may have positive refractive power
  • the first lens may be closest to the water side
  • the fifth lens may be closest to the image side.
  • the distance between the third lens and the fourth lens with respect to the optical axis is the largest than the distance between the lenses closest to each other, and the fourth lens is disposed on the upper side of the third lens and is closest to the third lens. can be adjacent.
  • the camera module according to the embodiment includes the above-described optical system; and an image sensor disposed at the rear end of the fifth lens.
  • a filter disposed between the fifth lens and the image sensor may be included.
  • It may include a reflective member disposed in front of the first lens.
  • An optical system includes a first lens group and a second lens group sequentially arranged from an object side to an image side, and the first lens group includes an image from the object side. ), including first to third lenses sequentially arranged toward the side, and the second lens group includes a fourth lens and a fifth lens sequentially arranged from an object side to an image side, and the The first lens may have a water side concave toward the object side, the fourth lens may have a convex water side surface and a concave image side surface, and the fifth lens may have a convex image side surface.
  • a central thickness of the fifth lens may be greater than a distance between the fourth lens and the fifth lens.
  • the absolute value of the radius of curvature of the image side may be greater than the absolute value of the radius of curvature of the water side.
  • the Abbe's number of the fifth lens may be greater than 24.
  • a focal length of the first lens may be greater than a focal length of the fifth lens.
  • a focal length of the fourth lens may be greater than a focal length of the fifth lens.
  • the fifth lens may have a concave water side.
  • the optical axis distance between the image side surface of the third lens and the water side surface of the fourth lens may be greater than a sum of the optical axis thickness of the fourth lens and the optical axis thickness of the fifth lens.
  • the optical axis distance between the image side surface of the third lens and the water side surface of the fourth lens may be greater than half a difference between the size of the third lens and the size of the fourth lens in a direction perpendicular to the optical axis.
  • the optical axis distance between the image side surface of the third lens and the water side surface of the fourth lens may be longer than the optical axis length between the water side surface of the fourth lens and the image side surface of the fifth lens.
  • An object-side surface of the second lens may be convex toward the object-side.
  • the fourth lens may have an Abbe's number greater than 50.
  • An effective focal length (EFL) of the first to fifth lenses may be 7 mm to 35 mm.
  • Equation 1 Equation 1 below may be satisfied.
  • LnS2 C.A is the effective diameter of the image-side surface of any one of the first to fifth lenses, and L1S1 C.A is the effective diameter of the object-side surface of the first lens
  • Equation 2 Equation 2 below may be satisfied.
  • TH_L1 is the central thickness of the first lens
  • TH_L2 is the central thickness of the second lens
  • Equation 3 Equation 3 below may be satisfied.
  • L1S1 C.A is the effective diameter of the object side surface of the first lens
  • I.H is a value of 1/2 of the diagonal length (mm) of the effective area of the image sensor
  • At least one of the first lens, the second lens, and the third lens may have a maximum length in the first direction greater than a maximum length in the second direction.
  • the first lens, the second lens, and the third lens may have the same maximum length in the second direction.
  • the separation distance between the first lens group and the second lens group may be the largest among the spacing distances between adjacent lenses among the first to fifth lenses.
  • It may further include a diaphragm disposed between the first lens group and the second lens group.
  • Equation 4 Equation 4 below may be satisfied.
  • f is the focal length of the optical system
  • f1 is the focal length of the first lens
  • the fifth lens may have an Abbe's number greater than 24.
  • the first lens may have an image side surface concave toward the object side and have positive refractive power.
  • the second lens may have an image side convex toward the object side and have positive refractive power.
  • Both sides of the third lens may be convex toward the object and have negative refractive power.
  • the fourth lens may have a positive refractive power
  • the fifth lens may have a positive refractive power
  • At least one of the fourth lens and the fifth lens may have an inflection point on the object side surface.
  • a camera module or electronic device including an optical system or a length of an optical system having a reduced length through an optical member having a reflective surface or a prism lens having a transmissive surface and a reflective surface may be implemented.
  • an embodiment of the present invention may implement an optical system for suppressing the ghost phenomenon of light passing through the lens through the shape of the fourth lens and the fifth lens or a camera module including the same.
  • an embodiment of the present invention can implement a small and compact optical system and a camera module including the same.
  • an embodiment of the present invention can implement an optical system for suppressing a decrease in resolution by adjusting the refractive power of a lens and a camera module including the same.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an optical system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view of a camera module according to an embodiment
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line AA' in FIG. 2;
  • FIG. 4 is a view for explaining a lens of a non-circular shape among the lenses of the optical system according to the embodiment
  • 5 is spherical aberration for light of wavelengths of 435 nm, 486 nm, 546 nm, 587 nm, and 656 nm, astigmatic field curves for 546 nm, and distortion aberration for 546 nm of the optical system according to an embodiment; ) is the measured graph,
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of an optical system according to a modified example
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of an optical system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is an example of a camera module having an optical system according to an embodiment of the present invention.
  • the singular form may also include the plural form unless otherwise specified in the phrase, and when it is described as “at least one (or more than one) of A and (and) B, C”, it is combined with A, B, and C It may include one or more of all possible combinations.
  • a component when it is described that a component is 'connected', 'coupled' or 'connected' to another component, the component is not only directly connected, coupled or connected to the other component, but also with the component It may also include the case of 'connected', 'coupled' or 'connected' due to another element between the other elements.
  • the top (above) or bottom (below) is one as well as when two components are in direct contact with each other. Also includes a case in which another component as described above is formed or disposed between two components.
  • the meaning of not only the upward direction but also the downward direction based on one component may be included.
  • the convex surface of the lens may mean that the lens surface of the region corresponding to the optical axis has a convex shape
  • the concave lens surface means that the lens surface of the region corresponding to the optical axis has a concave shape can do.
  • a configuration in which the surface of the lens is convex toward the object side corresponds to a configuration in which the surface of the lens is convex toward the image side
  • a configuration in which the surface of the lens is convex toward the image side corresponds to a configuration in which the surface of the lens is concave toward the object side.
  • the lens surface ('adjacent surface') of the region corresponding to the optical axis may be closer to the image side than the peripheral surface (or at least a part) of the adjacent surface.
  • the adjacent surface may be closer to the object side than the peripheral surface (or at least part of) of the adjacent surface.
  • object side may refer to the surface of the lens facing the object side with respect to the optical axis
  • image side may refer to the surface of the lens facing the imaging surface (image sensor) with respect to the optical axis.
  • upper side may mean a side (direction or side) on which an image is formed, or a side (direction or side) facing the image.
  • the optical axis or the optical axis direction may refer to a direction in which light is incident on the image sensor through the first lens or the like in the present embodiment.
  • the optical axis or the optical axis direction is used interchangeably with “third direction”, “third axis direction”, “third axis” or “Z-axis direction”.
  • the first direction is a direction perpendicular to the optical axis direction (Z-axis direction), and is used interchangeably with “first axis direction”, “first axis” or “Y-axis direction”.
  • the second direction is a direction perpendicular to the optical axis direction (Z-axis direction) and the first direction (Y-axis direction), and is used interchangeably with “second axis direction”, “second direction” or “X-axis direction”.
  • the second direction (X-axis direction) may correspond to the thickness direction of the mobile phone device.
  • the second direction (X-axis direction) may be a direction in which surfaces to which the D-cut is applied to the lens face each other.
  • the second direction (X-axis direction) may correspond to an incident direction of light incident to a reflective surface of an optical member, which will be described later.
  • the end of the lens or the lens surface may mean the end of the effective area of the lens through which the incident light passes.
  • the central thickness of the lens may mean a length or thickness in the optical axis direction of a region overlapping the optical axis of the lens.
  • the effective diameter may be referred to as 'clear aperture' or 'effective diameter', or may mean 'effective radius'.
  • 'effective radius' is the radial distance between the ends at which light is incident on the optical axis
  • 'effective diameter' or 'clear aperture' means a diameter that is twice the radial distance between the ends at which light is incident on the optical axis.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an optical system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a perspective view of a camera module according to an embodiment
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line AA' in FIG. 2
  • FIG. 4 is an embodiment It is a view for explaining a lens of a non-circular shape among the lenses of the optical system according to the present invention
  • FIG. Astigmatic field curves for 546 nm and distortion aberration for 546 nm are measured graphs
  • FIG. 6 is a result of a ghost simulation of a comparative example
  • FIG. 7 is a result of a ghost simulation of an embodiment.
  • an optical system 10A may include a lens unit 110 having a plurality of lenses sequentially arranged from an object side to an image side, a filter 192 and an image sensor 190 . have.
  • the lens unit 110 may include five or more lenses, for example, five lenses.
  • the optical system 10A according to the embodiment of the present invention may be disposed in the camera module 1000 .
  • the camera module 1000 according to the embodiment may include a cover CV, a first camera actuator 1100 , a second camera actuator 1200 , and a circuit board 1300 .
  • the first camera actuator 1100 may be used as a first actuator
  • the second camera actuator 1200 may be used as a second actuator.
  • the first camera actuator may be referred to as a 'first camera assembly', a 'first camera device', a 'first camera device', a 'first lens moving device', or the like.
  • the second camera actuator may be referred to as a 'second camera assembly', a 'second camera device', a 'second camera device', a 'second lens moving device', or the like.
  • the cover CV may cover the first camera actuator 1100 and the second camera actuator 1200 .
  • the coupling force between the first camera actuator 1100 and the second camera actuator 1200 may be improved by the cover CV.
  • the cover CV may be made of a material that blocks electromagnetic waves. Accordingly, the first camera actuator 1100 and the second camera actuator 1200 in the cover CV can be easily protected.
  • the first camera actuator 1100 may be an optical image stabilizer (OIS) actuator.
  • OIS optical image stabilizer
  • the first camera actuator 1100 may move the optical member in a direction perpendicular to the optical axis.
  • the first camera actuator 1100 may change the path of the light.
  • the first camera actuator 1100 transmits an optical path through an internal optical member (eg, including various reflective members such as prisms or mirrors) at an angle (eg, vertical) of the small intestine or a predetermined path or a predetermined path. direction can be changed.
  • an internal optical member eg, including various reflective members such as prisms or mirrors
  • an angle eg, vertical
  • magnification, auto-focusing (AF) and OIS functions can be performed.
  • the present invention is not limited thereto, and the first camera actuator 1100 may change the optical path vertically or at a predetermined angle a plurality of times. Accordingly, a plurality of reflective members may be located in the camera module.
  • the second camera actuator 1200 may be disposed behind the first camera actuator 1100 .
  • the second camera actuator 1200 may be coupled to the first camera actuator 1100 . And the mutual coupling may be made by various methods.
  • the second camera actuator 1200 may be a zoom actuator or an auto focus (AF) actuator.
  • the second camera actuator 1200 may support one or a plurality of lenses and may perform an auto-focusing function or a zoom function by moving the lenses according to a control signal of a predetermined controller.
  • the second camera actuator 1200 may be formed of a fixed lens. Accordingly, the second camera actuator 1200 may provide a fixed zoom.
  • the optical system of various embodiments described herein may be disposed in the second camera actuator 1200 .
  • the optical system 10A according to the embodiment may be located in the second camera actuator 1200 .
  • one or a plurality of lenses may move independently or individually along the optical axis direction.
  • the optical system 10A according to an exemplary embodiment herein may be fixed within the second camera actuator 1200 .
  • the circuit board 1300 may be disposed behind the second camera actuator 1200 .
  • the circuit board 1300 may be electrically connected to the second camera actuator 1200 and the first camera actuator 1100 . Also, there may be a plurality of circuit boards 1300 .
  • the circuit board 1300 may include an image sensor and the like, and may include a connector electrically connected to another external camera module or process of a terminal.
  • the camera module according to the embodiment may be formed of a single or a plurality of camera modules.
  • the plurality of camera modules may include a first camera module and a second camera module.
  • the first camera module may include a single or a plurality of actuators.
  • the first camera module may include a first camera actuator 1100 and a second camera actuator 1200 .
  • the second camera module may be disposed in a predetermined housing (not shown) and include an actuator (not shown) capable of driving the lens unit.
  • the actuator may be a voice coil motor, a micro actuator, a silicon actuator, etc., and may be applied in various ways such as an electrostatic method, a thermal method, a bimorph method, an electrostatic force method, and the like, but is not limited thereto.
  • the camera actuator may be referred to as an actuator or the like.
  • a camera module including a plurality of camera modules may be mounted in various electronic devices such as a mobile terminal.
  • an optical member may be disposed at the front end as will be described later in the optical system according to the embodiment.
  • the optical member may be located in the first camera actuator 1100
  • the lens unit 110 may be located in the second camera actuator 1200 .
  • the lens unit 110 may be fixed in the second camera actuator 1200 .
  • the lens unit 110 may be disposed in a group fixed in the second camera actuator 1200 .
  • the second camera actuator 1200 may be disposed within a moving group for zooming or auto-focusing. That is, the lens unit 110 may move along the optical axis as a moving unit.
  • the optical system may be located in the first camera actuator 1100 or the second camera actuator 1200 .
  • the camera module 1000 may include all of the optical systems according to other embodiments below.
  • an optical system according to the present embodiment will be described.
  • the clear aperture may correspond to the size or area of the above-described effective area.
  • the optical system 10A includes a first lens group G1 and a second lens group G2 sequentially arranged along an optical axis Lz from an object side to an image side It may be made of a lens unit 110 that Furthermore, the optical system 10A may further include a filter 192 and an image sensor 190 sequentially arranged along the optical axis Lz from the object side to the image side.
  • the object side is the side or direction incident on the camera module.
  • the upper side may be a side or a direction toward the image sensor of the camera module.
  • the first lens group G1 may include a first lens 111 , a second lens 112 , and a third lens 113 sequentially arranged along the optical axis Lz from the object side to the image side.
  • the second lens group G2 may include a fourth lens 114 and a fifth lens 115 sequentially disposed along the optical axis Lz from the object side to the image side.
  • the first lens 111 , the second lens 112 , the third lens 113 , the fourth lens 114 , and the fifth lens 115 move from the object side to the image side. They may be sequentially disposed along the optical axis Lz.
  • the first lens 111 may be closest to or adjacent to the object side.
  • the fifth lens 115 may be closest to or adjacent to the image side.
  • the first to fifth lenses 111 , 112 , 113 , 114 , and 115 may be sequentially disposed along the optical axis Lz.
  • the first lens 111 may be disposed closest to the object among the plurality of lenses 111 , 112 , 113 , 114 , and 115 , and the fifth lens 115 is connected to the filter 192 or the image sensor 190 . It may be disposed closest to each other.
  • the interval gp3 between the first lens group G1 and the second lens group G2 is the interval gp1, gp2, gp4).
  • the distance on the optical axis between the lens closest to the image side of the first lens group G1 (eg, the third lens) and the lens closest to the water side among the second lens group G2 (eg, the fourth lens) is the lens It may be the largest in part 110 . That is, the first lens group G1 and the second lens group G2 may be set based on a lens having the largest distance between the lenses.
  • the distance gp1 and gp2 between adjacent lenses among the first lens 111 to the third lens 113 and the distance gp4 between the fourth lens 114 and the fifth lens 115 are the third lenses 113 .
  • the distance gp3 between the fourth lens 114 may be smaller.
  • the distance between the third lens 113 and the fourth lens 1140 may be greater than the distance between the lenses closest to each other based on the optical axis. ) and may be closest to the third lens, and no other lens may be disposed between the third lens and the fourth lens. It is disposed on the image side and may be closest to the third lens 113.
  • the optical axis distance between the image side surface of the third lens 113 and the water side surface of the fourth lens 114 is that of the fourth lens 114. It may be longer than the length on the optical axis between the water side and the image side of the fifth lens 115 .
  • the optical axis on-axis distance gp3 between the image side surface of the third lens 113 and the water side surface of the fourth lens 114 is the direction perpendicular to the optical axis (eg, the second direction) of the third lens 113 . It may be greater than a difference between the size and the size of the fourth lens 114 .
  • the object side may mean a water side.
  • the gap gp1 between the first lens 111 and the second lens 112 may be the smallest in the lens unit 110 . That is, the interval gp1 between the first lens 111 and the second lens 112 may be the smallest among the intervals between adjacent lenses.
  • the first lens group G1 and the second lens group G2 may be set based on whether a non-circular shape or a D-cut shape is applied.
  • a non-circular shape or a D-cut shape may be applied to the first lens group G1 .
  • at least one of the first lenses 111 to the third lenses 113 of the first lens group G1 has a maximum length in the second direction (X-axis direction) and a minimum length in the first direction (Y-axis direction). may be smaller than
  • the thickness of the optical system 10A and the camera module including the optical system is reduced in the second direction (X-axis direction), so that the thickness of the camera module or the electronic device can be easily reduced.
  • the lengths h1, h2, and h3 in the second direction (X-axis direction) of the first lens group G1 are lengths h4, h5 in the second direction (X-axis direction) of the second lens group G2.
  • the first lens group G1 may have a larger size than the second lens group G2. Accordingly, the thickness of the first lens group G1 is reduced by applying a non-circular shape to the first lens group G1. Thus, it is possible to easily provide a reduction in the thickness of the camera module or electronic device.
  • each of the first to fifth lenses 111 to 115 may include an effective area and an ineffective area.
  • the effective area may be an area through which light incident on each of the lenses 111 , 112 , 113 , 114 and 115 passes. That is, the effective region may be a region in which incident light is refracted to implement optical properties.
  • the ineffective area may be disposed around or part of the effective area.
  • the ineffective area may be an area to which light is not incident. That is, the ineffective region may be a region independent of optical properties.
  • the ineffective region may be a region fixed to a barrel (not shown) accommodating each lens 111 , 112 , 113 , 114 , 115 .
  • the length of the ineffective region in the first direction (Y-axis direction) may be greater than the length in the second direction (X-axis direction).
  • the first to fifth lenses 111 , 112 , 113 , 114 , and 115 may be continuously disposed along the optical axis Lz.
  • the first to third lenses 111 , 112 , and 113 may be combined as a first lens group
  • the fourth and fifth lenses 114 and 115 may be combined as a second lens group. have.
  • each of the first to fifth lenses 111, 112, 113, 114, and 115 has an object-side surface S1, S3, S5, S7, S9 and an image-side surface S2, S4, S6 along the optical axis Lz, respectively. , S8, S10) may be included.
  • the first lens 111 includes an object side surface S1 and an image side surface S2
  • the second lens 112 includes an object side surface S3 and an image side surface S4
  • the third lens 113 includes an object side surface S5 and an image side surface S6,
  • the fourth lens 114 includes an object side surface S7 and an image side surface S8, and
  • the fifth lens 115 includes an object side surface ( S9) and an upper side surface S10 may be included.
  • the object-side surface and the image-side surface of each lens mean the first to tenth surfaces, which will be described later, and will be described by mixing them.
  • the first to fifth lenses 111 , 112 , 113 , 114 , and 115 may have positive or negative refractive power.
  • the first lens 111 may have a positive refractive power.
  • the second lens 112 may have positive refractive power.
  • the third lens 113 may have negative refractive power.
  • the fourth lens 114 may have positive refractive power.
  • the fifth lens 115 may have positive refractive power.
  • the refractive power of at least one of the first lens 111 , the second lens 112 , the third lens 113 , the fourth lens 114 , and the fifth lens 115 may be variously changed.
  • the first lens 111 may have positive (+) refractive power.
  • the first lens 111 may include a plastic or glass material.
  • the first lens 111 may be made of a plastic material.
  • the first lens 111 may include a first surface S1 defined as an object side surface and a second surface S2 defined as an image side surface.
  • the first surface S1 may be concave.
  • the second surface S2 may be convex.
  • the first surface S1 may be concave toward the object, and the second surface S2 may be concave toward the object. That is, the first lens 111 may have a meniscus shape concave toward the object or a meniscus shape convex toward the image side.
  • At least one of the first surface S1 and the second surface S2 may be an aspherical surface.
  • both the first surface S1 and the second surface S2 may be aspherical.
  • the central thickness T1 of the first lens 111 on the optical axis Lz may be greater than the central thickness T5 of the fifth lens 115 and the central thickness T4 of the fourth lens 114 .
  • the central thickness T1 of the first lens 111 may be smaller than the central thickness T2 of the second lens 112 and the central thickness T3 of the third lens 113 .
  • the central thickness of the first lens 111 may be less than 1 mm, and may be smaller than 0.5 times the central thickness of the second lens 112 .
  • the center thickness may decrease in the order of the second lens 112 , the third lens 113 , the first lens 111 , the fifth lens 115 , and the fourth lens 114 .
  • the effective diameter of the first surface S1 as the object side surface may be smaller than the effective diameter of the second surface S2 as the image side surface. That is, the effective diameter of the second surface S2 may be greater than the effective diameter of the first surface S1 .
  • the effective diameter is described based on the circular shape before D-cut.
  • the effective diameter of the second surface S2 of the first lens 111 may be the largest among the first lens 111 to the fifth lens 115 . Accordingly, the first surface S1 of the first lens 111 may have the largest effective diameter among the first lens 111 to the fifth lens 115 except for the second surface S2 . That is, the effective diameter of the first surface S1 may be greater than the effective diameter of any one of the second lenses 112 to the fifth lenses 115 .
  • the radius of curvature of the first surface S1 of the first lens 111 may be greater than the radius of curvature of the second surface S2, for example, 2 of the radius of curvature of the second surface S2. It can be more than double. Furthermore, the radius of curvature of the first surface S1 of the first lens 111 may be greatest in the first lens group G1 .
  • the radius of curvature of the first surface S1 of the first lens 111 is the sum of two surfaces (excluding the first surface) of any one lens of the first lens group G1. can be larger than
  • the second lens 112 may have positive (+) refractive power.
  • the second lens 112 may include a plastic or glass material.
  • the second lens 112 may be made of a plastic material.
  • the second lens 112 may include a third surface S3 defined as an object side surface and a fourth surface S4 defined as an image side surface.
  • the third surface S3 may be convex.
  • the fourth surface S4 may be concave.
  • the third surface S3 may be convex toward the object, and the fourth surface S4 may be convex toward the object. That is, the second lens 112 may have a meniscus shape convex toward the object or a meniscus shape concave toward the image.
  • At least one of the third surface S3 and the fourth surface S4 may be an aspherical surface.
  • both the third surface S3 and the fourth surface S4 may be aspherical.
  • the radius of curvature of the third surface S3 of the second lens 112 may be smaller than the radius of curvature of the fourth surface S4, for example, 0.5 of the radius of curvature of the fourth surface S4. It can be less than double. Also, the radius of curvature of the third surface S3 may be the smallest in the lens unit 110 except for the sixth surface S6 of the third lens 113 .
  • the radius of curvature of the fourth surface S4 may be smaller than the radius of curvature of the fifth surface S5 that is the object-side surface of the third lens 113 .
  • the radius of curvature of the fourth surface S4 of the second lens 112 is greater than the radius of curvature of the third surface S3 , the sixth surface S6 , the seventh surface S7 , and the eighth surface S8 . It may be large and smaller than the radius of curvature of the first surface S1 , the fifth surface S5 , the ninth surface S9 , and the tenth surface S10 .
  • a central thickness T2 of the second lens 112 on the optical axis Lz may have the largest thickness in the lens unit 110 .
  • the third lens 113 may have negative (-) refractive power.
  • the third lens 113 may include a plastic or glass material.
  • the third lens 113 may be made of a plastic material.
  • the third lens 113 may include a fifth surface S5 defined as an object side surface and a sixth surface S6 defined as an image side surface.
  • the fifth surface S5 may be convex.
  • the sixth surface S6 may be concave.
  • the fifth surface S5 may be convex toward the object.
  • the sixth surface S6 may be convex toward the object.
  • the third lens 113 may have a meniscus shape convex toward the object.
  • At least one of the fifth surface S5 and the sixth surface S6 may be an aspherical surface.
  • both the fifth surface S5 and the sixth surface S6 may be aspherical.
  • a central thickness T3 of the third lens 113 on the optical axis Lz may be the largest in the lens unit 110 except for the second lens 112 .
  • the thickness of the center of the third lens 113 may be 0.7 mm or more or a range of 0.7 mm to 1.2 mm.
  • the fourth lens 114 may have positive (+) refractive power.
  • the fourth lens 114 may include a plastic or glass material.
  • the fourth lens 114 may be made of a plastic material.
  • the fourth lens 114 may include a seventh surface S7 defined as an object side surface and an eighth surface S8 defined as an image side surface.
  • the seventh surface S7 and the eighth surface S8 may be aspherical.
  • the seventh surface S7 may be convex.
  • the eighth surface S8 may be concave.
  • the seventh surface S7 may be convex toward the object, and the eighth surface S8 may be convex toward the object. That is, the fourth lens 114 may have a meniscus shape convex toward the object side or a meniscus shape concave toward the image side.
  • At least one of the seventh surface S7 and the eighth surface S8 may be an aspherical surface.
  • both the seventh surface S7 and the eighth surface S8 may be aspherical.
  • a central thickness T4 of the fourth lens 114 on the optical axis Lz may be smaller than a central thickness T1 of the first lens 111 and a central thickness T5 of the fifth lens 115 .
  • the central thickness T4 of the fourth lens 114 may be the smallest in the lens unit 110 .
  • the radius of curvature of the eighth surface S8 of the fourth lens 114 may be greater than the radius of curvature of the seventh surface S7. Furthermore, the radius of curvature of the eighth surface S8 of the fourth lens 114 may be greater than the radius of curvature of the third surface S3 and the sixth surface S6 .
  • the fifth lens 115 may have positive (+) refractive power.
  • the fifth lens 115 may include a plastic or glass material.
  • the fifth lens 115 may be made of a plastic material.
  • the fifth lens 115 may include a ninth surface S9 defined as an object side surface and a tenth surface S10 defined as an image side surface.
  • the ninth surface S9 and the tenth surface S10 may be aspherical.
  • the ninth surface S9 may be concave.
  • the tenth surface S10 may be convex.
  • the ninth surface S9 may be concave toward the object, and the ninth surface S9 may be concave toward the object.
  • the fifth lens 115 may have a meniscus shape concave toward the object side or a meniscus shape convex toward the image side.
  • At least one of the ninth surface S9 and the tenth surface S10 may be an aspherical surface.
  • both the ninth surface S9 and the tenth surface S10 may be aspherical.
  • the seventh surface S7 or the ninth surface S9 may have an inflection point.
  • the inflection point of the seventh surface S7 or the ninth surface S9 may be spaced apart from the optical axis by 1 mm or more, and the flare phenomenon may be easily suppressed by this configuration.
  • the central thickness T5 of the fifth lens 115 on the optical axis Lz may be smaller than the central thickness T2 of the second lens 112 . Also, the central thickness T5 of the fifth lens 115 may be greater than the central thickness T4 of the fourth lens 114 .
  • the optical system may include a diaphragm ST for adjusting the amount of incident light.
  • the diaphragm ST may be disposed between two lenses selected from among the plurality of lenses 111 , 112 , 113 , 114 , and 115 .
  • the diaphragm ST may be disposed on the periphery between the second lens 112 and the third lens 113 or between the first and second lenses 111 and 112 .
  • the stopper ST may be disposed between the first lens group G1 and the second lens group G2 .
  • the peripheral surface of the object side surface or the image side surface of at least one lens among the plurality of lenses may serve as an diaphragm.
  • the diaphragm ST may serve to adjust the amount of incident light.
  • the filter 192 may be disposed between the lens unit 110 and the image sensor 190 .
  • the filter 192 may include at least one of an infrared filter and an optical filter such as a cover glass.
  • the filter 192 may pass light of a set wavelength band and filter light of a different wavelength band.
  • radiant heat emitted from external light may be blocked from being transmitted to the image sensor 190 .
  • the filter 192 may transmit visible light and reflect infrared light.
  • a dummy member may be further disposed between the filter 192 and the fifth lens 115 .
  • a dummy member may be made of a glass or plastic material.
  • the dummy member may be a flat member (eg, a flat lens).
  • the image sensor 190 may detect the light passing through the filter 192 or the last lens and convert it into an electrical signal.
  • the image sensor 190 may detect light that has sequentially passed through the first to fifth lenses 111 , 112 , 113 , 114 , and 115 .
  • the image sensor 190 may include a charge coupled device (CCD) or a complementary metal oxide semiconductor (CMOS).
  • lens noodle radius of curvature (mm) Thickness or spacing (mm) curvature refractive index Abbesu first lens side 1 -27.8979 0.5291 -0.035845 1.5368 55.6762 2nd side -9.6445 0.2540 -0.103686 second lens 3rd side 3.7347 1.4400 0.2677623 1.5368 55.6762 4th side 8.3000 0.3862 0.1204819 third lens page 5 12.2000 0.8519 0.0819672 1.6206 25.9493 page 6 2.6872 1.5792 0.3721339 4th lens page 7 4.0802 0.4500 0.2450875 1.5368 55.6762 page 8 5.8360 0.3177 0.1713515 5th lens page 9 -50.0000 0.5086 -0.02 1.6206 25.9493 page 10 -12.9402 - -0.077279
  • the object side is the thickness
  • the upper side is the distance from the next member.
  • Table 1 shows the radius of curvature of the first to fifth lenses 111, 112, 113, 114, and 115 according to an embodiment, the center thickness of each lens (mm) (thickness), and the distance between each lens (mm) (distance), curvature (Curvature), refractive index (Refractive index), and Abbe's Number (Abbe's Number).
  • Table 2 TTL (Total Track Length) and EFL (Effective Focal Length) of the optical system according to an embodiment , BFL (back focus length), focal length of the lens, and the like.
  • the F number of the entire lens unit is 3 or more, for example, 3.3603.
  • the angle HFOV viewed from the camera module may be 20 degrees or less, for example, in the range of 8 degrees to 15 degrees.
  • the angle HFOV viewed from the camera module means a half angle of view. Accordingly, it may be 1/2 or 0.5 times the angle of view in the camera module.
  • the refractive indices of the first lens 111, the second lens 112, and the fourth lens 114 may be the same.
  • refractive indices of the first lens 111 , the second lens 112 , and the fourth lens 114 may be smaller than the refractive indices of the third lens 113 and the fifth lens 115 . That is, the refractive index of the third lens 113 and the fifth lens 115 may be greater than that of other lenses.
  • the Abbe's number of the first lens 111 , the second lens 112 , and the fourth lens 114 is 50 or more, and may be equal to each other.
  • the Abbe numbers of the first lens 111 , the second lens 112 , and the fourth lens 114 may be greater than the Abbe numbers of the third lens 113 .
  • the Abbe's number of the third lens 113 is less than 50, and may be the same as the Abbe's number of the fifth lens 115 .
  • the Abbe's number of the fifth lens 115 may be smaller than the Abbe's number of the fourth lens 114 .
  • the effective focal length EFL of the optical system may be smaller than the focal length f1 of the first lens 111 . Also, the effective focal length EFL of the optical system may be greater than the focal length f2 of the second lens 112 .
  • the focal length may be smaller in the order of the fifth lens 115 , the first lens 111 , the fourth lens 114 , the second lens 112 , and the third lens 113 .
  • EFL means an effective focal length (mm) of an optical system.
  • the EFL of the optical system may be 8 ⁇ EFL ⁇ 30. More specifically, the EFL of the optical system may be 9 ⁇ EFL ⁇ 26. Accordingly, the optical system can be applied to an electronic device such as a mobile terminal by having a wide or tele lens unit.
  • L1S1 means the clear aperture (mm) of the first surface S1 that is the object side of the first lens 111
  • L1S2 is the second lens 111 that is the image side of the first lens 111 . It means the size of the effective diameter (clear aperture) (mm) of the surface (S2).
  • L1S1/L1S2 may satisfy 0.5 ⁇ L1S1/L1S2 ⁇ 1. More specifically, L1S1/L1S2 may satisfy 0.9 ⁇ L1S1/L1S2 ⁇ 1.
  • R_L1 means the radius of curvature (mm) of the object-side surface (the first surface S1) of the first lens 111
  • R_L3 is the object-side surface (the third surface S3) of the second lens 112. )
  • R_L1 and R_L3 may be 0 ⁇ R_L1/R_L3 ⁇ 10.
  • 1 ⁇ R_L1/R_L3 ⁇ 9 may be. More specifically, 2 ⁇ R_L1/R_L3 ⁇ 8. Accordingly, the refractive power and sensitivity of the first lens may be reduced, thereby suppressing a large reduction in resolution. And, for example, R_L1 and R_L3 may have opposite signs.
  • L1S1 denotes a clear aperture (mm) of the first surface S1 on the object side of the first lens 111
  • LnS2 denotes the first lens 111 to the fifth lens 115 .
  • ) means the size of the effective diameter (clear aperture) (mm) of any one of the second, fourth, sixth, eighth, and tenth surfaces that are the image side surfaces of any one of the lenses.
  • LnS2/L1S1 may be 0.57 ⁇ LnS2/L1S1 ⁇ 1. More specifically, LnS2/L1S1 may be 0.55 ⁇ LnS2/L1S1 ⁇ 1.
  • TH_L1 denotes a central thickness (mm) of the first lens 111
  • TH_L2 denotes a central thickness (mm) of the second lens 112
  • TH_L1 and TH_L2 may be 0.15 ⁇ TH_L1/TH_L2 ⁇ 0.50.
  • TH_L1 and TH_L2 may be 0.15 ⁇ TH_L1/TH_L2 ⁇ 0.54.
  • Equation 6 f1 denotes a focal length (mm) of the first lens 111
  • f2 denotes a focal length (mm) of the second lens 112
  • f3 means a focal length (mm) of the third lens 113 .
  • a back focus length (BFL) means a distance (mm) in the optical axis direction from the image side surface of the lens closest to the image sensor 190 among the plurality of lenses to the image sensor 190 .
  • ImgH means 1/2 of the diagonal length (mm) of the effective area of the image sensor 190 . That is, ImgH means a vertical distance (mm) from the optical axis of the upper surface of the image sensor 190 to the field region.
  • BFL/ImgH may be 2.2 ⁇ BFL/ImgH ⁇ 5. More specifically, BFL/ImgH may be 3 ⁇ BFL/ImgH ⁇ 4.
  • a back focus length means a distance (mm) in the optical axis direction from the image side surface of the lens closest to the image sensor 190 among the plurality of lenses to the image sensor 190 .
  • EFL means an effective focal length (mm) of an optical system.
  • BFL/EFL may be 0.5 ⁇ BFL/EFL ⁇ 0.8. More specifically, 0.55 ⁇ BFL/EFL ⁇ 0.75.
  • TTL Total Track Length
  • first surface S1 of the lens first lens 111 closest to the object-side among the plurality of lenses to the image sensor 190 Means the distance (mm).
  • BFL back focus length refers to a distance (mm) in the optical axis direction from the image side surface of the lens closest to the image sensor 190 among the plurality of lenses to the image sensor 190 .
  • TTL/BFL may be 1.1 ⁇ TTL/BFL ⁇ 1.9. More specifically, TTL/BFL may be 1.2 ⁇ TTL/BFL ⁇ 1.8.
  • DL2 means a distance (mm) in the optical axis direction from the object-side third surface S3 of the lens (the second lens 112 ) second adjacent to the object-side among the plurality of lenses to the image sensor 190 . do.
  • TTL Total Track Length
  • DL2/TTL may satisfy 0.85 ⁇ DL2/TTL ⁇ 0.96.
  • the optical system includes five lenses as in the first embodiment, the following Equations 10 to 15 may be further satisfied.
  • L1S1 denotes a clear aperture (mm) of the first surface S1 on the object side of the first lens 111
  • LnS2 denotes the first lens 111 to the fifth lens 115 .
  • ) means the size of the effective diameter (clear aperture) (mm) of any one of the second, fourth, sixth, eighth, and tenth surfaces that are the image side surfaces of any one of the lenses.
  • LnS2/L1S1 may be 0.57 ⁇ LnS2/L1S1 ⁇ 1. More specifically, LnS2/L1S1 may be 0.55 ⁇ LnS2/L1S1 ⁇ 1.
  • TH_L1 means the center thickness (mm) of the first lens 111
  • d12 means the distance (mm) in the optical axis (Lz) direction between the first lens 111 and the second lens 112 do.
  • TH_L1/d12 may be 1.5 ⁇ TH_L1/d12 ⁇ 4.5.
  • f1 denotes a focal length (mm) of the first lens 111
  • EFL denotes an effective focal length (mm) of the optical system.
  • f1/EFL may be 0.7 ⁇ f1/EFL ⁇ 1.7.
  • f1/EFL may be 1.2 ⁇ f1/EFL ⁇ 1.6.
  • L1S1 C.A is the effective diameter of the object-side surface of the first lens
  • I.H means 1/2 of the diagonal length (mm) of the effective area of the image sensor.
  • L1S1 C.A/I.H may be 0.55 ⁇ L1S1 C.A/I.H ⁇ 0.85. More specifically, L1S1 C.A/I.H may be 0.6 ⁇ L1S1 C.A/I.H ⁇ 0.8. If it is out of the above ratio, there is a limit in that the D-cut ratio is decreased and thus the process difficulty is improved.
  • f is the focal length of the optical system
  • f1 is the focal length of the first lens.
  • f/f1 may be 0.55 ⁇ f/f1 ⁇ 1.
  • f/f1 may be 0.6 ⁇ f/f1 ⁇ 1.
  • the optical system according to the embodiment may satisfy at least one of Equations 1 to 15.
  • the first to fifth lenses 111 , 112 , 113 , 114 , and 115 may have a circular shape.
  • at least a portion of the first to fifth lenses may have a non-circular shape, for example, a shape having a flat side portion.
  • at least one of the first to third lenses may have a flat side surface. Accordingly, the optical system can be implemented in a smaller size and can be provided in a compact form compared to a circular shape.
  • the optical system when the optical system satisfies at least one of Equations 1 to 15, it may be applicable to a folded camera.
  • the optical system may include an optical member (eg, a prism) and change the incident light in a direction perpendicular to the surface of the applied device in a direction parallel to the surface of the device, as will be described later.
  • the optical system including the plurality of lenses may have a thinner thickness in the device, and thus the device may be provided thinner.
  • Equation 1 7 ⁇ EFL ⁇ 35 satisfied Equation 2 L1S1/L1S2 ⁇ 1 satisfied Equation 3 -10 ⁇ R_L1/R_L3 ⁇ 0 satisfied Equation 4 0.55 ⁇ LnS2/L1S1 ⁇ 1 satisfied Equation 5 0.15 ⁇ TH_L1/TH_L2 ⁇ 0.55 satisfied Equation 6
  • Table 3 shows the results of the optical system of the embodiment with respect to the above-described equations.
  • the optical system according to an embodiment satisfies at least one or two or more of Equations 1 to 15.
  • the first to fifth lenses of the lens unit 110 are At least one or more of the lenses 111 , 112 , 113 , 114 , and 115 have a length in a second direction (X-axis direction) or a direction perpendicular to the thickness direction of the portable device and a first direction (Y-axis direction) or portable The length in the thickness direction of the device may be different.
  • first to fourth lenses 111 , 112 , 113 , and 114 may have a length in the second direction (X-axis direction) smaller than a length in the first direction (Y-axis direction).
  • the lenses 111 , 112 , and 113 of the first lens group may have a length in the first direction (Y-axis direction) smaller than a length in the second direction (X-axis direction).
  • the length of each lens 111 , 112 , 113 , 114 , and 115 is the effective diameter or the length of the effective area.
  • the first to fifth lenses 111 , 112 , 113 , 114 and 115 are effective diameters through which light is transmitted. (clear aperture).
  • each of the first to tenth surfaces S1 , S2 , S3 , S4 , S5 , S6 , S7 , S8 , S9 , and S10 may have a set clear aperture.
  • both surfaces of the fourth lens 114 in the optical system 10A may be convex toward the object side.
  • the object side surface S7 may be convex toward the object side
  • the image side surface S8 may be convex toward the object side. That is, the fourth lens 114 may have a meniscus shape convex toward the object.
  • both surfaces of the fifth lens 115 may be concave toward the object.
  • the object side surface S9 may be concave toward the object side
  • the image side surface S10 may be concave toward the object side.
  • the fifth lens 115 may have a meniscus shape in which the object side surface S9 is concave toward the object side.
  • the object side surface of the fifth lens may be convex toward the water side, and the image side surface of the fifth lens may be convex toward the object side.
  • the light incident on the optical system is reflected, and there is an afterimage such as a light source shape or an aperture shape without a subject at a position corresponding to the light source.
  • the object side surface of the fifth lens may be concave toward the water side, and the image side surface of the fifth lens may be convex toward the image side. And it can be seen that, unlike the comparative example, an afterimage of the light source shape or the aperture shape does not remain on the image sensor.
  • the occurrence of ghosts can be suppressed by concave the object-side surface or the image-side surface of the fifth lens 115 .
  • At least one lens surface having a larger effective diameter than the second surface S2 may not exist. That is, the effective diameter of the second surface S2 of the first lens 111 may be the largest in the optical system.
  • the lens surface of the second lens 112 to the fifth lens 115 having a larger effective diameter than the first surface S1 that is the object-side surface of the first lens 111 may not exist. That is, the effective diameter of the first surface S1 of the first lens 111 may be larger than that of the second lens 112 to the fifth lens 115 .
  • the second surface S2, the first surface S1, the third surface S3, the fourth surface S4, the fifth surface S5, the eighth surface S8, Effective diameters of the sixth surface S6 , the seventh surface S7 , the ninth surface S9 , and the tenth surface S10 may sequentially decrease.
  • the size of the effective diameter of the second lens 112 may be smaller than the size of the effective diameter of the first lens 111 .
  • the third surface S3 as the object side surface and the fourth surface S4 as the image side surface of the second lens 112 are the first surface S1 and the second surface S2 of the first lens 111 .
  • the size of the effective diameter of the third surface S3 is next to the first surface S1 and the second surface S2 among the first to eighth surfaces S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, and S8. can be large
  • the size of the effective diameter of the fourth surface S4 is next to the first to third surfaces S1 to S3 among the first to eighth surfaces S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, and S8.
  • the size of the effective diameter may be in the order of S2>S1>S3>S4.
  • the size of the effective area may be S2>S1>S3>S4.
  • the ratio between the effective diameter on the object-side surface of the first surface S1 of the first lens 111 and the effective diameter on the object-side surface of the second lens 112 to the fifth lens 115 is 1: It may be 0.55 to 1:1.
  • the magnitude of the refractive power of the third lens 113 may be greater than the magnitude of the refractive power of any one of the first lens 111 , the second lens 112 , the fourth lens 114 , and the fifth lens 115 . have. That is, the magnitude of the refractive power of the third lens 113 may be the largest in the optical system.
  • the magnitude of the refractive power of each lens in the optical system 10A is in the order of the third lens 113 , the second lens 112 , the fourth lens 114 , the first lens 111 , and the fifth lens 115 .
  • the order of the first lens and the second lens may be changed.
  • the magnitude of the refractive power may be an absolute value.
  • the size of the focal length of each lens in the optical system 10A is the fifth lens 115 , the first lens 111 , the fourth lens 114 , the second lens 112 and the third lens. (113) can be increased in the order.
  • the size of the focal length may be an absolute value.
  • the separation distance between the third lens 113 and the fourth lens 114 may be the largest of the separation distances between adjacent lenses in the optical system.
  • the separation distance between the third lens 113 and the fourth lens 114 may be greater than the separation distance between the second lens 112 and the third lens 113 .
  • the separation distance between the second lens 112 and the third lens 113 is the separation distance between the fourth lens 114 and the fifth lens 115 or the separation distance between the first lens 111 and the second lens 112 . can be larger
  • the Abbe's number of the first lens 111 , the second lens 112 , and the fourth lens 114 is 50 or more, and may be identical to each other. Also, the Abbe numbers of the first lens 111 , the second lens 112 , and the fourth lens 114 may be greater than the Abbe numbers of the third lens 113 or the fifth lens 115 . In addition, the Abbe's number of the third lens 113 is less than 50, and may be the same as the Abbe's number of the fifth lens 115 .
  • the Abbe's number of the fourth lens 114 may be greater than 50.
  • the Abbe's number of the fourth lens 114 may be 52 or more, and in more detail, the Abbe's number of the fourth lens 114 may be 54 or more. Accordingly, it is possible to overcome the limitation of increasing the design difficulty.
  • a ratio between the Abbe's number of the first lens 111 and the Abbe's number of the fifth lens 115 may be 1:0.2 to 1:0.5. Specifically, the ratio may be 1:0.25 to 1:0.45. More specifically, the ratio may be 1:0.3 to 1:0.4. Accordingly, the fifth lens 115 may have high refractive index compared to the first lens 111 . Accordingly, an image or an image can be easily formed with high refraction of light.
  • At least one of the first lens 111 , the second lens 112 , and the third lens 113 has a maximum length in the first direction (Y-axis direction) in the second direction (X-axis direction) may be greater than the maximum length.
  • an effective area of any one of the first to fifth surfaces S1 to S5 may include first to fourth corners A1 , A2 , A3 , and A4 .
  • the first edge A1 and the second edge A2 may be edges facing each other in a first direction (Y-axis direction) perpendicular to the optical axis Lz.
  • the first edge A1 and the second edge A2 may have a curved shape.
  • the first edge A1 and the second edge A2 may be provided in a curved shape having the same length and curvature. That is, the first edge A1 and the second edge A2 may have a symmetrical shape based on an imaginary line passing through the optical axis Lz and extending in the second direction (X-axis direction).
  • the third edge A3 and the fourth edge A4 may be edges facing the optical axis Lz and the second direction (X-axis direction) perpendicular to the first direction.
  • the third edge A3 and the fourth edge A4 may be edges connecting ends of the first edge A1 and the second edge A2 .
  • the third corner A3 and the fourth corner A4 may have a straight line shape.
  • the third edge A3 and the fourth edge A4 may have the same length and may be parallel to each other. That is, the third edge A3 and the fourth edge A4 may have a symmetrical shape based on an imaginary line that passes through the optical axis Lz and extends in the first direction (Y-axis direction).
  • the first surface S1 to the fifth surface S5 includes the above-described first to fourth corners A1, A2, A3, and A4 to form a non-circular shape, for example, a D-cut shape. can have
  • the first surface S1 to the fifth surface S5 may have the non-circular shape described above in the process of manufacturing the first lens 111 to the third lens 113 .
  • the first to third lenses 111 , 112 , and 113 include a plastic material, they may be manufactured in the above-described non-circular shape during the injection process.
  • the first lens 111 to the third lens 113 may be manufactured in a circular shape through an injection process, and a partial region of the first surface S1 to the fifth surface S5 is cut in the subsequent cutting process. and may have a third corner A3 and a fourth corner A4.
  • each of the first surface S1 to the fifth surface S5 may have a set size.
  • a length (clear aperture CA) of a first imaginary straight line passing through the optical axis Lz and connecting the first edge A1 and the second edge A2 passes through the optical axis Lz and the third
  • the length of the second virtual straight line connecting the corner A3 and the fourth corner A4 may be longer than a clear height CH.
  • the length CA of the first straight line may mean a clear aperture CA of each of the first to third surfaces S1, S2, and S3, and the length CH of the second straight line is
  • the first to fifth surfaces S1 , S2 , S3 , S4 , and S5 may mean a minimum size (clear height; CH) of an effective diameter of each.
  • the effective area of the first surface S1 to the fifth surface S5 has a non-circular shape
  • the present invention is not limited thereto, and the first surface S1 to the fifth surface S5 are not limited thereto.
  • Each effective area may have a circular shape, and each of the ineffective areas of the first to fifth surfaces S1 to S5 may have a non-circular shape.
  • first lens 111 , the second lens 112 , and the third lens 113 may have the same maximum length in the second direction (X-axis direction).
  • At least one of the fourth lens 114 and the fifth lens 115 may have an inflection point on the object side surface. Accordingly, it is possible to suppress a flare phenomenon of the light passing through the fourth and fifth lenses.
  • the spherical aberration represents the spherical aberration according to each wavelength
  • the astigmatism represents the aberration characteristics of the tangential plane and the sagital plane according to the height of the image plane. It shows the degree of distortion according to the height. 5
  • spherical aberration is within -0.08 mm to 0.08 mm regardless of wavelength
  • astigmatism is within -0.05 mm to 0.05 mm
  • distortion aberration is It can be seen that it is within -0.05 mm to 0.05 mm.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of an optical system according to a modification.
  • the optical system 10B may include an optical member OM, a lens unit 110 , a filter 192 , and an image sensor 190 . Except for the contents described below, the above contents may be applied in the same manner.
  • the optical member OM may be disposed at the front end of the lens unit 110 .
  • the plurality of lenses 111 , 112 , 113 , 114 , and 115 of the lens unit 110 may be sequentially disposed along the optical axis (the third direction, Lz), and the light corresponding to the image information of the object is the optical member It is reflected from the OM and passes through the plurality of lenses 111 , 112 , 113 , 114 , 115 and the filter 192 sequentially to be incident on the image sensor 190 .
  • the image sensor 190 and the filter 192 may be located on the side of the fifth lens 115 of the lens unit 110 .
  • a reflective member is further disposed at the front end of the image sensor 190 to change the optical path in a direction different from the optical axis, so that the image sensor 190 may be disposed in a direction or position different from the optical axis.
  • an optical member having the same shape as the above-described optical member may be disposed in the lens unit, at the rear end of the lens unit, or at the rear end of the filter unit.
  • the optical member OM may change the path of the light by reflecting the light incident from the outside.
  • the optical member OM may include a reflective member (eg, a mirror) or a member for changing a path of light, such as a prism.
  • the optical member OM may reflect the incident light Lx in the direction of the optical axis Lz of the lens unit 110 at right angles.
  • the optical member OM may be disposed closer to the object side than the plurality of lenses 111 , 112 , 113 , 114 , and 115 . That is, the optical system includes an optical member OM, a plurality of lenses 111, 112, 113, 114, 115, a filter 192 and an image sensor ( 190) may be included.
  • the optical member OM and the lens unit 110 may be arranged side by side along the optical axis Lz.
  • the optical member OM is rotated about a first direction (Y-axis direction), rotated about a second direction (X-axis direction) by at least one or two or more driving units in the first actuator, and/or It may be rotated based on the third direction (Z-axis direction) or the optical axis (Lz) direction.
  • the optical system according to the embodiment may be applied to a folded camera capable of reducing the thickness of the camera. This can be applied to both the optical system to be described later and the folded camera.
  • the optical system may change the light incident in a direction perpendicular to the surface of the device applied through the above-described optical member OM in a direction parallel to the surface of the device. Accordingly, the optical system including the plurality of lenses may have a thinner thickness in the device, and thus the electronic device including the camera module may be provided thinner.
  • the optical member OM may be a prism PR or a mirror MR as described above, and may include an inclined surface IS inclined to the optical axis to change the optical path.
  • the inclined surface IS may reflect the incident light Lx to change the path of the incident light in the optical axis direction (Z-axis direction).
  • the inclined surface IS that reflects the light may be inclined at an angle that is not perpendicular to the optical axis Lz.
  • the inclined surface IS may form a predetermined inclination angle with the optical axis Lz.
  • the optical member OM when the optical member OM is a prism PR, the optical member OM may include a first optical transmission surface TS1 and a second optical transmission surface TS2 in contact with the inclined surface IS.
  • the first optically transmitting surface TS1 and the second optically transmitting surface TS2 may be arranged side by side with respect to the optical axis.
  • the first optical transmission surface TS1 may be disposed in parallel with the optical axis or the third direction (Z-axis direction). That is, the first optical transmission surface TS1 may have an incident surface parallel to the optical axis Lz.
  • the second optical transmission surface TS2 may be disposed perpendicular to the optical axis Lz.
  • the second optically transmitting surface TS2 may be disposed side by side with the lens unit 110 .
  • the first optically transmitting surface TS1, the inclined surface IS, the second optically transmitting surface TS2, and the lens unit 110 may be sequentially disposed based on the optical path.
  • the first optical transmission surface TS1, the inclined surface IS, the second optical transmission surface TS2, and the lens unit 110 may be sequentially disposed along the optical axis.
  • the inclined surface IS may change the direction of the optical axis.
  • the optical member OM may reflect the incident light Lx in the direction of the optical axis Lz of the lens unit 110 at right angles.
  • the size of the clear aperture of the inclined surface may be larger than the size of the effective aperture of the object side surface of the first lens.
  • the description of the lens unit 110 , the filter 192 , and the image sensor 190 may be equally applied.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of an optical system according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a spherical aberration for light of a wavelength of 435 nm, 486 nm, 546 nm, 587 nm, and 656 nm of the optical system according to another embodiment, at 546 nm. It is a graph measuring astigmatic field curves and distortion at 546 nm.
  • an optical system 10C includes a lens including a first lens group G1 and a second lens group G2 sequentially arranged along an optical axis Lz from an object side to an image side It may be made of a part 210 . Furthermore, the optical system 10C may further include a filter 292 and an image sensor 290 sequentially disposed along the optical axis Lz from the object side to the image side. Except for the contents described below, the above contents may be equally applied to each component.
  • the first lens group G1 may include a first lens 211 , a second lens 212 , and a third lens 213 sequentially arranged along the optical axis Lz from the object side to the image side.
  • the second lens group G2 may include a fourth lens 214 and a fifth lens 215 sequentially disposed along the optical axis Lz from the object side to the image side. Accordingly, in the optical system 10C in an embodiment, the first lens 211 , the second lens 212 , the third lens 213 , the fourth lens 214 , and the fifth lens 215 move from the object side to the image side. They may be sequentially disposed along the optical axis Lz.
  • the first to fifth lenses 211 , 212 , 213 , 214 , and 215 may be sequentially disposed along the optical axis Lz.
  • the first lens 211 may be disposed closest to the object among the plurality of lenses 211 , 212 , 213 , 214 , and 215 , and the fifth lens 215 is connected to the filter 292 or the image sensor 290 . It may be disposed closest to each other.
  • the interval between the first lens group G1 and the second lens group G2 may be greater than the interval between the lenses in each lens group G1 and G2. have. That is, the first lens group G1 and the second lens group G2 may be set based on a lens having the largest distance between the lenses. For example, the distance between adjacent lenses of the first lens 211 to the third lens 213 and the distance between the fourth lens 214 and the fifth lens 215 are the third lens 213 and the fourth lens 214 . may be smaller than the interval between them.
  • the first lens group G1 and the second lens group G2 may be set based on whether a non-circular shape or a D-cut shape is applied.
  • a non-circular shape or a D-cut shape may be applied to the first lens group G1 .
  • at least one of the first lenses 211 to the third lenses 213 of the first lens group G1 has a maximum length in the second direction (X-axis direction) and a minimum length in the first direction (Y-axis direction). may be smaller than
  • the thickness of the optical system 10C and the camera module including the optical system is reduced in the second direction (X-axis direction), so that the thickness of the camera module or the electronic device can be easily reduced.
  • the length of the first lens group G1 in the second direction (X-axis direction) may be greater than the length of the second lens group G2 in the second direction (X-axis direction). Accordingly, by applying the non-circular shape to the first lens group G1 , it is possible to easily provide a reduction in the thickness of the camera module or the electronic device by reducing the thickness of the first lens group G1 .
  • each of the first to fifth lenses 211 to 215 may include an effective area and an ineffective area.
  • the effective area may be an area through which light incident on each of the lenses 211 , 212 , 213 , 214 and 215 passes. That is, the effective region may be a region in which incident light is refracted to implement optical properties.
  • the ineffective area may be disposed around or part of the effective area.
  • the ineffective area may be an area to which light is not incident. That is, the ineffective region may be a region independent of optical properties.
  • the ineffective region may be a region fixed to a barrel (not shown) for accommodating each lens 211 , 212 , 213 , 214 , 215 .
  • the length of the ineffective region in the first direction (Y-axis direction) may be greater than the length in the second direction (X-axis direction).
  • the first to fifth lenses 211 , 212 , 213 , 214 , and 215 may be continuously disposed along the optical axis Lz.
  • the first to third lenses 211 , 212 , and 213 may be combined into a first lens group
  • the fourth lens 214 and fifth lens 215 may be combined into a second lens group.
  • each of the first to fifth lenses 211, 212, 213, 214, and 215 has an object-side surface S21, S23, S25, S27, S29 and an image-side surface S22, S24, and S26 along the optical axis Lz, respectively. , S28, S210).
  • the first lens 211 includes an object side surface S21 and an image side surface S22
  • the second lens 212 includes an object side surface S23 and an image side surface S24
  • the third lens ( 213 includes an object side surface S25 and an image side surface S26
  • the fourth lens 214 includes an object side surface S27 and an image side surface S28
  • the fifth lens 215 includes an object side surface ( S29) and an upper side surface (S210).
  • the first to fifth lenses 211 , 212 , 213 , 214 , and 215 may have positive or negative refractive power.
  • the first lens 211 has a positive refractive power
  • the second lens 212 has a positive refractive power
  • the third lens 213 has a negative refractive power
  • the fourth lens 214 may have positive refractive power
  • the fifth lens 215 may have positive refractive power.
  • the refractive power of at least one of the first lens 211 , the second lens 212 , the third lens 213 , the fourth lens 214 , and the fifth lens 215 may be variously changed.
  • the first lens 211 may have positive (+) refractive power.
  • the first lens 211 may include a plastic or glass material.
  • the first lens 211 may be made of a plastic material.
  • the first lens 211 may include a first surface S21 defined as an object side surface and a second surface S22 defined as an image side surface.
  • the first surface S21 may be concave toward the object.
  • the first surface S21 may be convex.
  • the second surface S22 may be concave toward the object. That is, the first lens 211 may have a meniscus shape concave toward the object side or a meniscus shape convex toward the image side.
  • At least one of the first surface S21 and the second surface S22 may be an aspherical surface.
  • both the first surface S21 and the second surface S22 may be aspherical.
  • the central thickness T21 of the first lens 211 on the optical axis Lz may be greater than the central thickness T25 of the fifth lens 215 and the central thickness T24 of the fourth lens 214 .
  • the central thickness T21 of the first lens 211 may be smaller than the central thickness T22 of the second lens 212 and the central thickness T23 of the third lens 213 .
  • the central thickness of the first lens 211 may be less than 1 mm, and may be smaller than 0.5 times the central thickness of the second lens 212 .
  • the central thickness may decrease in the order of the second lens 212 , the third lens 213 , the first lens 211 , the fifth lens 215 , and the fourth lens 214 .
  • the effective diameter of the first surface S21 that is the object side surface may be smaller than the effective diameter of the second surface S22 that is the image side surface. That is, the effective diameter of the second surface S22 may be greater than the effective diameter of the first surface S21 .
  • the effective diameter is described based on the circular shape before D-cut.
  • the effective diameter of the second surface S22 of the first lens 211 may be the largest among the first lens 211 to the fifth lens 215 . Accordingly, the first surface S21 of the first lens 211 may have the largest effective diameter among the first lenses 211 to the fifth lenses 215 except for the second surface S22 . That is, the effective diameter of the first surface S21 may be larger than the effective diameter of any one of the second lens 212 to the fifth lens 215 .
  • the radius of curvature of the first surface S21 of the first lens 211 may be greater than the radius of curvature of the second surface S22, for example, 2 of the radius of curvature of the second surface S22. It can be more than double. Furthermore, the radius of curvature of the first surface S21 of the first lens 211 may be the largest in the first lens group G1 .
  • the radius of curvature of the first surface S21 of the first lens 211 is the sum of two surfaces (except the first surface) of any one lens of the first lens group G1. can be larger than
  • the second lens 212 may have positive (+) refractive power.
  • the second lens 212 may include a plastic or glass material.
  • the second lens 212 may be made of a plastic material.
  • the second lens 212 may include a third surface S23 defined as an object side surface and a fourth surface S24 defined as an image side surface.
  • the third surface S23 may be convex.
  • the fourth surface S24 may be concave.
  • the third surface S23 may be convex toward the object, and the fourth surface S24 may be convex toward the object. That is, the second lens 212 may have a meniscus shape convex toward the object side or a meniscus shape concave toward the image side.
  • At least one of the third surface S23 and the fourth surface S24 may be an aspherical surface.
  • both the third surface S23 and the fourth surface S24 may be aspherical.
  • the radius of curvature of the third surface S23 of the second lens 212 may be smaller than the radius of curvature of the fourth surface S24, for example, 0.5 of the radius of curvature of the fourth surface S24. It can be less than double.
  • the radius of curvature of the third surface S23 may be the smallest in the lens unit 210 except for the sixth surface S26 of the third lens 213 .
  • the radius of curvature of the fourth surface S24 may be smaller than the radius of curvature of the fifth surface S25 which is the object-side surface of the third lens 213 .
  • the radius of curvature of the fourth surface S24 of the second lens 212 is greater than the radius of curvature of the third surface S23 , the sixth surface S26 , the seventh surface S27 , and the eighth surface S28 . It may be large and may be smaller than the radius of curvature of the first surface S21 , the fifth surface S25 , the ninth surface S29 , and the tenth surface S210 .
  • a central thickness T22 of the second lens 212 on the optical axis Lz may have the largest thickness in the lens unit 210 .
  • the third lens 213 may have negative (-) refractive power.
  • the third lens 213 may include a plastic or glass material.
  • the third lens 213 may be made of a plastic material.
  • the third lens 213 may include a fifth surface S25 defined as an object side surface and a sixth surface S26 defined as an image side surface.
  • the fifth surface S56 may be convex.
  • the sixth surface S2 ⁇ may be concave.
  • the fifth surface S25 may be convex toward the object
  • the sixth surface S26 may be convex toward the object.
  • the third lens 213 may have a meniscus shape convex toward the object side or a meniscus shape concave toward the image side.
  • At least one of the fifth surface S25 and the sixth surface S26 may be an aspherical surface.
  • both the fifth surface S25 and the sixth surface S26 may be aspherical.
  • a central thickness T23 of the third lens 213 on the optical axis Lz may be the largest in the lens unit 210 except for the second lens 212 .
  • a central thickness of the third lens 213 may be 0.7 mm or more or a range of 0.7 mm to 1.2 mm.
  • the fourth lens 214 may have positive (+) refractive power.
  • the fourth lens 214 may include a plastic or glass material.
  • the fourth lens 214 may be made of a plastic material.
  • the fourth lens 214 may include a seventh surface S27 defined as an object side surface and an eighth surface S28 defined as an image side surface.
  • the seventh surface S27 and the eighth surface S28 may be aspherical.
  • the seventh surface S27 may be convex.
  • the eighth surface S28 may be concave.
  • the seventh surface S27 may be convex toward the object, and the eighth surface S28 may be convex toward the object. That is, the fourth lens 214 may have a meniscus shape convex toward the object side or a meniscus shape concave toward the image side.
  • At least one of the seventh surface S27 and the eighth surface S28 may be an aspherical surface.
  • both the seventh surface S27 and the eighth surface S28 may be aspherical.
  • a central thickness T24 of the fourth lens 214 on the optical axis Lz may be smaller than a central thickness T21 of the first lens 211 and a central thickness T25 of the fifth lens 215 .
  • the central thickness T24 of the fourth lens 214 may be the smallest in the lens unit 210 .
  • the radius of curvature of the eighth surface S28 of the fourth lens 214 may be greater than the radius of curvature of the seventh surface S27. Furthermore, the radius of curvature of the eighth surface S28 of the fourth lens 214 may be greater than the radius of curvature of the third surface S23 and the sixth surface S26.
  • the fifth lens 215 may have positive (+) refractive power.
  • the fifth lens 215 may include a plastic or glass material.
  • the fifth lens 215 may be made of a plastic material.
  • the fifth lens 215 may include a ninth surface S29 defined as an object side surface and a tenth surface S210 defined as an image side surface.
  • the ninth surface S29 and the tenth surface S210 may be aspherical.
  • the ninth surface S29 may be convex or concave.
  • the ninth surface S29 may be convex toward the object, and the ninth surface S29 may be concave toward the object.
  • the tenth surface S210 may be convex or concave.
  • At least one of the ninth surface S29 and the tenth surface S210 may be an aspherical surface.
  • both the ninth surface S29 and the tenth surface S210 may be aspherical.
  • the ninth surface S29 or the aforementioned seventh surface S27 may have an inflection point.
  • the inflection point of the seventh surface S27 or the ninth surface S29 may be spaced apart from the optical axis by 1 mm or more, and the occurrence of a flare phenomenon may be easily suppressed by this configuration.
  • the central thickness T25 of the fifth lens 215 on the optical axis Lz may be smaller than the central thickness T22 of the second lens 212 . Also, the central thickness T25 of the fifth lens 215 may be greater than the central thickness T24 of the fourth lens 214 .
  • the optical system may include a diaphragm ST for adjusting the amount of incident light.
  • the diaphragm ST may be disposed between two lenses selected from among the plurality of lenses 211 , 212 , 213 , 214 and 215 .
  • the diaphragm ST may be disposed on the periphery between the second lens 212 and the third lens 213 or between the first and second lenses 211 and 212 .
  • the stopper ST may be disposed between the first lens group G1 and the second lens group G2 .
  • the peripheral surface of the object side surface or the image side surface of at least one lens among the plurality of lenses may serve as an diaphragm.
  • the diaphragm ST may serve to adjust the amount of incident light.
  • the filter 292 may be disposed between the lens unit 210 and the image sensor 290 .
  • the filter 292 may include at least one of an infrared filter and an optical filter such as a cover glass.
  • the filter 292 may pass light of a set wavelength band and filter light of a different wavelength band.
  • the filter 292 may transmit visible light and reflect infrared light.
  • the image sensor 290 may detect the light passing through the filter 292 or the last lens and convert it into an electrical signal.
  • the image sensor 290 may detect light that has sequentially passed through the first to fifth lenses 211 , 212 , 213 , 214 and 215 .
  • the image sensor 290 may include a charge coupled device (CCD) or a complementary metal oxide semiconductor (CMOS).
  • lens noodle radius of curvature (mm) Thickness or spacing (mm) curvature refractive index Abbesu first lens side 1 -28.0000 0.5865 -0.035714 1.5368 55.6762 2nd side -9.6693 0.2540 -0.10342 second lens 3rd side 3.7036 1.4500 0.2700095 1.5368 55.6762 4th side 8.5365 0.3902 0.1171443 third lens page 5 12.8989 0.8389 0.0775261 1.6206 25.9493 page 6 2.6568 1.6104 0.3763986 4th lens page 7 3.6714 0.4500 0.272374 1.5368 55.6762 page 8 4.7256 0.3184 0.2116152 5th lens page 9 23.9483 0.5135 0.0417566 1.6206 25.9493 page 10 -37.1044 - -0.026951
  • the object side is the thickness, and the upper side is the distance from the next member.
  • Table 4 shows the radius of curvature of the first to fifth lenses 211 , 212 , 213 , 214 and 215 according to another embodiment, the center thickness of each lens (mm) (thickness), and the distance between each lens (mm) (distance), curvature (Curvature), refractive index (Refractive index), Abbe's Number (Abbe's Number). Also, Table 5 TTL (Total Track Length) and EFL (Effective Focal Length) of the optical system according to another embodiment , BFL (back focus length), focal length of the lens, and the like. In addition, the F number of the entire lens unit is 3 or more, for example, 3.3612.
  • the angle HFOV viewed from the camera module may be 20 degrees or less, for example, in the range of 8 degrees to 15 degrees.
  • the angle HFOV viewed from the camera module means a half angle of view. Accordingly, it may be 1/2 times the angle of view in the camera module.
  • the refractive indices of the first lens 211, the second lens 212, and the fourth lens 214 may be the same.
  • the refractive indices of the first lens 211 , the second lens 212 , and the fourth lens 214 may be smaller than the refractive indices of the third lens 213 and the fifth lens 215 .
  • the Abbe's number of the first lens 211 , the second lens 212 , and the fourth lens 214 is 50 or more, and may be equal to each other. Also, the Abbe numbers of the first lens 211 , the second lens 212 , and the fourth lens 214 may be greater than the Abbe numbers of the third lens 213 . In addition, the Abbe's number of the third lens 213 is less than 50, and may be the same as the Abbe's number of the fifth lens 215 .
  • the effective focal length EFL of the optical system may be smaller than the focal length f1 of the first lens 211 . Also, the effective focal length EFL of the optical system may be greater than the focal length f2 of the second lens 212 .
  • Equation 1 7 ⁇ EFL ⁇ 40 satisfied Equation 2 L1S1/L1S2 ⁇ 1 satisfied Equation 3 R_L1/R_L3 ⁇ 0.98 satisfied Equation 4 R_L5/R_L1 ⁇ 0.35 satisfied Equation 5 0.1 ⁇ TH_L1/TH_L2 ⁇ 1 satisfied Equation 6
  • Table 6 shows the results of the optical system of the embodiment with respect to the above-described equations.
  • the optical system according to another embodiment satisfies at least one or two or more of Equations 1 to 15.
  • the first to fifth lenses 211, 212, 213 , 214 , and 215 may have a circular shape.
  • at least a portion of the first to fifth lenses may have a non-circular shape, for example, a shape having a flat side portion.
  • some of the first to third lenses may have a non-circular shape. Accordingly, the optical system can be implemented in a smaller size and can be provided compactly compared to a circular shape.
  • the optical system when the optical system satisfies at least one of Equations 1 to 15, a folded camera is used. may be applicable to
  • the optical system may include an optical member (eg, a prism) and change the incident light in a direction perpendicular to the surface of the applied device in a direction parallel to the surface of the device, as will be described later.
  • the optical system including the plurality of lenses may have a thinner thickness in the device, and thus the device may be provided thinner.
  • At least one or two or more of the first to fifth lenses 211 , 212 , 213 , 214 , and 215 of the lens unit 210 may be positioned in the second direction (X-axis direction) or in the thickness direction of the portable device.
  • a length in a vertical direction may be different from a length in the first direction (Y-axis direction) or in a thickness direction of the portable device.
  • at least one or all of the first to fourth lenses 211 , 212 , 213 , and 214 may have a length in the second direction (X-axis direction) smaller than a length in the first direction (Y-axis direction). have.
  • the lenses 211 , 212 , and 213 of the first lens group may have a length in the second direction (X-axis direction) smaller than a length in the first direction (Y-axis direction).
  • the length of each lens 211 , 212 , 213 , 214 , and 215 is the length of the effective mirror or the effective area.
  • the first to fifth lenses 211 , 212 , 213 , 214 , and 215 may have a clear aperture through which light is transmitted.
  • each of the first to tenth surfaces S21 , S22 , S23 , S24 , S25 , S26 , S27 , S28 , S29 , and S210 may have a set clear aperture.
  • At least one lens surface having a larger effective diameter than the second surface S22 that is the image side surface of the first lens 211 in the optical system 10C may not exist. That is, the effective diameter of the second surface S22 of the first lens 211 may be the largest in the optical system.
  • the lens surfaces of the second lenses 212 to the fifth lenses 215 having a larger effective diameter than the first surface S21 that is the object-side surface of the first lens 211 may not exist. That is, the effective diameter of the first surface S21 of the first lens 211 may be larger than that of the second lens 212 to the fifth lens 215 .
  • both surfaces of the fourth lens 214 in the optical system 10C may be convex toward the object side.
  • the object side surface S27 may be convex toward the object side
  • the image side surface S28 may be convex toward the object side.
  • the object side surface S29 may be convex toward the object side and the image side surface S10 may be concave toward the object side. Accordingly, the object side surface S29 of the fifth lens 215 may have the same convex or concave shape as the image side surface S28 of the fourth lens 214 .
  • the optical system 10C according to the embodiment can also suppress the above-described play generation to improve optical performance.
  • the effective diameter of the seventh surface S27 , the sixth surface S26 , the ninth surface S29 , and the tenth surface S210 may sequentially decrease.
  • the size of the effective diameter of the second lens 212 may be smaller than the size of the effective diameter of the first lens 211 .
  • the third surface S23 as the object side surface and the fourth surface S24 as the image side surface of the second lens 212 are the first surface S21 and the second surface S22 of the first lens 211 . ) can have a smaller effective diameter.
  • the size of the effective diameter of the fourth surface S24 is next to the first to third surfaces S21 to S23 among the first to eighth surfaces S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, and S28.
  • the size of the effective diameter may be in the order of S22>S21>S23>S24.
  • the size of the effective area may be S22>S21>S23>S24.
  • the fifth surface S25 and the sixth surface S26 of the third lens 213 may be smaller than the effective diameters of the respective surfaces of the first lens 211 and the second lens 212 .
  • the effective diameter of the fifth surface S25 may be larger than the effective diameter of the sixth surface S26.
  • the ratio between the effective diameter on the first surface S21 that is the object-side surface of the first lens 211 and the effective diameter on the object-side surface or the image-side surface of the second lens 212 to the fifth lens 215 is 1:0.55. to 1:1.
  • the magnitude of the refractive power of the third lens 213 may be greater than the magnitude of the refractive power of any one of the first lens 211 , the second lens 212 , the fourth lens 214 , and the fifth lens 215 . have. That is, the magnitude of the refractive power of the third lens 213 may be the largest in the optical system.
  • the refractive power magnitude (absolute value) of each lens in the optical system 10C is the third lens 213 , the second lens 212 , the fifth lens 215 , the fourth lens 214 and the first lens ( 211) can be decreased in the order.
  • the refractive power of the second lens 212 may be less than or equal to the refractive power of the third lens 213 .
  • the magnitude of the refractive power of the second lens 212 may be greater than the magnitude of the refractive power of any one of the fourth lens 214 , the fifth lens 215 , and the first lens 211 .
  • the radius of curvature of the sixth surface S26 that is the object-side surface of the third lens 213 may be the smallest among the first lenses 211 to the fifth lenses 215 .
  • the radius of curvature of the tenth surface S210 which is the image side surface of the fifth lens 215 , may be the largest among the first lenses 211 to the fifth lenses 215 .
  • the separation distance between the third lens 213 and the fourth lens 214 may be the largest of the separation distances between adjacent lenses in the optical system.
  • the separation distance between the third lens 213 and the fourth lens 214 may be greater than the separation distance between the second lens 212 and the third lens 213 .
  • the separation distance between the second lens 212 and the third lens 213 is the separation distance between the fourth lens 214 and the fifth lens 215 or the separation distance between the first lens 211 and the second lens 212 . can be larger
  • the Abbe's number of the first lens 211 , the second lens 212 , and the fourth lens 214 is 50 or more, and may be equal to each other. Also, the Abbe numbers of the first lens 211 , the second lens 212 , and the fourth lens 214 may be greater than the Abbe numbers of the third lens 213 . In addition, the Abbe's number of the third lens 213 is less than 50, and may be the same as the Abbe's number of the fifth lens 215 .
  • At least one of the first lens 211 , the second lens 212 , and the third lens 213 has a maximum length in the first direction (Y-axis direction) in the second direction (X-axis direction). may be greater than the maximum length.
  • the present invention is not limited thereto, and each of the effective areas of the first surface S21 to the fifth surface S25 is not limited thereto.
  • the region may have a circular shape, and each of the ineffective regions of the first surface S21 to the fifth surface S25 may have a non-circular shape.
  • the maximum length of the first lens 211 , the second lens 212 , and the third lens 213 in the second direction (X-axis direction) may be the same.
  • the first surface S21 to the fifth surface S25 may have the same maximum length in the second direction (X-axis direction).
  • At least one of the fourth lens 214 and the fifth lens 215 may have an inflection point on the object side surface. Accordingly, it is possible to suppress a flare phenomenon of the light passing through the fourth and fifth lenses.
  • the spherical aberration represents the spherical aberration according to each wavelength
  • the astigmatism represents the aberration characteristics of the tangential plane and the sagital plane according to the height of the image plane. It shows the degree of distortion according to the height. 7
  • spherical aberration is within -0.08 mm to 0.08 mm regardless of the wavelength
  • astigmatism is within -0.05 mm to 0.05 mm
  • distortion aberration is It can be seen that it is within -0.05 mm to 0.05 mm.
  • FIG. 11 is an example of a camera module having an optical system according to an embodiment of the present invention.
  • the mobile terminal 1500 may include a camera module 1520 , a flash module 1530 , and an autofocus device 1510 provided on one side or the rear side.
  • the camera module 1520 may include the camera module 1000 described in FIGS. 2 and 3 .
  • a plurality of camera modules 1520 may be provided.
  • the number of camera modules may be 1 to 4 or 5 or more.
  • the plurality of camera modules may include all camera modules that perform OIS and/or AF or are driven without OIS/AF.
  • the plurality of camera modules may provide different magnifications.
  • the auto-focusing device 1510 may include a surface-emitting laser device and a light receiving unit as a light emitting layer.
  • the flash module 1530 may include an emitter that emits light therein.
  • the flash module 1530 may be operated by a camera operation of a mobile terminal or a user's control.
  • the camera module 1520 may include an image capturing function and an auto focus function.
  • the camera module 1520 may include an auto-focus function using an image.
  • the auto focus device 1510 may include an auto focus function using a laser.
  • the auto focus device 1510 may be mainly used in a condition in which the auto focus function using the image of the camera module 1520 is deteriorated, for example, in proximity of 10 m or less or in a dark environment.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Lenses (AREA)

Abstract

본 발명의 실시예에 따르면, 물체(object)측으로부터 상(image)측으로 순차적으로 배치되는 제1 렌즈군 및 제2 렌즈군;을 포함하고, 상기 제1 렌즈군은 물체(object)측으로부터 상(image)측으로 순차적으로 배치되는 제1 렌즈 내지 제3 렌즈를 포함하고, 상기 제2 렌즈군은 물체(object)측으로부터 상(image)측으로 순차적으로 배치되는 제4 렌즈 및 제5 렌즈를 포함하고, 상기 제4 렌즈는 양면이 물체측으로 볼록하고, 상기 제5 렌즈는 양면이 물체측으로 오목한 광학계를 개시한다.

Description

광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈
실시예는 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈에 관한 것이다.
카메라 모듈은 객체를 촬영하여 이미지 또는 동영상으로 저장하는 기능을 수행하며 다양한 어플리케이션에 장착되고 있다. 특히 카메라 모듈은 초소형으로 제작되어 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북 등의 휴대용 디바이스뿐만 아니라 드론, 차량 등에 적용되어 다양한 기능을 제공하고 있다.
예를 들어, 카메라 모듈의 광학계는 상(image)을 결상하는 촬상 렌즈, 결상된 상을 전기적 신호로 변환하는 이미지 센서를 포함할 수 있다. 이때, 상기 카메라 모듈은 이미지 센서와 촬상 렌즈 사이의 간격을 자동 조절하여 렌즈의 초점거리를 정렬하는 오토포커스(autofocus, AF) 기능을 수행할 수 있고, 줌 렌즈(zoom lens)를 통해 원거리의 객체의 배율을 증가 또는 감소시켜 촬영하는 줌 업(zoom up) 또는 줌 아웃(zoom out)의 줌인(zooming) 기능을 수행할 수 있다. 또한, 카메라 모듈은 영상 흔들림 방지(image stabilization, IS) 기술을 채용하여 불안정한 고정장치 혹은 사용자의 움직임에 기인한 카메라의 움직임으로 인한 영상의 흔들림을 보정하거나 방지하는 기술이 채용되고 있다.
이러한 카메라 모듈이 상(image)을 얻기 위해 가장 중요한 요소는 상(image)을 결상하는 촬상 렌즈이다. 최근 고화질, 고해상도 등 고성능에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이를 구현하기 위해 복수의 렌즈를 포함하는 광학계에 대한 연구가 진행되고 있다.
예를 들어, 고성능의 광학계 구현을 위해 양(+) 또는 음(-)의 굴절력을 가지는 복수의 촬상 렌즈를 이용한 연구가 진행되고 있다. 그러나, 복수의 렌즈를 포함할 경우광학계 전체가 증가할 수 있고, 우수한 광학적 특성, 수차 특성을 도출하기 어려운 문제점이 있다.
또한, 복수의 렌즈를 포함하는 광학계는 상대적으로 높이가 클 수 있다. 예를 들어, 렌즈의 매수가 증가할수록 이미지 센서에서 물체와 인접한 렌즈의 물체 면까지의 거리는 증가할 수 있다. 이에 따라, 상기 광학계가 배치된 스마트폰 등의 디바이스의 전체 두께와 길이가 증가할 수 있고, 소형화하기 어려운 문제가 있다.
또한, 렌즈에 의한 광학 성능 향상이 어려운 문제가 존재한다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 반사면을 갖는 광학부재 또는 투과면과 반사면을 갖는 프리즘 렌즈를 통해 길이가 감소된 광학계 또는 광학계를 포함하는 카메라 모듈 또는 전자 장치를 제공할 수 있다.
또한, 본 발명은 제4 렌즈와 제5 렌즈의 형상을 통해 렌즈를 통과하는 광의 고스트 현상을 억제하는 광학계 도는 이를 포함하는 카메라 모듈을 제공할 수 있다.
또한 본 발명은 컴팩트(compact)한 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈을 제공할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예는 렌즈의 굴절력을 조절하여 해상력 저하를 억제하는 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈을 제공할 수 있다.
실시예에서 해결하고자 하는 과제는 이에 한정되는 것은 아니며, 아래에서 설명하는 과제의 해결수단이나 실시 형태로부터 파악될 수 있는 목적이나 효과도 포함된다고 할 것이다.
본 발명의 실시예에 따른 광학계는 물(object)측으로부터 상(image)측으로 순차적으로 배치되는 제1 렌즈군 및 제2 렌즈군;을 포함하고, 상기 제1 렌즈군은 제1 렌즈 내지 제3 렌즈를 포함하고, 상기 제2 렌즈군은 제4 렌즈 및 제5 렌즈를 포함하고, 상기 제1 렌즈는 상기 물측에 가장 인접하고, 물측면이 오목하고, 상기 제5 렌즈는 상기 상측에 가장 인접하고, 상측면이 볼록할 수 있다.
상기 제4 렌즈는 물측면이 볼록하고 상측면이 오목할 수 있다.
상기 제1 렌즈군 중 상기 상측에 가장 가까운 렌즈와 상기 제2 렌즈군 중 상기 물측에 가장 가까운 렌즈 사이 광축 상 간격이 가장 클 수 있다.
실시예에 따른 광학계는 물(object)측으로부터 상(image)측으로 순차적으로 배치되는 제1 렌즈 내지 제5 렌즈를 포함하고, 상기 제1 렌즈는 상기 물측에 가장 인접하고, 물측면이 오목하고, 상기 제5 렌즈는 상기 상측에 가장 인접하고, 상측면이 볼록하고, 광축을 기준으로 상기 제3 렌즈와 상기 4렌즈 사이의 간격이 가장 클 수 있다.
실시예에 따른 광학계는 물(object)측으로부터 상(image)측으로 순차적으로 배치되는 제1 렌즈 내지 제5 렌즈를 포함하고, 상기 제1 렌즈는 상기 물측에 가장 인접하고, 물측면이 오목하고, 상기 제5 렌즈는 상기 상측에 가장 인접하고, 상측면이 볼록하고, 상기 제4 렌즈는 물측면이 볼록하고 상측면이 오목할 수 있다.
실시예에 따른 광학계는 물(object)측으로부터 상(image)측으로 순차적으로 배치되는 제1 렌즈 내지 제5 렌즈를 포함하고, 상기 제1 렌즈와 상기 제2 렌즈는 양의 굴절력을 갖고, 상기 제3 렌즈는 음의 굴절력을 갖고, 상기 제4 렌즈와 상기 제5 렌즈는 양의 굴절력을 갖고, 상기 제1 렌즈는 상기 물측에 가장 가깝고, 상기 제5 렌즈는 상기 상측에 가장 가까울 수 있다.
광축을 기준으로 상기 제3 렌즈와 상기 제4 렌즈 사이의 간격이 다른 서로 가장 인접한 렌즈들 사이 간격보다 가장 크고, 상기 제4 렌즈는 상기 제3 렌즈의 상기 상측에 배치되면서 상기 제3 렌즈와 가장 인접할 수 있다.
실시예에 따른 카메라 모듈은 상술한 광학계; 및 상기 제5 렌즈 후단에 배치되는 이미지 센서;를 포함한다.
상기 제5 렌즈와 상기 이미지 센서 사이에 배치되는 필터를 포함할 수 있다.
상기 제5 렌즈와 상기 필터 사이에 배치되는 더미부재;를 포함할 수 있다.
상기 제1 렌즈 앞에 배치되는 반사부재를 포함할 수 있다.
실시예에 따른 광학계는 물체(object)측으로부터 상(image)측으로 순차적으로 배치되는 제1 렌즈군 및 제2 렌즈군;을 포함하고, 상기 제1 렌즈군은 물체(object)측으로부터 상(image)측으로 순차적으로 배치되는 제1 렌즈 내지 제3 렌즈를 포함하고, 상기 제2 렌즈군은 물체(object)측으로부터 상(image)측으로 순차적으로 배치되는 제4 렌즈 및 제5 렌즈를 포함하고, 상기 제1 렌즈는 물측면이 물체측으로 오목하고, 상기 제4 렌즈는 물측면이 볼록하고 상측면이 오목하고, 상기 제5 렌즈는 상측면이 볼록할 수 있다.
상기 제5 렌즈의 중심두께가 상기 제4 렌즈와 상기 제5 렌즈 사이의 간격보다 클 수 있다.
상기 제5 렌즈는 상측면의 곡률반경의 절대값이 물측면의 곡률반경의 절대값보다 클 수 있다.
상기 제5 렌즈의 아베수는 24보다 클 수 있다.
상기 제1 렌즈의 초점 거리는 상기 제5 렌즈의 초점 거리보다 클 수 있다.
상기 제4 렌즈의 초점거리는 상기 제5 렌즈의 초점 거리보다 클 수 있다.
상기 제5 렌즈는 물측면이 오목할 수 있다.
상기 제3 렌즈의 상측면과 상기 제4 렌즈의 물측면 사이의 광축상 거리는 상기 제4 렌즈의 상기 광축상 두께와 상기 제5 렌즈의 상기 광축상 두께의 합보다 클 수 있다.
상기 제3 렌즈의 상측면과 상기 제4 렌즈의 물측면 사이의 광축상 거리는 상기 광축에 수직인 방향으로 상기 제3 렌즈의 크기와 상기 제4 렌즈의 크기의 차의 절반보다 클 수 있다.
상기 제3 렌즈의 상측면과 상기 제4 렌즈의 물측면 사이의 광축상 거리는 상기 제4 렌즈의 상기 물측면과 상기 제5 렌즈의 상기 상측면 사이의 상기 광축상 길이보다 길 수 있다.
상기 제2 렌즈는 물체측면이 물체측으로 볼록할 수 있다.
상기 제4 렌즈는 아베수가 50보다 클 수 있다.
상기 제1 렌즈 내지 상기 제5 렌즈에 의한 유효 초점 거리(Effective Focal Length, EFL)는 7mm 내지 35mm일 수 있다.
하기 식 1을 만족할 수 있다.
[식 1]
0.55<LnS2 C.A/L1S1 C.A <1
(여기서, LnS2 C.A는 제1 렌즈 내지 제5 렌즈 중 어느 하나의 렌즈의 상측면의 유효경이고, L1S1 C.A는 제1 렌즈의 물체측면의 유효경이다)
하기 식 2를 만족할 수 있다.
[식 2]
0.15 < TH_L1/TH_L2 < 0.55
(여기서, TH_L1은 제1 렌즈의 중심두께이고, TH_L2는 제2 렌즈의 중심두께이다)
하기 식 3을 만족할 수 있다.
[식 3]
0.5<L1S1 C.A/ I.H < 0.9
(여기서, L1S1 C.A는 제1 렌즈의 물체측면의 유효경이고, I.H는 이미지 센서의 유효 영역의 대각 방향 길이(mm)의 1/2 값이다)
상기 제1 렌즈, 상기 제2 렌즈 및 상기 제3 렌즈 중 적어도 하나는 제1 방향으로 최대 길이가 제2 방향으로 최대길이보다 더 클 수 있다.
상기 제1 렌즈, 상기 제2 렌즈 및 상기 제3 렌즈는 제2 방향으로 최대 길이가 동일할 수 있다.
상기 제1 렌즈군과 상기 제2 렌즈군 간의 이격거리는 상기 제1 렌즈 내지 상기 제5 렌즈 중 인접한 렌즈 간의 이격거리 중 가장 클 수 있다.
상기 제1 렌즈군과 상기 제2 렌즈군 사이에 배치되는 조리개;를 더 포함할 수 있다.
하기 식 4를 만족할 수 있다.
[식 4]
0.5< f/f1
(여기서, f는 광학계의 초점거리이고, f1은 제1 렌즈의 초점거리이다)
상기 제5 렌즈는 아베수가 24보다 클 수 있다.
상기 제1 렌즈는 상측면이 물체측으로 오목하고 양의 굴절력을 가질 수 있다.
상기 제2 렌즈는 상측면이 물체측으로 볼록하고 양의 굴절력을 가질 수 있다.
상기 제3 렌즈는 양측면이 물체측으로 볼록하고 음의 굴절력을 가질 수 있다.
상기 제4 렌즈는 양의 굴절력을 갖고, 상기 제5 렌즈는 양의 굴절력을 가질 수 있다.
상기 제4 렌즈 및 상기 제5 렌즈 중 적어도 하나는 물체측면에 변곡점을 가질 수 있다.
상기 제1 렌즈 전단에 배치되고 광축에 대해 경사면을 포함하는 광학부재;를 더 포함하고, 상기 광학부재는 미러 또는 프리즘을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 반사면을 갖는 광학부재 또는 투과면과 반사면을 갖는 프리즘 렌즈를 통해 길이가 감소된 광학계의 길이 또는 광학계를 포함하는 카메라 모듈 또는 전자 장치를 구현할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예는 제4 렌즈와 제5 렌즈의 형상을 통해 렌즈를 통과하는 광의 고스트 현상을 억제하는 광학계 도는 이를 포함하는 카메라 모듈을 구현할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예는 작고 컴팩트(compact)한 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈을 구현할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예는 렌즈의 굴절력을 조절하여 해상력 저하를 억제하는 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈을 구현할 수 있다.
본 발명의 다양하면서도 유익한 장점과 효과는 상술한 내용에 한정되지 않으며, 본 발명의 구체적인 실시형태를 설명하는 과정에서 보다 쉽게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 광학계의 단면도이고,
도 2는 실시예에 따른 카메라 모듈의 사시도이고,
도 3는 도 2에서 AA'로 절단하여 바라본 단면도이고,
도 4는 실시예에 따른 광학계의 렌즈들 중 비원형 형상의 렌즈를 설명하기 위한 도면이고,
도 5은 일 실시예에 따른 광학계의 435nm, 486nm, 546nm, 587nm, 656nm 파장의 빛에 대한 구면수차(Longitudinal Spherical Aberration), 546nm에 대한 비점수차(Astigmatic Field Curves) 및 546nm에 대한 왜곡수차(Distortion)를 측정한 그래프이고,
도 6은 비교예의 고스트 시뮬레이션의 결과이고,
도 7은 일 실시예의 고스트 시뮬레이션의 결과이고,
도 8는 변형예에 따른 광학계의 단면도이고,
도 9은 본 발명의 다른 실시예에 따른 광학계의 단면도이고,
도 10은 다른 실시예에 따른 광학계의 435nm, 486nm, 546nm, 587nm, 656nm 파장의 빛에 대한 구면수차(Longitudinal Spherical Aberration), 546nm에 대한 비점수차(Astigmatic Field Curves) 및 546nm에 대한 왜곡수차(Distortion)를 측정한 그래프이고,
도 11은 발명의 실시예에 따른 광학계를 갖는 카메라 모듈의 예이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.
다만, 본 발명의 기술 사상은 설명되는 일부 실시예에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있고, 본 발명의 기술 사상 범위 내에서라면, 실시예들간 그 구성 요소들 중 하나 이상을 선택적으로 결합, 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 실시예의 구성 요소를 설명하는 데 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 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등으로 한정되지 않는다.
그리고, 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 '연결', '결합' 또는 '접속'된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결, 결합 또는 접속되는 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)”으로 표현되는 경우 하나의 구성 요소를 기준으로 위쪽 방향뿐만 아니라 아래쪽 방향의 의미도 포함할 수 있다.
또한, 렌즈의 면이 볼록하다는 것은 광축과 대응되는 영역의 렌즈 면이 볼록한 형상을 가지는 것을 의미할 수 있고, 렌즈의 면이 오목하다는 것은 광축과 대응되는 영역의 렌즈 면이 오목한 형상을 가지는 것을 의미할 수 있다.
나아가, 렌즈의 면이 물체측으로 볼록한 구성은 상측으로 오목한 구성에 대응하며, 렌즈의 면이 상측으로 볼록한 구성은 물체측으로 오목한 구성에 대응한다. 이하에서는 상측 방향을 기준으로 볼록 또는 오목한 형상을 설명한다.
또한, 예를 들어, 렌즈의 면이 물체측으로 오목한 경우, 광축과 대응되는 영역의 렌즈 면('인접 면')이 인접 면의 주변 면(또는 적어도 일부)보다 상측에 인접할 수 있다. 반대로, 렌즈의 면이 물체측으로 볼록한 경우, 인접 면이 인접 면의 주변 면(또는 적어도 일부)보다 물체측에 인접할 수 있다.
또한, “물체측면”은 광축을 기준으로 물체측을 향하는 렌즈의 면을 의미할 수 있고, “상측면”은 광축을 기준으로 촬상면(이미지 센서)을 향하는 렌즈의 면을 의미할 수 있다. 나아가, “상측면”은 상이 맺히는 측(방향 또는 쪽), 상을 향하는 측(방향 또는 쪽)의 면을 의미할 수 있다.
또한, 광축 또는 광축 방향은 본 실시예에서 제1 렌즈 등을 지나 이미지 센서로 광이 입사되는 방향을 의미할 수 있다. 이하에서 광축 또는 광축 방향은 “제3 방향”, “제3 축 방향”, “제3 축” 또는 “Z축 방향”과 혼용한다.
그리고 제1 방향은 광축 방향(Z축 방향)에 수직한 방향이며, “제1 축 방향”, “제1 축” 또는 “Y축 방향”과 혼용한다. 그리고 제2 방향은 광축 방향(Z축 방향) 및 제1 방향(Y축 방향)에 수직한 방향이며, “제2 축 방향”, “제2 방향” 또는 “X축 방향”과 혼용한다. 나아가, 제2 방향(X축 방향)은 휴대폰 기기의 두께 방향에 대응할 수 있다. 또한, 제2 방향(X축 방향)은 렌즈에 D-cut이 가해지는 면들이 서로 향하는 방향일 수 있다. 또한, 제2 방향(X축 방향)은 후술하는 광학부재의 반사면으로 입사되는 광의 입사방향에 대응할 수 있다.
또한, 렌즈 또는 렌즈면의 끝단은 입사된 광이 통과하는 렌즈의 유효 영역의 최 끝단을 의미할 수 있다. 또한, 렌즈의 중심두께는 렌즈에서 광축과 중첩되는 영역의 광축 방향으로 길이 또는 두께를 의미할 수 있다. 이에, 유효경은 'clear aperture' 또는 'effective diameter' 등으로 불릴 수 있고, 또는 'effective radius'를 의미할 수도 있다. 예컨대, 'effective radius'는 광축에서 광이 입사하는 최끝단 사이의 반경 거리이고, 'effective diameter' 또는 'clear aperture'는 광축에서 광이 입사하는 최끝단 사이의 반경 거리의 2배인 직경을 의미할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 광학계의 단면도이고, 도 2는 실시예에 따른 카메라 모듈의 사시도이고, 도 3는 도 2에서 AA'로 절단하여 바라본 단면도이고, 도 4는 실시예에 따른 광학계의 렌즈들 중 비원형 형상의 렌즈를 설명하기 위한 도면이고, 도 5은 일 실시예에 따른 광학계의 435nm, 486nm, 546nm, 587nm, 656nm 파장의 빛에 대한 구면수차(Longitudinal Spherical Aberration), 546nm에 대한 비점수차(Astigmatic Field Curves) 및 546nm에 대한 왜곡수차(Distortion)를 측정한 그래프이고, 도 6은 비교예의 고스트 시뮬레이션의 결과이고, 도 7은 일 실시예의 고스트 시뮬레이션의 결과이다.
도 1을 참조하면, 일 실시예에 따른 광학계(10A)는 물체측으로부터 상측으로 순차적으로 배치되는 복수의 렌즈를 갖는 렌즈부(110), 필터(192) 및 이미지 센서(190)를 포함할 수 있다. 렌즈부(110)는 5매 이상의 렌즈를 포함할 수 있으며, 예컨대 5매의 렌즈를 포함할 수 있다.
도 2 및 도 3를 더 살펴보면 본 발명에서의 실시예에 따른 광학계(10A)는 카메라 모듈(1000) 내에 배치될 수 있다. 실시예에 따른 카메라 모듈(1000)은 커버(CV), 제1 카메라 엑추에이터(1100), 제2 카메라 엑추에이터(1200), 및 회로 기판(1300)으로 이루어질 수 있다.
여기서, 제1 카메라 엑추에이터(1100)는 제1 엑추에이터로, 제2 카메라 엑추에이터(1200)는 제2 엑추에이터로 혼용될 수 있다. 나아가, 제1 카메라 엑추에이터는 '제1 카메라 어셈블리', '제1 카메라 장치', '제1 카메라 디바이스', '제1 렌즈 이동 장치' 등으로 불릴 수 있다. 그리고 제2 카메라 엑추에이터는 '제2 카메라 어셈블리', '제2 카메라 장치', '제2 카메라 디바이스', '제2 렌즈 이동 장치' 등으로 불릴 수 있다.
커버(CV)는 제1 카메라 엑추에이터(1100) 및 제2 카메라 엑추에이터(1200)를 덮을 수 있다. 커버(CV)에 의해 제1 카메라 엑추에이터(1100)와 제2 카메라 엑추에이터(1200) 간의 결합력이 개선될 수 있다.
나아가, 커버(CV)는 전자파 차단을 수행하는 재질로 이루어질 수 있다. 이에, 커버(CV) 내의 제1 카메라 엑추에이터(1100)와 제2 카메라 엑추에이터(1200)를 용이하게 보호할 수 있다.
그리고 제1 카메라 엑추에이터(1100)는 OIS(Optical Image Stabilizer) 엑추에이터일 수 있다. 예컨대, 제1 카메라 엑추에이터(1100)는 광축에 대해 수직한 방향으로 광학부재를 이동시킬 수 있다.
제1 카메라 엑추에이터(1100)는 광의 경로를 변경할 수 있다. 실시예로, 제1 카메라 엑추에이터(1100)는 내부의 광학부재(예컨대, 프리즘 또는 미러 등 다양한 반사부재를 포함함)를 통해 광 경로를 소장의 각도(예로, 수직) 또는 소정의 경로 또는 소정의 방향으로 변경할 수 있다. 이러한 구성에 의하여, 이동 단말기의 두께가 감소하더라도 광 경로의 변경을 통해 이동 단말기의 두께보다 큰 렌즈 구성이 이동 단말기 내에 배치되어 배율, 오토 포커싱(AF) 및 OIS 기능이 수행될 수 있다.
다만, 이에 한정되는 것은 아니며 제1 카메라 엑추에이터(1100)는 광 경로를 복수 회 수직 또는 소정의 각도로 변경할 수 있다. 이에, 카메라 모듈 내에 복수 개의 반사부재가 위치할 수도 있다.
제2 카메라 엑추에이터(1200)는 제1 카메라 엑추에이터(1100) 후단에 배치될 수 있다. 제2 카메라 엑추에이터(1200)는 제1 카메라 엑추에이터(1100)와 결합할 수 있다. 그리고 상호 간의 결합은 다양한 방식에 의해 이루어질 수 있다.
또한, 제2 카메라 엑추에이터(1200)는 줌(Zoom) 엑추에이터 또는 AF(Auto Focus) 엑추에이터일 수 있다. 예를 들어, 제2 카메라 엑추에이터(1200)는 하나 또는 복수의 렌즈를 지지하며 소정의 제어부의 제어신호에 따라 렌즈를 움직여 오토 포커싱 기능 또는 줌 기능을 수행할 수 있다. 또는 제2 카메라 엑추에이터(1200)는 고정된 렌즈로 이루어질 수 있다. 이에, 제2 카메라 엑추에이터(1200)는 고정된 줌을 제공할 수도 있다. 실시예로, 제2 카메라 엑추에이터(1200) 내에 본 명세서에서 설명하는 다양한 실시예의 광학계가 배치될 수 있다. 예컨대, 실시예에 따른 광학계(10A)가 제2 카메라 엑추에이터(1200) 내에 위치할 수 있다.
그리고 하나 또는 복수의 렌즈는 독립 또는 개별적으로 광축 방향을 따라 이동할 수도 있다. 다만, 본 명세서에서의 일 실시예에 따른 광학계(10A)는 제2 카메라 엑추에이터(1200) 내에서 고정될 수 있다.
회로 기판(1300)은 제2 카메라 엑추에이터(1200) 후단에 배치될 수 있다. 회로 기판(1300)은 제2 카메라 엑추에이터(1200) 및 제1 카메라 엑추에이터(1100)와 전기적으로 연결될 수 있다. 또한, 회로 기판(1300)은 복수 개일 수 있다. 회로 기판(1300)은 이미지 센서 등을 포함하고, 외부의 다른 카메라 모듈 또는 단말기의 프로세스와 전기적으로 연결되는 커넥터를 포함할 수 있다.
실시예에 따른 카메라 모듈은 단일 또는 복수의 카메라 모듈로 이루어질 수도 있다. 예컨대, 복수의 카메라 모듈은 제1 카메라 모듈과 제2 카메라 모듈을 포함할 수 있다.
그리고 제1 카메라 모듈은 단일 또는 복수의 엑추에이터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 카메라 모듈은 제1 카메라 엑추에이터(1100)와 제2 카메라 엑추에이터(1200)를 포함할 수 있다.
그리고 제2 카메라 모듈은 소정의 하우징(미도시)에 배치되고, 렌즈부를 구동할 수 있는 엑추에이터(미도시)를 포함할 수 있다. 엑추에이터는 보이스 코일 모터, 마이크로 엑추에이터, 실리콘 엑추에이터 등일 수 있고, 정전방식, 써멀 방식, 바이 모프 방식, 정전기력 방식 등 여러 가지로 응용될 수 있으며 이에 한정되는 것은 아니다. 또한, 본 명세서에서 카메라 엑추에이터는 엑추에이터 등으로 언급할 수 있다. 또한, 복수 개의 카메라 모듈로 이루어진 카메라 모듈은 이동 단말기 등 다양한 전자 기기 내에 실장될 수 있다.
또한, 실시예에 따른 광학계에서 후술하는 바와 같이 전단에 광학부재가 배치될 수 있다. 이때, 광학부재는 제1 카메라 엑추에이터(1100) 내에 위치하고, 렌즈부(110)는 제2 카메라 엑추에이터(1200) 내에 위치할 수 있다. 예컨대, 렌즈부(110)는 제2 카메라 엑추에이터(1200) 내에서 고정될 수 있다. 예로, 렌즈부(110)는 제2 카메라 엑추에이터(1200)에서 고정된 군 내에 배치될 수도 있다. 또는, 제2 카메라 엑추에이터(1200)에서 줌 또는 오토 포커싱을 위해 이동하는 군 내에 배치될 수 있다. 즉, 렌즈부(110)는 이동부로서 광축을 따라 이동할 수 있다. 또는, 광학계는 제1 카메라 엑추에이터(1100) 또는 제2 카메라 엑추에이터(1200) 내에 위치할 수도 있다. 나아가, 카메라 모듈(1000)은 하기의 다른 실시예에 따른 광학계도 모두 포함할 수 있다. 이하 본 실시예에 따른 광학계에 대해 설명한다. 그리고 본 명세서에서 유효경(clear aperture)은 상술한 유효 영역의 크기 또는 면적에 대응할 수 있다.
일 실시예에 따른 광학계(10A)는 물체측(object side)에서 상측(image side)으로 광축(Lz)을 따라 순차적으로 배치되는 제1 렌즈군(G1) 및 제2 렌즈군(G2)을 포함하는 렌즈부(110)로 이루어질 수 있다. 나아가, 광학계(10A)는 물체측에서 상측으로 광축(Lz)을 따라 순차적으로 배치되는 필터(192) 및 이미지 센서(190)를 더 포함할 수 있다. 예컨대, 물체측은 카메라 모듈에 입사되는 측 또는 방향이다. 그리고 상측은 카메라 모듈의 이미지 센서를 향한 측 또는 방향일 수 있다.
그리고 제1 렌즈군(G1)은 물체측에서 상측으로 광축(Lz)을 따라 순차적으로 배치되는 제1 렌즈(111), 제2 렌즈(112) 및 제3 렌즈(113)를 포함할 수 있다. 또한, 제2 렌즈군(G2)은 물체측으로부터 상측으로 광축(Lz)을 따라 순차적으로 배치되는 제4 렌즈(114), 및 제5 렌즈(115)를 포함할 수 있다. 이에, 실시예로 광학계(10A)에서 제1 렌즈(111), 제2 렌즈(112), 제3 렌즈(113), 제4 렌즈(114) 및 제5 렌즈(115)는 물체측으로부터 상측으로 광축(Lz)을 따라 순차적으로 배치될 수 있다. 또한, 제1 렌즈(111)는 물체측에 가장 가깝거나 인접할 수 있다. 그리고 제5 렌즈(115)는 상측에 가장 까깝거나 인접할 수 있다.
제1 렌즈 내지 제5 렌즈(111, 112, 113, 114, 115)은 광축(Lz)을 따라 순차적으로 배치될 수 있다. 제1 렌즈(111)는 복수의 렌즈(111, 112, 113, 114, 115) 중 물체에 가장 인접하게 배치될 수 있고, 제5 렌즈(115)는 필터(192) 또는 이미지 센서(190)에 가장 인접하게 배치될 수 있다.
그리고 실시예에 따른 렌즈부(110)에서 제1 렌즈군(G1)과 제2 렌즈군(G2) 사이의 간격(gp3)은 각 렌즈군(G1, G2) 내의 렌즈 간의 간격(gp1, gp2, gp4)보다 클 수 있다. 또는, 제1 렌즈군(G1) 중 상측에 가장 가까운 렌즈(예, 제3 렌즈)와 제2 렌즈군(G2) 중 물측에 가장 가까운 렌즈(예, 제4 렌즈) 사이 광축 상 간격이 상기 렌즈부(110)에서 가장 클 수 있다. 즉, 제1 렌즈군(G1)과 제2 렌즈군(G2)은 렌즈 간의 이격 거리가 가장 큰 렌즈를 기준으로 설정될 수 있다. 예컨대, 제1 렌즈(111) 내지 제3 렌즈(113) 중 인접한 렌즈 간의 간격(gp1, gp2)과 제4 렌즈(114)와 제5 렌즈(115) 간의 간격(gp4)은 제3 렌즈(113)와 제4 렌즈(114) 간의 간격(gp3)보다 작을 수 있다.
또한, 광축을 기준으로 제3 렌즈(113)와 제4 렌즈(1140 사이의 간격이 다른 서로 가장 인접한 렌즈들 사이 간격보다 가장 클 수 있다. 또한, 제4 렌즈(114)는 제3 렌즈(113)의 상측에 배치되면서 제3 렌즈와 가장 인접할 수 있다. 또한, 제3 렌즈와 제4 렌즈 사이에는 다른 렌즈가 배치되지 않을 수 있다. 제4 렌즈(114)는 제3 렌즈(113)의 상측에 배치되면서 제3 렌즈(113)와 가장 인접할 수 있다. 또한, 제3 렌즈(113)의 상측면과 제4 렌즈(114)의 물측면 사이의 광축상 거리는 제4 렌즈(114)의 물측면과 제5 렌즈(115)의 상측면 사이의 광축상 길이보다 길 수 있다.
또한, 제3 렌즈(113)의 상측면과 제4 렌즈(114)의 물측면 사이의 광축 상 거리(gp3)는 광축에 수직인 방향(예, 제2 방향)으로 제3 렌즈(113)의 크기와 제4 렌즈(114)의 크기의 차이보다 클 수 있다. 본 명세서에서, 물체측면은 물측면을 의미할 수 있다.
실시예로, 제1 렌즈(111)와 제2 렌즈(112) 간의 간격(gp1)이 렌즈부(110)에서 가장 작을 수 있다. 즉, 제1 렌즈(111)와 제2 렌즈(112) 간의 간격(gp1)이 인접한 렌즈 간의 간격 중 가장 작을 수 있다.
한, 실시예에 따른 렌즈부(110)에서 제1 렌즈군(G1)과 제2 렌즈군(G2)은 비원형 형상 또는 D-cut 형상 적용 여부를 기준으로 설정될 수 있다. 실시예로, 제1 렌즈군(G1)에는 비원형 형상 또는 D-cut 형상이 적용될 수 있다. 이로써, 제1 렌즈군(G1)의 제1 렌즈(111) 내지 제3 렌즈(113)는 적어도 하나에서 제2 방향(X축 방향)으로 최대 길이가 제1 방향(Y축 방향)으로 최소 길이보다 작을 수 있다. 이러한 구성에 의하여, 광학계(10A) 및 광학계를 포함하는 카메라 모듈의 제2 방향(X축 방향)으로 두께가 감소하여 카메라 모듈 또는 전자 장치의 두께 감소가 용이하게 이루어질 수 있다.
나아가, 제1 렌즈군(G1)의 제2 방향(X축 방향)으로 길이(h1, h2, h3)는 제2 렌즈군(G2)의 제2 방향(X축 방향)으로 길이(h4, h5)보다 클 수 있다. 즉, 제1 렌즈군(G1)은 제2 렌즈군(G2)보다 크기가 클 수 있다.이로써, 제1 렌즈군(G1)에 비원형 형상을 적용함으로써 제1 렌즈군(G1)의 두께 감소로 카메라 모듈 또는 전자 장치의 두께 감소를 용이하게 제공할 수 있다.
또한, 제1 렌즈 내지 제5 렌즈(111 내지 115) 각각은 유효 영역 및 비유효 영역을 포함할 수 있다. 유효 영역은 각 렌즈(111, 112, 113, 114, 115)에 입사된 광이 통과하는 영역일 수 있다. 즉, 유효 영역은 입사된 광이 굴절되어 광학 특성을 구현하는 영역일 수 있다. 비유효 영역은 유효 영역의 일부 또는 둘레에 배치될 수 있다. 비유효 영역은 광이 입사되지 않는 영역일 수 있다. 즉, 비유효 영역은 광학 특성과 무관한 영역일 수 있다. 또한, 비유효 영역은 각 렌즈(111, 112, 113, 114, 115)를 수용하는 배럴(미도시) 등에 고정되는 영역일 수 있다. 나아가, 각 렌즈(111, 112, 113, 114, 115)에서 비유효 영역은 제1 방향(Y축 방향)으로 길이가 제2 방향(X축 방향)으로 길이보다 클 수 있다.
그리고, 제1 렌즈군(G1) 및 제2 렌즈군(G2)에서 제1 렌즈 내지 제5 렌즈(111, 112, 113, 114, 115)는 광축(Lz)을 따라 연속적으로 배치될 수 있다. 상술한 바와 같이 제1 렌즈 내지 제3 렌즈(111, 112, 113)는 제1 렌즈군으로 조합될 수 있고, 제4 렌즈 및 제5 렌즈(114, 115)는 제2 렌즈군으로 조합될 수 있다.
그리고 제1 렌즈 내지 제5 렌즈(111, 112, 113, 114, 115) 각각은 광축(Lz)을 따라 각각 물체측면(S1, S3, S5, S7, S9)과 상측면(S2, S4, S6, S8, S10)을 포함할 수 있다. 예컨대, 제1 렌즈(111)는 물체측면(S1) 및 상측면(S2)을 포함하고, 제2 렌즈(112)는 물체측면(S3) 및 상측면(S4)을 포함하고, 제3 렌즈(113)는 물체측면(S5) 및 상측면(S6)을 포함하고, 제4 렌즈(114)는 물체측면(S7) 및 상측면(S8)을 포함하고, 제5 렌즈(115)는 물체측면(S9) 및 상측면(S10)을 포함할 수 있다. 각 렌즈의 물체측면과 상측면은 후술하는 제1 면 내지 제10 면을 의미하여 이를 혼용하여 설명한다.
실시예로, 제1 렌즈 내지 제5 렌즈(111, 112, 113, 114, 115)는 양 또는 음의 굴절력을 가질 수 있다. 나아가, 본 명세서에서, 실시예로, 제1 렌즈(111)는 양의 굴절력을 가질 수 있다. 제2 렌즈(112)는 양의 굴절력을 가질 수 있다. 제3 렌즈(113)는 음의 굴절력을 가질 수 있다. 제4 렌즈(114)는 양의 굴절력을 가질 수 있다. 제5 렌즈(115)는 양의 굴절력을 가질 수 있다. 예컨대, 제1 렌즈(111), 제2 렌즈(112), 제3 렌즈(113), 제4 렌즈(114) 및 제5 렌즈(115) 중 적어도 하나의 굴절력을 다양하게 변경될 수 있다.
일예로, 제1 렌즈(111)는 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 제1 렌즈(111)는 플라스틱 또는 글라스(glass) 재질을 포함할 수 있다. 일예로, 제1 렌즈(111)는 플라스틱 재질로 제공될 수 있다.
제1 렌즈(111)는 물체측면으로 정의되는 제1 면(S1) 및 상측면으로 정의되는 제2 면(S2)을 포함할 수 있다. 제1 면(S1)은 오목할 수 있다. 그리고 제2 면(S2)은 볼록할 수 있다. 다시 말해, 제1 면(S1)은 물체측으로 오목할 수 있고, 제2 면(S2)은 물체측으로 오목할 수 있다. 즉, 제1 렌즈(111)는 물체측으로 오목한 메니스커스 형상 또는 상측 방향으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다.
그리고 제1 면(S1) 및 제2 면(S2)중 적어도 하나의 면은 비구면일 수 있다. 예를 들어, 제1 면(S1) 및 제2 면(S2)은 모두 비구면일 수 있다.
또한, 광축(Lz) 상에서 제1 렌즈(111)의 중심두께(T1)는 제5 렌즈(115)의 중심두께(T5) 및 제4 렌즈(114)의 중심두께(T4)보다 클 수 있다. 그리고 제1 렌즈(111)의 중심두께(T1)는 제2 렌즈(112)의 중심두께(T2) 및 제3 렌즈(113)의 중심두께(T3)보다 작을 수 있다. 예들 들면, 제1 렌즈(111)의 중심두께는 1mm 미만이며, 제2 렌즈(112)의 중심두께의 0.5배보다 작을 수 있다. 실시예로, 제2 렌즈(112), 제3 렌즈(113), 제1 렌즈(111), 제5 렌즈(115) 및 제4 렌즈(114) 순으로 중심 두께가 감소할 수 있다.
그리고 제1 렌즈(111)에서 물체 측면인 제1 면(S1)의 유효경이 상측면인 제2 면(S2)의 유효경보다 작을 수 있다. 즉, 제2 면(S2)의 유효경이 제1 면(S1)의 유효경보다 클 수 있다. 본 실시예에서, 유효경은 D-cut 전의 원형 형상 기준으로 서술한다.
나아가, 제1 렌즈(111)의 제2 면(S2)의 유효경은 제1 렌즈(111) 내지 제5 렌즈(115) 중 가장 클 수 있다. 이에 따라, 제1 렌즈(111)의 제1 면(S1)은 제2 면(S2)을 제외하고 제1 렌즈(111) 내지 제5 렌즈(115) 중 유효경이 가장 클 수 있다. 즉, 제1 면(S1)의 유효경은 제2 렌즈(112) 내지 제5 렌즈(115) 중 어느 하나의 유효경 보다 클 수 있다.
곡률 반경이 절대 값인 경우, 제1 렌즈(111)의 제1 면(S1)의 곡률 반경은 제2 면(S2)의 곡률 반경보다 클 수 있으며, 예컨대 제2 면(S2)의 곡률 반경의 2배 이상일 수 있다. 나아가, 제1 렌즈(111)의 제1 면(S1)의 곡률 반경은 제1 렌즈군(G1)에서 가장 클 수 있다.
또한, 곡률 반경이 절대 값인 경우, 제1 렌즈(111)의 제1 면(S1)의 곡률 반경은 제1 렌즈군(G1) 중 어느 하나의 렌즈의 2개의 면(제1 면 제외)을 합한 것보다 클 수 있다.
제2 렌즈(112)는 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 제2 렌즈(112)는 플라스틱 또는 글라스 재질을 포함할 수 있다. 일예로, 제2 렌즈(112)는 플라스틱 재질로 제공될 수 있다.
제2 렌즈(112)는 물체측면으로 정의되는 제3 면(S3) 및 상측면으로 정의되는 제4 면(S4)을 포함할 수 있다. 제3 면(S3)은 볼록할 수 있다. 그리고 제4 면(S4)은 오목할 수 있다. 또한, 제3 면(S3)은 물체측으로 볼록할 수 있고, 제4 면(S4)은 물체측으로 볼록할 수 있다. 즉, 제2 렌즈(112)는 물체측으로 볼록한 메니스커스 형상 또는 상측으로 오목한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 제3 면(S3) 및 제4 면(S4) 중 적어도 하나의 면은 비구면일 수 있다. 예를 들어, 제3 면(S3) 및 제4 면(S4)은 모두 비구면일 수 있다.
곡률 반경이 절대 값인 경우, 제2 렌즈(112)의 제3 면(S3)의 곡률 반경은 제4 면(S4)의 곡률 반경보다 작을 수 있으며, 예컨대 제4 면(S4)의 곡률 반경의 0.5배 이하일 수 있다. 또한, 제3 면(S3)의 곡률 반경은 제3 렌즈(113)의 제6 면(S6)을 제외하고 렌즈부(110)에서 가장 작을 수 있다.
곡률 반경이 절대 값인 경우, 제4 면(S4)의 곡률 반경은 제3 렌즈(113)의 물체측면인 제5 면(S5)의 곡률 반경보다 작을 수 있다. 또한, 제2 렌즈(112)의 제4 면(S4)의 곡률 반경은 제3 면(S3), 제6 면(S6), 제7 면(S7) 및 제8 면(S8)의 곡률 반경보다 크고, 제1 면(S1), 제5 면(S5), 제9 면(S9) 및 제10 면(S10)의 곡률 반경보다 작을 수 있다.
광축(Lz) 상에서 제2 렌즈(112)의 중심두께(T2)는 렌즈부(110) 내에서 가장 큰 두께를 가질 수 있다.
제3 렌즈(113)는 음(-)의 굴절력을 가질 수 있다. 제3 렌즈(113)는 플라스틱 또는 글라스 재질을 포함할 수 있다. 일예로, 제3 렌즈(113)는 플라스틱 재질로 제공될 수 있다.
제3 렌즈(113)는 물체측면으로 정의되는 제5 면(S5) 및 상측면으로 정의되는 제6 면(S6)을 포함할 수 있다. 제5 면(S5)은 볼록할 수 있다. 제6 면(S6)은 오목할 수 있다. 또한, 제5 면(S5)은 물체측으로 볼록할 수 있다. 그리고 제6 면(S6)은 물체측으로 볼록할 수 있다. 예컨대, 제3 렌즈(113)는 물체측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다.
제5 면(S5) 및 제6 면(S6) 중 적어도 하나의 면은 비구면일 수 있다. 예를 들어, 제5 면(S5) 및 제6 면(S6)은 모두 비구면일 수 있다.
광축(Lz) 상에서 제3 렌즈(113)의 중심두께(T3)는 렌즈부(110) 내에서 제2 렌즈(112)를 제외하고 가장 클 수 있다. 예컨대 제3 렌즈(113)의 중심두께는 0.7mm 이상 또는 0.7mm 내지 1.2mm의 범위일 수 있다.
제4 렌즈(114)는 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 제4 렌즈(114)는 플라스틱 또는 글라스 재질을 포함할 수 있다. 일예로, 제4 렌즈(114)는 플라스틱 재질로 제공될 수 있다.
제4 렌즈(114)는 물체측면으로 정의되는 제7 면(S7) 및 상측면으로 정의되는 제8 면(S8)을 포함할 수 있다. 제7 면(S7) 및 제8 면(S8)은 비구면일 수 있다.
제7 면(S7)은 볼록할 수 있다. 제8 면(S8)은 오목할 수 있다. 또한, 제7 면(S7)은 물체측으로 볼록할 수 있고, 제8 면(S8)은 물체측으로 볼록할 수 있다. 즉, 제4 렌즈(114)는 물체측으로 볼록한 메니스커스 형상 또는 상측으로 오목한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 제7 면(S7) 및 제8 면(S8) 중 적어도 하나의 면은 비구면일 수 있다. 예를 들어, 제7 면(S7) 및 제8 면(S8)은 모두 비구면일 수 있다.
광축(Lz) 상에서 제4 렌즈(114)의 중심두께(T4)는 제1 렌즈(111)의 중심두께(T1) 및 제5 렌즈(115)의 중심두께(T5)보다 작을 수 있다. 예컨대, 제4 렌즈(114)의 중심두께(T4)는 렌즈부(110)에서 가장 작을 수 있다.
그리고 절대 값을 취할 경우, 제4 렌즈(114)의 제8 면(S8)의 곡률 반경은 제7 면(S7)의 곡률반경보다 클 수 있다. 나아가, 제4 렌즈(114)의 제8 면(S8)의 곡률반 경은 제3 면(S3) 및 제6 면(S6)의 곡률반경보다 클 수 있다.
제5 렌즈(115)는 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 제5 렌즈(115)는 플라스틱 또는 글라스 재질을 포함할 수 있다. 일예로, 제5 렌즈(115)는 플라스틱 재질로 제공될 수 있다.
제5 렌즈(115)는 물체측면으로 정의되는 제9 면(S9) 및 상측면으로 정의되는 제10 면(S10)을 포함할 수 있다. 제9 면(S9) 및 제10 면(S10)은 비구면일 수 있다.
제9 면(S9)은 오목할 수 있다. 제10 면(S10)은 볼록할 수 있다. 또한, 제9 면(S9)은 물체측으로 오목할 수 있고, 제9 면(S9)은 물체측으로 오목할 수 있다. 예컨대, 제5 렌즈(115)는 물체측으로 오목한 메니스커스 형상 또는 상측으로 볼록한 메니스커스 형상일 수 있다.
그리고 제9 면(S9) 및 제10 면(S10) 중 적어도 하나의 면은 비구면일 수 있다. 예를 들어, 제9 면(S9) 및 제10 면(S10)은 모두 비구면일 수 있다.
또한, 제7 면(S7) 또는 제9 면(S9)은 변곡점을 가질 수 있다. 예컨대, 제7 면(S7) 또는 제9 면(S9)의 변곡점은 광축으로부터 1mm이상 이격될 수 있으며, 이러한 구성에 의하여 플레어 현상의 발생이 용이하게 억제될 수 있다.
그리고 광축(Lz) 상에서 제5 렌즈(115)의 중심두께(T5)는 제2 렌즈(112)의 중심두께(T2)보다 작을 수 있다. 또한, 제5 렌즈(115)의 중심두께(T5)는 제4 렌즈(114)의 중심두께(T4)보다 클 수 있다.
광학계는 입사되는 광량을 조절하기 위한 조리개(ST)를 포함할 수 있다. 조리개(ST)는 복수의 렌즈(111, 112, 113, 114, 115) 중 선택되는 두 렌즈 사이에 배치될 수 있다. 예컨대, 조리개(ST)는 제2 렌즈(112)와 제3 렌즈(113) 사이의 둘레에 배치되거나, 제1, 2 렌즈(111, 112) 사이의 둘레에 배치될 수 있다. 예컨대, 조리개(ST)는 제1 렌즈군(G1)과 제2 렌즈군(G2) 사이에 배치될 수 있다. 다른 예로서, 조리개(ST)는 복수의 렌즈 중 적어도 하나의 렌즈의 물체측면 또는 상측면의 둘레 면이 조리개 역할을 할 수 있다. 조리개(ST)는 입사되는 광량 조절하는 역할일 수 있다.
필터(192)는 렌즈부(110) 및 이미지 센서(190) 사이에 배치될 수 있다. 필터(192)는 적외선 필터, 커버 글래스 등의 광학적 필터 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 필터(192)는 설정된 파장 대역의 광을 통과시키고, 이와 다른 파장 대역의 광을 필터링할 수 있다. 필터(192)가 적외선 필터를 포함할 경우 외부 광으로부터 방출되는 복사열이 이미지 센서(190)에 전달되는 것을 차단할 수 있다. 또한, 필터(192)는 가시광선을 투과할 수 있고 적외선을 반사할 수 있다.
나아가, 필터(192)와 제5 렌즈(115) 사이에는 더미부재(미도시됨)가 더 배치될 수 있다. 이러한 더미부재는 글라스,플라스틱 재질 등으로 이루어질 수 있다. 또한, 더미부재는 평판부재(예, 평판 렌즈)일 수 있다.
이미지 센서(190)는 필터(192) 또는 마지막 렌즈를 통과한 광을 감지하고 전기적인 신호로 변환할 수 있다. 이미지 센서(190)는 제1 렌즈 내지 제5 렌즈(111, 112, 113, 114, 115)을 순차적으로 통과한 광을 감지할 수 있다. 이미지 센서(190)는 CCD(Charge Coupled Device) 또는 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 등을 포함할 수 있다.
렌즈 곡률 반경(mm) 두께 또는 간격(mm) 곡률 굴절률 아베수
제1 렌즈 제1 면 -27.8979 0.5291 -0.035845 1.5368 55.6762
제2 면 -9.6445 0.2540 -0.103686
제2 렌즈 제3 면 3.7347 1.4400 0.2677623 1.5368 55.6762
제4 면 8.3000 0.3862 0.1204819
제3 렌즈 제5 면 12.2000 0.8519 0.0819672 1.6206 25.9493
제6 면 2.6872 1.5792 0.3721339
제4 렌즈 제7 면 4.0802 0.4500 0.2450875 1.5368 55.6762
제8 면 5.8360 0.3177 0.1713515
제5 렌즈 제9 면 -50.0000 0.5086 -0.02 1.6206 25.9493
제10 면 -12.9402 - -0.077279
여기서, 물체측면이 두께이고, 상측면이 다음 부재와의 간격을 의미한다.
항목 일 실시예
TTL 17.2530
EFL 17.1375
BFL 10.9362
ImgH 3.2000
f1 27.1843
f2 11.3932
f3 -5.7504
f4 23.1882
f5 27.9846
Fno 3.3603
HFOV 10.5000
표 1은 일 실시예에 따른 제1 렌즈 내지 제5 렌즈(111, 112, 113, 114, 115)의 곡률 반경, 각 렌즈의 중심두께(mm)(thickness), 각 렌즈 사이의 거리(mm)(distance), 곡률(Curvature), 굴절률(Refractive index), 아베수(Abbe's Number)에 대한 것이다.또한, 표 2는 일 실시예에 따른 광학계의 TTL(Total track length), EFL(Effective Focal Length), BFL(Back focus length) 및 렌즈의 초점 거리(focal length) 등에 대한 것이다.그리고, 전체 렌즈부의 F 넘버는 3 이상 예컨대, 3.3603이다. 카메라 모듈에서 바라본 각도(HFOV)는 20도 이하 예컨대, 8도 내지 15도의 범위일 수 있다. 여기서, 카메라 모듈에서 바라본 각도(HFOV)는 반화각을 의미한다. 이에, 카메라 모듈에서 화각의 1/2배 또는 0.5배일 수 있다.
표 1을 참조하면, 제1 렌즈(111), 제2 렌즈(112) 및 제4 렌즈(114)의 굴절률은 서로 동일할 수 있다. 또한, 제1 렌즈(111), 제2 렌즈(112) 및 제4 렌즈(114)의 굴절률은 제3 렌즈(113) 및 제5 렌즈(115)의 굴절률보다 작을 수 있다. 즉, 제3 렌즈(113) 및 제5 렌즈(115)의 굴절률이 다른 렌즈보다 클 수 있다.
제1 렌즈(111), 제2 렌즈(112) 및 제4 렌즈(114)의 아베수는 50 이상이며, 서로 동일할 수 있다. 또한, 제1 렌즈(111), 제2 렌즈(112) 및 제4 렌즈(114)의 아베수는 제3 렌즈(113)의 아베수보다 클 수 있다. 또한, 제3 렌즈(113)의 아베수는 50미만이며, 제5 렌즈(115)의 아베수와 동일할 수 있다. 또한, 제5 렌즈(115) 아베수가 제4 렌즈(114)의 아베수보다 작을 수 있다.
또한, 표 2를 참조하면, 광학계의 유효 초점 거리(EFL)는 제1 렌즈(111)의 초점 거리(f1)보다 작을 수 있다. 또한, 광학계의 유효 초점 거리(EFL)는 제2 렌즈(112)의 초점 거리(f2)보다 클 수 있다.
또한, 실시예에 따른 광학계에서 초점 거리는 제5 렌즈(115), 제1 렌즈(111), 제4 렌즈(114), 제2 렌즈(112) 및 제3 렌즈(113) 순으로 작을 수 있다.
[수학식 1]
7<EFL < 35
수학식 1에서 EFL은 광학계의 유효 초점 거리(mm)(Effective Focal Length)를 의미한다. 자세하게, 광학계의 EFL은 8<EFL<30일 수 있다. 더욱 자세하게는, 광학계의 EFL은 9<EFL<26일 수 있다. 이로써, 광학계는 망원(wide) 또는 텔레(tele) 렌즈부를 가짐으로써 모바일 단말기 등의 전자 장치에 적용될 수 있다.
[수학식 2]
L1S1/L1S2 < 1
수학식 2에서 L1S1은 제1 렌즈(111)의 물체측인 제1 면(S1)의 유효경 크기(clear aperture)(mm)를 의미하고, L1S2는 제1 렌즈(111)의 상측면인 제2 면(S2)의 유효경의 크기(clear aperture)(mm)를 의미한다. 자세하게, L1S1/L1S2은 0.5 <L1S1/L1S2 < 1을 만족할 수 있다. 더욱 자세하게는, L1S1/L1S2은 0.9 <L1S1/L1S2 < 1을 만족할 수 있다.
[수학식 3]
-10< R_L1/R_L3 < 0
수학식 3에서 R_L1은 제1 렌즈(111)의 물체측면(제1 면(S1))의 곡률 반경(mm)을 의미하고, R_L3은 제2 렌즈(112)의 물체측면(제3 면(S3))의 곡률 반경(mm)을 의미한다. 자세하게, 곡률 반경이 절대값인 경우, R_L1, R_L3은 0< R_L1/R_L3 < 10일 수 있다. 자세하게, 1< R_L1/R_L3 < 9일 수 있다. 더욱 자세하게, 2< R_L1/R_L3 < 8일 수 있다. 이로써, 제1 렌즈에 대한 굴절력 및 민감도가 저하되어 큰 해상력 저하를 억제할 수 있다. 그리고 일예로 R_L1과 R_L3는 부호가 반대일 수 있다.
[수학식 4]
0.55<LnS2/L1S1<1
수학식 4에서 L1S1은 제1 렌즈(111)의 물체측인 제1 면(S1)의 유효경 크기(clear aperture)(mm)를 의미하고, LnS2는 제1 렌즈(111) 내지 제5 렌즈(115) 중 어느 하나의 렌즈의 상측면인 제2 면, 제4 면, 제6 면, 제8 면 및 제10 면 중 어느 하나의 유효경의 크기(clear aperture)(mm)를 의미한다. 자세하게, LnS2/L1S1는 0.57<LnS2/L1S1< 1일 수 있다. 더욱 자세하게, LnS2/L1S1는 0.55<LnS2/L1S1<1일 수 있다. 이러한 구성에 의하여, 비원형 형상 시 공정 난이도가 낮아지는 이점이 존재하며, 광학 특성이 개선될 수 있다.
[수학식 5]
0.15 < TH_L1/TH_L2 < 0.55
수학식 4에서 TH_L1은 제1 렌즈(111)의 중심두께(mm)를 의미하고, TH_L2는 제2 렌즈(112)의 중심두께(mm)를 의미한다. 자세하게, TH_L1, TH_L2는 0.15 < TH_L1/TH_L2 < 0.50일 수 있다. 더욱 자세하게, TH_L1, TH_L2는 0.15 < TH_L1/TH_L2 < 0.54일 수 있다. 상기 비가 0.15 미만일 경우 제작이 어렵고, 상기 비가 1보다 큰 경우 제1 렌즈의 굴절력 상승으로 성능 구현이 어려운 문제가 존재한다.
[수학식 6]
|f1| >|f2| + |f3|
수학식 6에서 f1은 제1 렌즈(111)의 초점 거리(focal length)(mm)를 의미하고, f2는 제2 렌즈(112)의 초점 거리(focal length)(mm)를 의미한다. 그리고, f3은 제3 렌즈(113)의 초점 거리(focal length)(mm)를 의미한다. 상기 비를 불만족하는 경우 제1 렌즈 굴절력에 대한 광학 성능 변화가 커지는 문제점이 존재한다.
[수학식 7]
2< BFL/ImgH< 7
수학식 7에서 BFL(Back focus length)은 복수의 렌즈 중 이미지 센서(190)와 최인접한 렌즈의 상측면에서 이미지 센서(190)까지의 광축 방향으로 거리(mm)를 의미한다. 또한, ImgH는 이미지 센서(190)의 유효 영역의 대각 방향 길이(mm)의 1/2 값을 의미한다. 즉, ImgH는 이미지 센서(190)의 상면의 광축에서 필드(field) 영역까지의 수직 방향 거리(mm)를 의미한다. 자세하게, BFL/ImgH는 2.2< BFL/ImgH< 5일 수 있다. 더욱 자세하게, BFL/ImgH는 3< BFL/ImgH<4일 수 있다. 그리고 상기 비가 2보다 작은 경우 렌즈 배럴 길이에 따라 광학 성능 구현이 어려운 문제가 존재하고, 상기 비가 7보다 큰 경우 렌즈의 두께가 얇아져 제작이 어려운 문제가 존재한다.
[수학식 8]
0.4 < BFL/EFL < 0.9
수학식 8에서 BFL(Back focus length)은 복수의 렌즈 중 이미지 센서(190)와 가장 인접한 렌즈의 상측면에서 이미지 센서(190)까지의 광축 방향 거리(mm)를 의미한다. 또한, EFL은 광학계의 유효 초점 거리(Effective Focal Length)(mm)를 의미한다. 자세하게, BFL/EFL은 0.5 < BFL/EFL < 0.8일 수 있다. 더욱 자세하게는, 0.55 < BFL/EFL < 0.75일 수 있다. 상기 비가 0.4보다 작은 경우 렌즈 배럴 길이가 증가하여 성능 구현이 어려워지고, 상기 비가 0.9보다 큰 경우 텔레 또는 망원 카메라 기능이 아닌 문제가 존재한다.
[수학식 9]
1.0 < TTL/BFL <2.0
수학식 9에서 TTL(Total track length)은 복수의 렌즈 중 물체측과 최인접한 렌즈(제1 렌즈(111))의 물체측면(제1 면(S1))으로부터 이미지 센서(190)까지의 광축 방향 거리(mm)를 의미한다. 또한, BFL(Back focus length)은 복수의 렌즈 중 이미지 센서(190)와 최인접한 렌즈의 상측면에서 이미지 센서(190)까지의 광축 방향 거리(mm)를 의미한다. 자세하게, TTL/BFL 는 1.1< TTL/BFL < 1.9일 수 있다. 더욱 자세하게, TTL/BFL 는 1.2< TTL/BFL < 1.8일 수 있다. 상기 비가 1.0보다 작은 경우 설계 민감도 상승하는 문제가 존재하고, 상기 비가 2.0보다 큰 경우 렌즈 배럴 크기 증가로 성능 구현이 저하되는 문제가 존재한다.
[수학식 10]
0.75 < DL2/TTL < 0.98
수학식 10에서 DL2는 복수의 렌즈 중 물체측과 두번째로 인접한 렌즈(제2 렌즈(112))의 물체측 제3 면(S3)으로부터 이미지 센서(190)까지의 광축 방향 거리(mm)를 의미한다. 또한, TTL(Total track length)은 복수의 렌즈 중 물체측과 가장 인접한 렌즈(제1 렌즈(111))의 물체측면(제1 면(S1))으로부터 이미지 센서(190)까지의 광축 방향 거리(mm)를 의미한다. 자세하게, DL2/TTL 는 0.85 < DL2/TTL < 0.96을 만족할 수 있다. 상기 비가 0.75보다 작은 경우 설계 민감도가 증가하고 상기 비가 0.98보다 큰 경우 렌즈부 길이에 따른 성능 구현이 어려운 문제가 존재한다.
또한, 광학계가 제1 실시예와 같이 5매의 렌즈를 포함할 경우, 하기 수학식 10 내지 수학식 15를 더 만족할 수 있다.
[수학식 11]
0.55<LnS2/L1S1<1
수학식 4에서 L1S1은 제1 렌즈(111)의 물체측인 제1 면(S1)의 유효경 크기(clear aperture)(mm)를 의미하고, LnS2는 제1 렌즈(111) 내지 제5 렌즈(115) 중 어느 하나의 렌즈의 상측면인 제2 면, 제4 면, 제6 면, 제8 면 및 제10 면에서 어느 하나의 면의 유효경의 크기(clear aperture)(mm)를 의미한다. 자세하게, LnS2/L1S1는 0.57<LnS2/L1S1< 1일 수 있다. 더욱 자세하게, LnS2/L1S1는 0.55<LnS2/L1S1<1일 수 있다. 이러한 구성에 의하여, 비원형 형상 시 공정 난이도가 낮아지는 이점이 존재하며, 광학 특성이 개선될 수 있다.
[수학식 12]
1<TH_L1/d12 <5
수학식 12에서 TH_L1은 제1 렌즈(111)의 중심두께(mm)를 의미하고, d12는 제1 렌즈(111)와 제2 렌즈(112)사이의 광축(Lz)방향 간격(mm)을 의미한다. 자세하게, TH_L1/d12는 1.5<TH_L1/d12<4.5일 수 있다. 상기 비가 1보다 작은 경우 민감도 상승으로 성능 구현이 어려워지고, 상기 비가 5보다 큰 경우 제1 렌즈의 두께로 인한 성능 구현이 어려워지는 문제가 존재한다.
[수학식 13]
0.5 <f1/EFL < 2
수학식 13에서 f1은 제1 렌즈(111)의 초점 거리(focal length)(mm)를 의미하고, EFL은 광학계의 유효 초점 거리(Effective Focal Length)(mm)를 의미한다. 자세하게, f1/EFL 는 0.7 <f1/EFL < 1.7일 수 있다. 더욱 자세하게 f1/EFL 는 1.2 <f1/EFL < 1.6일 수 있다. 상기 비가 0.5보다 작으면 제1 렌즈 굴절력에 따른 성능 저하가 존재하고, 상기 비가 2보다 크면 굴절력 분산으로 다른 렌즈의 민감도가 증가하는 문제가 존재한다.
[수학식 14]
0. 5<L1S1 C.A/ I.H < 0.9
수학식 14에서 L1S1 C.A는 제1 렌즈의 물체측면의 유효경이고, I.H는 이미지 센서의 유효 영역의 대각 방향 길이(mm)의 1/2 값을 의미한다. 자세하게, L1S1 C.A/ I.H는 0.55<L1S1 C.A/ I.H < 0.85일 수 있다. 더욱 자세하게, L1S1 C.A/ I.H는 0.6<L1S1 C.A/ I.H < 0.8일 수 있다. 상기 비를 벗어나는 경우 D-cut 비율이 감소하여 공정 난이도가 향상되는 한계가 존재한다.
[수학식 15]
0.5< f/f1<1
수학식 15에서 f는 광학계의 초점거리이고, f1은 제1 렌즈의 초점거리를 의미한다. 자세하게, f/f1는 0.55< f/f1<1일 수 있다. 또한, 더욱 자세하게, f/f1는 0.6< f/f1<1일 수 있다. 이러한 구성에 의하여, 제1 렌즈의 굴절력 크기의 감소가 이루어질 수 있다.
실시예에 따른 광학계는 수학식 1 내지 수학식 15 중 적어도 하나의 수학식을 만족할 수 있다. 또한, 광학계에서 제1 렌즈 내지 제5 렌즈(111, 112, 113, 114, 115)는 원형 형상일 수 있다. 또는, 제1 렌즈 내지 제5 렌즈는 적어도 일부가 비원형 형상으로, 예컨대 플랫한 측면부를 갖는 형상을 가질 수 있다. 예컨대, 제1 렌즈 내지 제3 렌즈 중 적어도 하나는 플랫한 측면부를 가질 수 있다. 이에 따라, 광학계는 보다 소형으로 구현 가능하며 원형 형상 대비 컴팩트(compact)하게 제공될 수 있다.
또한, 광학계가 수학식 1 내지 수학식 15 중 적어도 하나의 수학식을 만족할 경우 폴디드(folded) 카메라에 적용 가능할 수 있다. 자세하게, 광학계는 후술하는 바와 같이 광학부재(예로, 프리즘)를 포함하여 적용된 기기의 표면과 수직한 방향으로 입사된 광을 기기의 표면과 평행한 방향으로 변화시킬 수 있다. 이에 따라, 복수의 렌즈를 포함하는 광학계는 기기 내에서 보다 얇은 두께를 가질 수 있어, 기기는 보다 얇게 제공될 수 있다.
수학식 일 실시예
수학식 1 7 < EFL < 35 만족
수학식 2 L1S1/L1S2 < 1 만족
수학식 3 -10< R_L1/R_L3 < 0 만족
수학식 4 0.55<LnS2/L1S1<1 만족
수학식 5 0.15 < TH_L1/TH_L2 < 0.55 만족
수학식 6 |f1| > |f2| + |f3| 만족
수학식 7 2< BFL/ImgH< 7 만족
수학식 8 0.4 < BFL/EFL < 0.9 만족
수학식 9 1.0 < TTL/BFL <2.0 만족
수학식 10 0.75 < DL2/TTL < 0.98 만족
수학식 11 0.55<LnS2/L1S1<1 만족
수학식 12 1<TH_L1/d12 <5 만족
수학식 13 0.5 <f1/EFL < 2 만족
수학식 14 0. 5<L1S1 C.A/ I.H < 0.9 만족
수학식 15 0.5< f/f1<1 만족
표 3은 상술한 수학식들에 대한 실시예의 광학계의 결과값이다. 표 3를 참조하면, 일 실시예에 따른 광학계는 수학식 1 내지 수학식 15 중 적어도 하나 또는 둘 이상을 만족하는 것을 알 수 있다.예를 들어, 렌즈부(110)의 제1 렌즈 내지 제5 렌즈(111, 112, 113, 114, 115) 중 적어도 하나 또는 둘 이상은 제2 방향(X축 방향) 또는 휴대용 기기의 두께 방향에 수직한 방향의 길이와 제1 방향(Y축 방향) 또는 휴대용 기기의 두께 방향의 길이가 다를 수 있다. 예를 들면, 제1 렌즈 내지 제4 렌즈(111, 112, 113, 114) 중 적어도 하나 또는 모두는 제2 방향(X축 방향)의 길이가 제1 방향(Y축 방향)의 길이보다 작을 수 있다. 제1 렌즈군의 렌즈(111, 112, 113)들은 제1 방향(Y축 방향) 방향의 길이가 제2 방향(X축 방향)의 길이보다 작을 수 있다. 여기서, 각 렌즈(111, 112, 113, 114, 115)의 길이는 유효경 또는 유효영역의 길이이다.제1 렌즈 내지 제5 렌즈(111, 112, 113, 114, 115)은 광이 투과되는 유효경(clear aperture)을 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 면 내지 제10 면(S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10) 각각은 설정된 유효경(clear aperture)을 가질 수 있다.
실시예로, 광학계(10A)에서 제4 렌즈(114)는 양면이 물체측으로 볼록할 수 있다. 또한, 제4 렌즈(114)는 물체측면(S7)이 물체측으로 볼록하고, 상측면(S8)이 물체측으로 볼록할 수 있다. 즉, 제4 렌즈(114)는 물체측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다.
또한, 광학계(10A)에서 제5 렌즈(115)는 양면이 물체측으로 오목할 수 있다. 제5 렌즈(115)는 물체측면(S9)이 물체측으로 오목하고, 상측면(S10)이 물체측으로 오목할 수 있다. 이에, 제5 렌즈(115)는 물체측면(S9)이 물체측으로 오목한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 이와 같이 제4 렌즈(114)와 제5 렌즈(115)의 볼록 또는 오목 형상을 반대로 형성함으로써 제4 렌즈(114)와 제5 렌즈(115) 간의 간격이 작더라도, 실시예에 따른 광학계(10A)는 고스트(ghost) 또는 플레어(flare) 발생이 감소할 수 있다.
도 6을 살펴보면, 비교예의 경우 제5 렌즈의 물체측면이 물측으로 볼록하고, 제5 렌즈의 상측면이 물체측으로 볼록할 수 있다. 이 때, 도면의 화살표에서와 같이 광학계로 인사된 광이 반사되어 광원과 대응되는 위치에 피사체가 없는 광원 모양 또는 조리개 모양 등의 잔상이 존재한다.
이와 달리, 도 7을 살펴보면, 실시예의 경우 제5 렌즈의 물체측면이 물측으로 오목하고, 제5 렌즈의 상측면이 상측으로 볼록할 수 있다. 그리고 비교예와 달리 이미지 센서에 광원 모양 또는 조리개 모양의 잔상이 남지 않음을 알 수 있다.
이처럼, 실시예에 따른 광학계(10A)는 제5 렌즈(115)의 물체측면 또는 상측면을 오목하게 함으로써, 고스트 발생을 억제할 수 있다.
또한, 실시예의 광학계(10A)에서 제2 면(S2)보다 유효경의 크기가 큰 적어도 하나의 렌즈면이 존재하지 않을 수 있다. 즉, 제1 렌즈(111)의 제2 면(S2)의 유효경이 광학계 내에서 가장 클 수 있다.
그리고 제1 렌즈(111)의 물체측면인 제1 면(S1)보다 유효경의 크기가 큰 제2 렌즈(112) 내지 제5 렌즈(115)의 렌즈면이 존재하지 않을 수 있다. 즉, 제1 렌즈(111)의 제1 면(S1)의 유효경이 제2 렌즈(112) 내지 제5 렌즈(115)의 렌즈면보다 클 수 있다.
또한, 광축(Lz)을 따라 제2 면(S2), 제1 면(S1), 제3 면(S3), 제4 면(S4), 제5 면(S5), 제8 면(S8), 제6 면(S6), 제7 면(S7) 제9 면 (S9), 및 제10 면(S10)은 순차로 유효경이 감소할 수 있다.
일 예로, 제2 렌즈(112)의 유효경의 크기는 제1 렌즈(111)의 유효경의 크기보다 작을 수 있다. 예를 들어, 제2 렌즈(112)의 물체측면인 제3 면(S3), 상측면인 제4 면(S4)은 제1 렌즈(111)의 제1 면(S1) 및 제2 면(S2)보다 작은 유효경을 가질 수 있다. 제3 면(S3)의 유효경의 크기는 제1 면 내지 제8 면(S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8) 중 제1 면(S1) 및 제2 면(S2) 다음으로 클 수 있다.
또한, 제4 면(S4)의 유효경의 크기는 제1 면 내지 제8 면(S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8) 중 제1 내지 제3 면(S1 내지 S3) 다음으로 클 수 있다. 즉, 유효경의 크기는 S2>S1>S3>S4의 순일 수 있다. 또한, 유효 면적의 크기는 S2>S1>S3>S4일 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이 실시예로 제1 렌즈(111)의 물체측면인 제1 면(S1)에서 유효경과 제2 렌즈(112) 내지 제5 렌즈(115)에서 물체측면에서 유효경 간의 비가 1:0.55 내지 1:1일 수 있다.
또한, 제3 렌즈(113)의 굴절력 크기는 제1 렌즈(111), 제2 렌즈(112), 제4 렌즈(114) 및 제5 렌즈(115) 중 어느 하나의 렌즈의 굴절력 크기보다 클 수 있다. 즉, 제3 렌즈(113)의 굴절력 크기는 광학계에서 가장 클 수 있다.
예컨대, 광학계(10A)에서 각 렌즈의 굴절력 크기는, 제3 렌즈(113), 제2 렌즈(112), 제4 렌즈(114), 제1 렌즈(111) 및 제5 렌즈(115) 순으로 감소할 수 있다. 다만, 제1 렌즈와 제2 렌즈의 경우 순서가 변경될 수 있다. 이 때, 굴절력 크기는 절대값일 수 있다.
나아가, 실시예로, 광학계(10A)에서 각 렌즈의 초점 거리의 크기는 제5 렌즈(115), 제1 렌즈(111), 제4 렌즈(114), 제2 렌즈(112) 및 제3 렌즈(113) 순으로 증가할 수 있다. 이 때, 초점 거리의 크기는 절대값일 수 있다.
실시예로, 제3 렌즈(113)와 제4 렌즈(114) 간의 이격 거리(상술한 '간격'에 대응)는 광학계에서 인접한 렌즈 간의 이격 거리 중 가장 클 수 있다. 또한, 제3 렌즈(113)와 제4 렌즈(114) 간의 이격 거리는 제2 렌즈(112)와 제3 렌즈 (113) 간의 이격 거리보다 클 수 있다. 그리고 제2 렌즈(112)와 제3 렌즈(113) 간의 이격 거리는 제4 렌즈(114)와 제5 렌즈(115) 간의 이격 거리 또는 제1 렌즈(111)와 제2 렌즈(112) 간의 이격 거리보다 클 수 있다.
나아가, 상술한 바와 같이 제1 렌즈(111), 제2 렌즈(112) 및 제4 렌즈(114)의 아베수는 50 이상이며, 서로 동일할 수 있다. 또한, 제1 렌즈(111), 제2 렌즈(112) 및 제4 렌즈(114)의 아베수는 제3 렌즈(113) 또는 제5 렌즈(115)의 아베수보다 클 수 있다. 또한, 제3 렌즈(113)의 아베수는 50미만이며, 제5 렌즈(115)의 아베수와 동일할 수 있다.
또한, 제4 렌즈(114)의 아베수는 50보다 클 수 있다. 자세하게, 제4 렌즈(114)의 아베수는 52 이상이고, 더욱 자세하게 제4 렌즈(114)의 아베수는 54이상 일 수 있다. 이에, 설계 난이도 상승의 한계를 극복할 수 있다.
나아가, 제1 렌즈(111)의 아베수와 제5 렌즈(115)의 아베수 간의 비는 1:0.2 내지 1:0.5일 수 있다. 자세하게, 상기 비는 1:0.25 내지 1:0.45일 수 있다. 더욱 자세하게, 상기 비는 1:0.3 내지 1:0.4일 수 있다. 이에, 제1 렌즈(111) 대비 제5 렌즈(115)는 고굴절이 이루어질 수 있다. 이에, 광의 고굴절로 상 또는 이미지가 용이하게 형성될 수 있다.
또한, 실시예로, 제1 렌즈(111), 제2 렌즈(112) 및 제3 렌즈(113) 중 적어도 하나는 제1 방향(Y축 방향)으로 최대 길이가 제2 방향(X축 방향)으로 최대길이보다 더 클 수 있다.
도 4를 더 살펴보면, 제1 면(S1) 내지 제5 면(S5)중 어느 하나의 유효 영역은 제1 내지 제4 모서리들(A1, A2, A3, A4)을 포함할 수 있다.
제1 모서리(A1) 및 제2 모서리(A2)는 광축(Lz)의 수직인 제1 방향(Y축 방향)으로 마주하는 모서리일 수 있다. 제1 모서리(A1) 및 제2 모서리(A2)는 곡선 형태를 가질 수 있다. 제1 모서리(A1) 및 제2 모서리(A2)는 동일한 길이, 곡률을 가지는 곡선 형태로 제공될 수 있다. 즉, 제1 모서리(A1) 및 제2 모서리(A2)는 광축(Lz)을 통과하며 제2 방향(X축 방향)으로 연장하는 가상의 선을 기준으로 대칭인 형태를 가질 수 있다.
또한, 제3 모서리(A3) 및 제4 모서리(A4)는 광축(Lz) 및 제1 방향과 수직인 제2 방향(X축 방향)으로 마주하는 모서리일 수 있다. 제3 모서리(A3) 및 제4 모서리(A4)는 제1 모서리(A1)와 제2 모서리(A2)의 끝단을 연결하는 모서리일 수 있다. 제3 모서리(A3) 및 제4 모서리(A4)는 직선 형태를 가질 수 있다. 제3 모서리(A3) 및 제4 모서리(A4)는 동일한 길이를 가지며 서로 평행할 수 있다. 즉, 제3 모서리(A3) 및 제4 모서리(A4)는 광축(Lz)을 통과하며 제1 방향(Y축 방향)으로 연장하는 가상의 선을 기준으로 대칭인 형태를 가질 수 있다.
제1 면(S1) 내지 제5 면(S5)은 상술한 제1 내지 제4 모서리(A1, A2, A3, A4)를 포함함에 따라 비원형 형상, 예컨대 디-컷(D-cut) 형상을 가질 수 있다.
제1 면(S1) 내지 제5 면(S5)은 제1 렌즈(111) 내지 제3 렌즈(113)를 제조하는 과정에 상술한 비원형 형태를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 렌즈 내지 제3 렌즈(111, 112, 113)가 플라스틱 재질을 포함할 경우, 사출 과정 중에 상술한 비원형 형태로 제조될 수 있다.
제1 렌즈(111) 내지 제3 렌즈(113)는 사출 과정을 통해 원형 형상으로 제조될 수 있고, 이후 진행되는 절단 공정에서 제1 면(S1) 내지 제5 면(S5)의 일부 영역이 절단되어 제3 모서리(A3) 및 제4 모서리(A4)를 가질 수 있다.
이에 따라, 제1 면(S1) 내지 제5 면(S5) 각각의 유효 영역은 설정된 크기를 가질 수 있다. 예를 들어, 광축(Lz)을 통과하며 제1 모서리(A1) 및 제2 모서리(A2)를 연결하는 가상의 제1 직선의 길이(clear aperture; CA)는 광축(Lz)을 통과하며 제3 모서리(A3) 및 제4 모서리(A4)를 연결하는 가상의 제2 직선의 길이(clear height; CH)보다 길 수 있다. 여기서 제1 직선의 길이(CA)는 제1 내지 제3 면들(S1, S2, S3) 각각의 유효경의 최대 크기(clear aperture; CA)를 의미할 수 있고, 제2 직선의 길이(CH)는 제1 내지 제5 면들(S1, S2, S3, S4, S5) 각각의 유효경의 최소 크기(clear height; CH)를 의미할 수 있다.
또한, 상술한 설명에서는 제1 면(S1) 내지 제5 면(S5)의 유효 영역이 비원형 형상을 가지는 것에 대해 설명하였으나 이에 제한하지 않고, 제1 면(S1) 내지 제5 면(S5) 각각의 유효 영역은 원형 형상을 가질 수 있고, 제 제1 면(S1) 내지 제5 면(S5) 각각의 비유효 영역은 비원형 형상을 가질 수 있다.
나아가, 제1 렌즈(111), 제2 렌즈(112) 및 제3 렌즈(113)는 제2 방향(X축 방향)으로 최대 길이가 동일할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 광학계(10A)에서 제4 렌즈(114) 및 제5 렌즈(115) 중 적어도 하나는 물체측면에 변곡점을 가질 수 있다. 이로써, 제4 렌즈 및 제5 렌즈를 통과한 광의 플레어(flare) 현상을 억제할 수 있다.
도 5를 참조하면, 구면수차는 각 파장에 따른 구면수차를 나타내고, 비점수차는 상면의 높이에 따른 탄젠셜면(tangential plane)과 새지털면(sagital plane)의 수차특성을 나타내며, 왜곡수차는 상면의 높이에 따른 왜곡도를 나타낸다. 도 5와 같이, 실시예에 따른 광학계는 구면수차가 파장에 관계없이 -0.08mm 내지 0.08mm이내에 있음을 알 수 있고, 비점수차가 -0.05mm 내지 0.05mm이내에 있음을 알 수 있으며, 왜곡수차가 -0.05mm 내지 0.05mm 이내에 있음을 알 수 있다.
도 8는 변형예에 따른 광학계의 단면도이다.
도 8을 참조하면, 변형예에 따른 광학계(10B)는 광학부재(OM), 렌즈부(110), 필터(192) 및 이미지 센서(190)를 포함할 수 있다. 이하 설명하는 내용을 제외하고 상술한 내용이 동일하게 적용될 수 있다.
광학부재(OM)는 렌즈부(110)의 전단에 배치될 수 있다. 그리고 렌즈부(110)의 복수의 렌즈(111, 112, 113, 114, 115)는 광축(제3 방향, Lz)을 따라 순차적으로 배치될 수 있으며, 물체의 영상 정보에 해당하는 광은 광학부재(OM)에서 반사되어 복수의 렌즈(111, 112, 113, 114, 115), 필터(192)를 순차적으로 통과하여 이미지 센서(190)에 입사될 수 있다. 이미지 센서(190)와 필터(192)는 렌즈부(110)의 제5 렌즈(115)의 측부에 위치할 수 있다.
나아가, 변형예로 이미지 센서(190)의 전단에 반사부재가 더 배치되어 광축과 다른 방향으로 광 경로가 변경되어 이미지 센서(190)가 광축과 다른 방향 또는 위치에 배치될 수도 있다. 예컨대, 상술한 광학부재와 동일한 형상의 광학부재가 렌즈부 내 또는 렌즈부 후단, 필터부 후단에 배치될 수 있다.
광학부재(OM)는 외부에서 입사된 광을 반사시켜 광의 경로를 변경할 수 있다. 광학부재(OM)는 반사부재(예로, 미러(mirror)) 또는 프리즘과 같이 광의 경로를 변경하는 부재로 이루어질 수 있다. 예컨대 광학부재(OM)는 입사된 광(Lx)을 직각으로 렌즈부(110)의 광축(Lz) 방향으로 반사할 수 있다.
광학부재(OM)는 복수의 렌즈(111, 112, 113, 114, 115)들보다 물체측과 인접하게 배치될 수 있다. 즉, 광학계는 물체측(object side)에서 상측(image side)으로 순차적으로 배치되는 광학부재(OM), 복수의 렌즈(111, 112, 113, 114, 115), 필터(192) 및 이미지 센서(190)를 포함할 수 있다. 광학부재(OM) 및 렌즈부(110)는 광축(Lz)을 따라 나란히 배치될 수 있다.
광학부재(OM)는 상술한 바와 같이 제1 엑추에이터에서 적어도 하나 또는 둘 이상의 구동부에 의해 제1 방향(Y축 방향)을 중심으로 회전, 제2 방향(X축 방향)을 중심으로 회전 또는/및 제3 방향(Z축 방향) 또는 광축(Lz) 방향의 기준으로 회전될 수 있다.
이에 따라, 실시예에 따른 광학계는 카메라의 두께를 감소시킬 수 있는 폴디드(folded) 카메라에 적용할 수 있다. 이는 후술하는 광학계도 폴디드 카메라에 모두 적용할 수 있다.
또한, 광학계는 상술한 광학부재(OM)를 통해 적용된 기기의 표면과 수직한 방향으로 입사된 광을 기기의 표면과 평행한 방향으로 변화시킬 수 있다. 이에 따라, 복수의 렌즈를 포함하는 광학계는 기기 내에서 보다 얇은 두께를 가질 수 있어, 카메라 모듈을 포함하는 전자 기기가 보다 얇게 제공될 수 있다.
본 실시예에 따른 광학계(10B)에서 광학부재(OM)는 상술한 바와 같이 프리즘(PR) 또는 미러(MR)일 수 있고, 광 경로의 변경을 위해 광축에 경사진 경사면(IS)을 포함할 수 있다. 경사면(IS)은 입사되는 광(Lx)을 반사하여 입사된 광의 경로를 광축 방향(Z축 방향)으로 변경할 수 있다.
광을 반사하는 경사면(IS)은 광축(Lz)에 대해 수직이 아닌 각도로 기울어질 수 있다. 예컨대, 경사면(IS)은 광축(Lz)과 소정의 경사각을 이룰 수 있다.
또한, 실시예로, 광학부재(OM)가 프리즘(PR)인 경우 광학부재(OM)는 경사면(IS)과 접하는 제1 광학투과면(TS1) 및 제2 광학투과면(TS2)을 포함할 수 있다. 여기서, 제1 광학투과면(TS1) 및 제2 광학투과면(TS2)은 광축에 대해 나란히 배치될 수 있다. 예컨대, 제1 광학투과면(TS1)은 광축 또는 제3 방향(Z축 방향)에 대해 나란하게 배치될 수 있다. 즉, 제1 광학투과면(TS1)은 광축(Lz)에 대해 나란한 입사면을 가질 수 있다.
그리고 제2 광학투과면(TS2)은 광축(Lz)에 대해 수직으로 배치될 수 있다. 예컨대, 제2 광학투과면(TS2)은 렌즈부(110)와 나란히 배치될 수 있다.
이에, 광 경로를 기준으로 제1 광학투과면(TS1), 경사면(IS), 제2 광학투과면(TS2) 및 렌즈부(110)가 순차로 배치될 수 있다. 예컨대, 광축이 광 경로를 기준으로 보는 경우, 광축을 따라 제1 광학투과면(TS1), 경사면(IS), 제2 광학투과면(TS2) 및 렌즈부(110)가 순차로 배치될 수 있다. 또한, 경사면(IS)은 광축의 방향을 변경할 수 있다. 예컨대, 광학부재(OM))는 입사된 광(Lx)을 직각으로 렌즈부(110)의 광축(Lz) 방향으로 반사할 수 있다.
또한, 실시예에 따르면 경사면의 유효경(clear aperture)의 크기는 상기 제1 렌즈의 물체측면의 유효경의 크기보다 클 수 있다. 이러한 구성에 의하여, 실시예에 따른 광학계는 소형화를 제공함과 동시에 개선된 광학 특성을 제공할 수 있다.
이하 상술한 바와 같이, 렌즈부(110), 필터(192) 및 이미지 센서(190)에 대한 설명은 상술한 내용이 동일하게 적용될 수 있다.
도 9은 본 발명의 다른 실시예에 따른 광학계의 단면도이고, 도 10은 다른 실시예에 따른 광학계의 435nm, 486nm, 546nm, 587nm, 656nm 파장의 빛에 대한 구면수차(Longitudinal Spherical Aberration), 546nm에 대한 비점수차(Astigmatic Field Curves) 및 546nm에 대한 왜곡수차(Distortion)를 측정한 그래프이다.
도 9를 참조하면, 다른 실시예에 따른 광학계(10C)는 물체측으로부터 상측으로 광축(Lz)을 따라 순차적으로 배치되는 제1 렌즈군(G1) 및 제2 렌즈군(G2)을 포함하는 렌즈부(210)로 이루어질 수 있다. 나아가, 광학계(10C)는 물체측으로부터 상측으로 광축(Lz)을 따라 순차적으로 배치되는 필터(292) 및 이미지 센서(290)를 더 포함할 수 있다. 이하에서 설명하는 내용을 제외하고 상술한 내용이 각 구성요소에 동일하게 적용될 수 있다.
그리고 제1 렌즈군(G1)은 물체측으로부터 상측으로 광축(Lz)을 따라 순차적으로 배치되는 제1 렌즈(211), 제2 렌즈(212) 및 제3 렌즈(213)를 포함할 수 있다. 또한, 제2 렌즈군(G2)은 물체측으로부터 상측으로 광축(Lz)을 따라 순차적으로 배치되는 제4 렌즈(214), 및 제5 렌즈(215)를 포함할 수 있다. 이에, 실시예로 광학계(10C)에서 제1 렌즈(211), 제2 렌즈(212), 제3 렌즈(213), 제4 렌즈(214) 및 제5 렌즈(215)는 물체측으로부터 상측으로 광축(Lz)을 따라 순차적으로 배치될 수 있다.
제1 렌즈 내지 제5 렌즈(211, 212, 213, 214, 215)은 광축(Lz)을 따라 순차적으로 배치될 수 있다. 제1 렌즈(211)는 복수의 렌즈(211, 212, 213, 214, 215) 중 물체에 가장 인접하게 배치될 수 있고, 제5 렌즈(215)는 필터(292) 또는 이미지 센서(290)에 가장 인접하게 배치될 수 있다.
그리고 상술한 바와 같이 본 실시예에 따른 렌즈부(210)에서 제1 렌즈군(G1)과 제2 렌즈군(G2) 사이의 간격은 각 렌즈군(G1, G2) 내의 렌즈 간의 간격보다 클 수 있다. 즉, 제1 렌즈군(G1)과 제2 렌즈군(G2)은 렌즈 간의 이격 거리가 가장 큰 렌즈를 기준으로 설정될 수 있다. 예컨대, 제1 렌즈(211) 내지 제3 렌즈(213) 중 인접한 렌즈 간의 간격과 제4 렌즈(214)와 제5 렌즈(215) 간의 간격은 제3 렌즈(213)와 제4 렌즈(214) 간의 간격보다 작을 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이 실시예에 따른 렌즈부(210)에서 제1 렌즈군(G1)과 제2 렌즈군(G2)은 비원형 형상 또는 D-cut 형상 적용 여부를 기준으로 설정될 수 있다. 실시예로, 제1 렌즈군(G1)에는 비원형 형상 또는 D-cut 형상이 적용될 수 있다. 이로써, 제1 렌즈군(G1)의 제1 렌즈(211) 내지 제3 렌즈(213)는 적어도 하나에서 제2 방향(X축 방향)으로 최대 길이가 제1 방향(Y축 방향)으로 최소 길이보다 작을 수 있다. 이러한 구성에 의하여, 광학계(10C) 및 광학계를 포함하는 카메라 모듈의 제2 방향(X축 방향)으로 두께가 감소하여 카메라 모듈 또는 전자 장치의 두께 감소가 용이하게 이루어질 수 있다.
나아가, 제1 렌즈군(G1)의 제2 방향(X축 방향)으로 길이는 제2 렌즈군(G2)의 제2 방향(X축 방향)으로 길이보다 클 수 있다. 이로써, 제1 렌즈군(G1)에 비원형 형상을 적용함으로써 제1 렌즈군(G1)의 두께 감소로 카메라 모듈 또는 전자 장치의 두께 감소를 용이하게 제공할 수 있다.
또한, 제1 렌즈 내지 제5 렌즈(211 내지 215) 각각은 유효 영역 및 비유효 영역을 포함할 수 있다. 유효 영역은 각 렌즈(211, 212, 213, 214, 215)에 입사된 광이 통과하는 영역일 수 있다. 즉, 유효 영역은 입사된 광이 굴절되어 광학 특성을 구현하는 영역일 수 있다. 비유효 영역은 유효 영역의 일부 또는 둘레에 배치될 수 있다. 비유효 영역은 광이 입사되지 않는 영역일 수 있다. 즉, 비유효 영역은 광학 특성과 무관한 영역일 수 있다. 또한, 비유효 영역은 각 렌즈(211, 212, 213, 214, 215)를 수용하는 배럴(미도시) 등에 고정되는 영역일 수 있다. 나아가, 각 렌즈(211, 212, 213, 214, 215)에서 비유효 영역은 제1 방향(Y축 방향)으로 길이가 제2 방향(X축 방향)으로 길이보다 클 수 있다.
그리고, 제1 렌즈군(G1) 및 제2 렌즈군(G2)에서 제1 렌즈 내지 제5 렌즈(211, 212, 213, 214, 215)는 광축(Lz)을 따라 연속적으로 배치될 수 있다. 상술한 바와 같이 제1 렌즈 내지 제3 렌즈(211, 212, 213)는 제1 렌즈군으로 조합될 수 있고, 제4 렌즈(214) 및 제5 렌즈(215)는 제2 렌즈군으로 조합될 수 있다.
그리고 제1 렌즈 내지 제5 렌즈(211, 212, 213, 214, 215) 각각은 광축(Lz)을 따라 각각 물체측면(S21, S23, S25, S27, S29)과 상측면(S22, S24, S26, S28, S210)을 포함할 수 있다. 예컨대, 제1 렌즈(211)는 물체측면(S21) 및 상측면(S22)을 포함하고, 제2 렌즈(212)는 물체측면(S23) 및 상측면(S24)을 포함하고, 제3 렌즈(213)는 물체측면(S25) 및 상측면(S26)을 포함하고, 제4 렌즈(214)는 물체측면(S27) 및 상측면(S28)을 포함하고, 제5 렌즈(215)는 물체측면(S29) 및 상측면(S210)을 포함할 수 있다.
실시예로, 제1 렌즈 내지 제5 렌즈(211, 212, 213, 214, 215)는 양 또는 음의 굴절력을 가질 수 있다. 나아가, 본 명세서에서, 실시예로, 제1 렌즈(211)는 양의 굴절력을 갖고, 제2 렌즈(212)는 양의 굴절력을 갖고, 제3 렌즈(213)는 음의 굴절력을 갖고, 제4 렌즈(214)는 양의 굴절력을 갖고, 제5 렌즈(215)는 양의 굴절력을 가질 수 있다. 예컨대, 제1 렌즈(211), 제2 렌즈(212), 제3 렌즈(213), 제4 렌즈(214) 및 제5 렌즈(215) 중 적어도 하나의 굴절력을 다양하게 변경될 수 있다.
일예로, 제1 렌즈(211)는 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 제1 렌즈(211)는 플라스틱 또는 글라스(glass) 재질을 포함할 수 있다. 일예로, 제1 렌즈(211)는 플라스틱 재질로 제공될 수 있다.
제1 렌즈(211)는 물체측면으로 정의되는 제1 면(S21) 및 상측면으로 정의되는 제2 면(S22)을 포함할 수 있다. 제1 면(S21)은 물체측으로 오목할 수 있다. 또한, 다른 예로, 제1 면(S21)은 볼록할 수 있다. 그리고 제2 면(S22)은 물체측으로 오목할 수 있다. 즉, 제1 렌즈(211)는 물체측으로 오목한 메니스커스 형상 또는 상측 방향으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다.
그리고 제1 면(S21) 및 제2 면(S22)중 적어도 하나의 면은 비구면일 수 있다. 예를 들어, 제1 면(S21) 및 제2 면(S22)은 모두 비구면일 수 있다.
또한, 광축(Lz) 상에서 제1 렌즈(211)의 중심두께(T21)는 제5 렌즈(215)의 중심두께(T25) 및 제4 렌즈(214)의 중심두께(T24)보다 클 수 있다. 그리고 제1 렌즈(211)의 중심두께(T21)는 제2 렌즈(212)의 중심두께(T22) 및 제3 렌즈(213)의 중심두께(T23)보다 작을 수 있다. 예들 들면, 제1 렌즈(211)의 중심두께는 1mm 미만이며, 제2 렌즈(212)의 중심두께의 0.5배보다 작을 수 있다. 실시예로, 제2 렌즈(212), 제3 렌즈(213), 제1 렌즈(211), 제5 렌즈(215) 및 제4 렌즈(214) 순으로 중심두께가 감소할 수 있다.
그리고 제1 렌즈(211)에서 물체측면인 제1 면(S21)의 유효경이 상측면인 제2 면(S22)의 유효경보다 작을 수 있다. 즉, 제2 면(S22)의 유효경이 제1 면(S21)의 유효경보다 클 수 있다. 본 실시예에서, 유효경은 D-cut 전의 원형 형상 기준으로 서술한다.
나아가, 제1 렌즈(211)의 제2 면(S22)의 유효경은 제1 렌즈(211) 내지 제5 렌즈(215) 중 가장 클 수 있다. 이에 따라, 제1 렌즈(211)의 제1 면(S21)은 제2 면(S22)을 제외하고 제1 렌즈(211) 내지 제5 렌즈(215) 중 유효경이 가장 클 수 있다. 즉, 제1 면(S21)의 유효경은 제2 렌즈(212) 내지 제5 렌즈(215) 중 어느 하나의 유효경 보다 클 수 있다.
곡률 반경이 절대 값인 경우, 제1 렌즈(211)의 제1 면(S21)의 곡률 반경은 제2 면(S22)의 곡률 반경보다 클 수 있으며, 예컨대 제2 면(S22)의 곡률 반경의 2배 이상일 수 있다. 나아가, 제1 렌즈(211)의 제1 면(S21)의 곡률 반경은 제1 렌즈군(G1)에서 가장 클 수 있다.
또한, 곡률 반경이 절대 값인 경우, 제1 렌즈(211)의 제1 면(S21)의 곡률 반경은 제1 렌즈군(G1) 중 어느 하나의 렌즈의 2개의 면(제1 면 제외)을 합한 것보다 클 수 있다.
제2 렌즈(212)는 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 제2 렌즈(212)는 플라스틱 또는 글라스 재질을 포함할 수 있다. 일예로, 제2 렌즈(212)는 플라스틱 재질로 제공될 수 있다.
제2 렌즈(212)는 물체측면으로 정의되는 제3 면(S23) 및 상측면으로 정의되는 제4 면(S24)을 포함할 수 있다. 제3 면(S23)은 볼록할 수 있다. 그리고 제4 면(S24)은 오목할 수 있다. 또한, 제3 면(S23)은 물체측으로 볼록할 수 있고, 제4 면(S24)은 물체측으로 볼록할 수 있다. 즉, 제2 렌즈(212)는 물체측으로 볼록한 메니스커스 형상 또는 상측으로 오목한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 제3 면(S23) 및 제4 면(S24) 중 적어도 하나의 면은 비구면일 수 있다. 예를 들어, 제3 면(S23) 및 제4 면(S24)은 모두 비구면일 수 있다.
곡률 반경이 절대 값인 경우, 제2 렌즈(212)의 제3 면(S23)의 곡률 반경은 제4 면(S24)의 곡률 반경보다 작을 수 있으며, 예컨대 제4 면(S24)의 곡률 반경의 0.5배 이하일 수 있다. 제3 면(S23)의 곡률 반경은 제3 렌즈(213)의 제6 면(S26)을 제외하고 렌즈부(210)에서 가장 작을 수 있다.
곡률 반경이 절대 값인 경우, 제4 면(S24)의 곡률 반경은 제3 렌즈(213)의 물체측면인 제5 면(S25)의 곡률 반경보다 작을 수 있다. 또한, 제2 렌즈(212)의 제4 면(S24)의 곡률 반경은 제3 면(S23), 제6 면(S26), 제7 면(S27) 및 제8 면(S28)의 곡률 반경보다 크고, 제1 면(S21), 제5 면(S25), 제9 면(S29) 및 제10 면(S210)의 곡률 반경보다 작을 수 있다.
광축(Lz) 상에서 제2 렌즈(212)의 중심두께(T22)는 렌즈부(210) 내에서 가장 큰 두께를 가질 수 있다.
제3 렌즈(213)는 음(-)의 굴절력을 가질 수 있다. 제3 렌즈(213)는 플라스틱 또는 글라스 재질을 포함할 수 있다. 일예로, 제3 렌즈(213)는 플라스틱 재질로 제공될 수 있다.
제3 렌즈(213)는 물체측면으로 정의되는 제5 면(S25) 및 상측면으로 정의되는 제6 면(S26)을 포함할 수 있다. 제5 면(S56)은 볼록할 수 있다. 그리고 제6 면(S2^)은 오목할 수 있다. 또한, 제5 면(S25)은 물체측으로 볼록할 수 있고, 제6 면(S26)은 물체측으로 볼록할 수 있다. 예컨대, 제3 렌즈(213)는 물체측으로 볼록한 메니스커스 형상 또는 상측으로 오목한 메니스커스 형상을 가질 수 있다.
제5 면(S25) 및 제6 면(S26) 중 적어도 하나의 면은 비구면일 수 있다. 예를 들어, 제5 면(S25) 및 제6 면(S26)은 모두 비구면일 수 있다.
광축(Lz) 상에서 제3 렌즈(213)의 중심두께(T23)는 렌즈부(210) 내에서 제2 렌즈(212)를 제외하고 가장 클 수 있다. 예컨대 제3 렌즈(213)의 중심두께는 0.7mm 이상 또는 0.7mm 내지 1.2mm의 범위일 수 있다.
제4 렌즈(214)는 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 제4 렌즈(214)는 플라스틱 또는 글라스 재질을 포함할 수 있다. 일예로, 제4 렌즈(214)는 플라스틱 재질로 제공될 수 있다.
제4 렌즈(214)는 물체측면으로 정의되는 제7 면(S27) 및 상측면으로 정의되는 제8 면(S28)을 포함할 수 있다. 제7 면(S27) 및 제8 면(S28)은 비구면일 수 있다.
제7 면(S27)은 볼록할 수 있다. 제8 면(S28)은 오목할 수 있다. 또한, 제7 면(S27)은 물체측으로 볼록할 수 있고, 제8 면(S28)은 물체측으로 볼록할 수 있다. 즉, 제4 렌즈(214)는 물체측으로 볼록한 메니스커스 형상 또는 상측으로 오목한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 제7 면(S27) 및 제8 면(S28) 중 적어도 하나의 면은 비구면일 수 있다. 예를 들어, 제7 면(S27) 및 제8 면(S28)은 모두 비구면일 수 있다.
광축(Lz) 상에서 제4 렌즈(214)의 중심두께(T24)는 제1 렌즈(211)의 중심두께(T21) 및 제5 렌즈(215)의 중심두께(T25)보다 작을 수 있다. 예컨대, 제4 렌즈(214)의 중심두께(T24)는 렌즈부(210)에서 가장 작을 수 있다.
그리고 절대 값을 취할 경우, 제4 렌즈(214)의 제8 면(S28)의 곡률 반경은 제7 면(S27)의 곡률반경보다 클 수 있다. 나아가, 제4 렌즈(214)의 제8 면(S28)의 곡률반 경은 제3 면(S23) 및 제6 면(S26)의 곡률반경보다 클 수 있다.
제5 렌즈(215)는 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 제5 렌즈(215)는 플라스틱 또는 글라스 재질을 포함할 수 있다. 일예로, 제5 렌즈(215)는 플라스틱 재질로 제공될 수 있다.
제5 렌즈(215)는 물체측면으로 정의되는 제9 면(S29) 및 상측면으로 정의되는 제10 면(S210)을 포함할 수 있다. 제9 면(S29) 및 제10 면(S210)은 비구면일 수 있다.
제9 면(S29)은 볼록 또는 오목할 수 있다. 제9 면(S29)은 물체측으로 볼록할 수 있고, 제9 면(S29)은 물체측으로 오목할 수 있다. 그리고 제 10면(S210)은 볼록 또는 오목할 수 있다.
그리고 제9 면(S29) 및 제10 면(S210) 중 적어도 하나의 면은 비구면일 수 있다. 예를 들어, 제9 면(S29) 및 제10 면(S210)은 모두 비구면일 수 있다.
또한, 제9 면(S29) 또는 상술한 제7 면(S27)은 변곡점을 가질 수 있다. 예컨대, 제7 면(S27) 또는 제9 면(S29)의 변곡점은 광축으로부터 1mm이상 이격될 수 있으며, 이러한 구성에 의하여 플레어 현상의 발생이 용이하게 억제될 수 있다.
그리고 광축(Lz) 상에서 제5 렌즈(215)의 중심두께(T25)는 제2 렌즈(212)의 중심두께(T22)보다 작을 수 있다. 또한, 제5 렌즈(215)의 중심두께(T25)는 제4 렌즈(214)의 중심두께(T24)보다 클 수 있다.
광학계는 입사되는 광량을 조절하기 위한 조리개(ST)를 포함할 수 있다. 조리개(ST)는 복수의 렌즈(211, 212, 213, 214, 215) 중 선택되는 두 렌즈 사이에 배치될 수 있다. 예컨대, 조리개(ST)는 제2 렌즈(212)와 제3 렌즈(213) 사이의 둘레에 배치되거나, 제1, 2 렌즈(211, 212) 사이의 둘레에 배치될 수 있다. 예컨대, 조리개(ST)는 제1 렌즈군(G1)과 제2 렌즈군(G2) 사이에 배치될 수 있다. 다른 예로서, 조리개(ST)는 복수의 렌즈 중 적어도 하나의 렌즈의 물체측면 또는 상측면의 둘레 면이 조리개 역할을 할 수 있다. 조리개(ST)는 입사되는 광량 조절하는 역할일 수 있다.
필터(292)는 렌즈부(210) 및 이미지 센서(290) 사이에 배치될 수 있다. 필터(292)는 적외선 필터, 커버 글래스 등의 광학적 필터 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 필터(292)는 설정된 파장 대역의 광을 통과시키고, 이와 다른 파장 대역의 광을 필터링할 수 있다. 필터(292)가 적외선 필터를 포함할 경우 외부 광으로부터 방출되는 복사열이 이미지 센서(290)에 전달되는 것을 차단할 수 있다. 또한, 필터(292)는 가시광선을 투과할 수 있고 적외선을 반사시킬 수 있다.
이미지 센서(290)는 필터(292) 또는 마지막 렌즈를 통과한 광을 감지하고 전기적인 신호로 변환할 수 있다. 이미지 센서(290)는 제1 렌즈 내지 제5 렌즈(211, 212, 213, 214, 215)을 순차적으로 통과한 광을 감지할 수 있다. 이미지 센서(290)는 CCD(Charge Coupled Device) 또는 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 등을 포함할 수 있다.
렌즈 곡률 반경(mm) 두께 또는 간격(mm) 곡률 굴절률 아베수
제1 렌즈 제1 면 -28.0000 0.5865 -0.035714 1.5368 55.6762
제2 면 -9.6693 0.2540 -0.10342
제2 렌즈 제3 면 3.7036 1.4500 0.2700095 1.5368 55.6762
제4 면 8.5365 0.3902 0.1171443
제3 렌즈 제5 면 12.8989 0.8389 0.0775261 1.6206 25.9493
제6 면 2.6568 1.6104 0.3763986
제4 렌즈 제7 면 3.6714 0.4500 0.272374 1.5368 55.6762
제8 면 4.7256 0.3184 0.2116152
제5 렌즈 제9 면 23.9483 0.5135 0.0417566 1.6206 25.9493
제10 면 -37.1044 - -0.026951
물체측면이 두께이고, 상측면이 다음 부재와의 간격을 의미한다.
항목 다른 실시예
TTL 17.1999
EFL 17.1423
BFL 10.7879
ImgH 3.2000
f1 27.2102
f2 11.0304
f3 -5.5660
f4 26.6816
f5 23.5280
Fno 3.3612
HFOV 10.5000
표 4은 다른 실시예에 따른 제1 렌즈 내지 제5 렌즈(211, 212, 213, 214, 215)의 곡률 반경, 각 렌즈의 중심두께(mm)(thickness), 각 렌즈 사이의 거리(mm)(distance), 곡률(Curvature), 굴절률(Refractive index), 아베수(Abbe's Number)에 대한 것이다.또한, 표 5는 다른 실시예에 따른 광학계의 TTL(Total track length), EFL(Effective Focal Length), BFL(Back focus length) 및 렌즈의 초점 거리(focal length) 등에 대한 것이다.그리고, 전체 렌즈부의 F 넘버는 3 이상 예컨대, 3.3612이다. 카메라 모듈에서 바라본 각도(HFOV)는 20도 이하 예컨대, 8도 내지 15도의 범위일 수 있다. 여기서, 카메라 모듈에서 바라본 각도(HFOV)는 반화각을 의미한다. 이에, 카메라 모듈에서 화각의 1/2배일 수 있다.
표 4을 참조하면, 제1 렌즈(211), 제2 렌즈(212) 및 제4 렌즈(214)의 굴절률은 서로 동일할 수 있다. 또한, 제1 렌즈(211), 제2 렌즈(212) 및 제4 렌즈(214)의 굴절률은 제3 렌즈(213) 및 제5 렌즈(215)의 굴절률보다 작을 수 있다.
제1 렌즈(211), 제2 렌즈(212) 및 제4 렌즈(214)의 아베수는 50 이상이며, 서로 동일할 수 있다. 또한, 제1 렌즈(211), 제2 렌즈(212) 및 제4 렌즈(214)의 아베수는 제3 렌즈(213)의 아베수보다 클 수 있다. 또한, 제3 렌즈(213)의 아베수는 50미만이며, 제5 렌즈(215)의 아베수와 동일할 수 있다.
또한, 표 5를 참조하면, 광학계의 유효 초점 거리(EFL)는 제1 렌즈(211)의 초점 거리(f1)보다 작을 수 있다. 또한, 광학계의 유효 초점 거리(EFL)는 제2 렌즈(212)의 초점 거리(f2)보다 클 수 있다.
수학식 다른 실시예
수학식 1 7 < EFL < 40 만족
수학식 2 L1S1/L1S2 < 1 만족
수학식 3 R_L1/R_L3 < 0.98 만족
수학식 4 R_L5/R_L1 < 0.35 만족
수학식 5 0.1 < TH_L1/TH_L2 < 1 만족
수학식 6 |f1| > |f2| + |f3| 만족
수학식 7 2< BFL/ImgH< 7 만족
수학식 8 0.35 < BFL/EFL < 0.75 만족
수학식 9 1.5 < TTL/BFL < 2.5 만족
수학식 10 0.75 < DL2/TTL < 0.98 만족
수학식 11 |f4| < |f5|< |f1| 만족
수학식 12 1<TH_L1/d12 <10 만족
수학식 13 0.5 <f1/EFL < 2 만족
수학식 14 0. 5<L1S1 C.A/ I.H < 0.9 만족
수학식 15 0.5< f/f1<1 만족
표 6은 상술한 수학식들에 대한 실시예의 광학계의 결과값이다. 표 6를 참조하면, 다른 실시예에 따른 광학계는 수학식 1 내지 수학식 15 중 적어도 하나 또는 둘 이상을 만족하는 것을 알 수 있다.또한, 광학계에서 제1 렌즈 내지 제5 렌즈(211, 212, 213, 214, 215)는 원형 형상일 수 있다. 또는, 제1 렌즈 내지 제5 렌즈는 적어도 일부가 비원형 형상으로, 예컨대 플랫한 측면부를 갖는 형상을 가질 수 있다. 예컨대, 실시예에서 설명하는 바와 같이 제1 렌즈 내지 제3 렌즈 중 일부는 비원형 형상일 수 있다. 이에 따라, 광학계는 보다 소형으로 구현 가능하며 원형 형상 대비 컴팩트(compact)하게 제공될 수 있다.또한, 광학계가 수학식 1 내지 수학식 15 중 적어도 하나의 수학식을 만족할 경우 폴디드(folded) 카메라에 적용 가능할 수 있다. 자세하게, 광학계는 후술하는 바와 같이 광학부재(예로, 프리즘)를 포함하여 적용된 기기의 표면과 수직한 방향으로 입사된 광을 기기의 표면과 평행한 방향으로 변화시킬 수 있다. 이에 따라, 복수의 렌즈를 포함하는 광학계는 기기 내에서 보다 얇은 두께를 가질 수 있어, 기기는 보다 얇게 제공될 수 있다.
예를 들어, 렌즈부(210)의 제1 렌즈 내지 제5 렌즈(211, 212, 213, 214, 215) 중 적어도 하나 또는 둘 이상은 제2 방향(X축 방향) 또는 휴대용 기기의 두께 방향에 수직한 방향의 길이와 제1 방향(Y축 방향) 또는 휴대용 기기의 두께 방향의 길이가 다를 수 있다. 예를 들면, 제1 렌즈 내지 제4 렌즈(211, 212, 213, 214) 중 적어도 하나 또는 모두는 제2 방향(X축 방향)의 길이가 제1 방향(Y축 방향)의 길이보다 작을 수 있다. 제1 렌즈군의 렌즈(211, 212, 213)들은 제2 방향(X축 방향) 방향의 길이가 제1 방향(Y축 방향)의 길이보다 작을 수 있다. 여기서, 각 렌즈(211, 212, 213, 214, 215)의 길이는 유효경 또는 유효영역의 길이이다.
제1 렌즈 내지 제5 렌즈(211, 212, 213, 214, 215)은 광이 투과되는 유효경(clear aperture)을 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 면 내지 제10 면(S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S210) 각각은 설정된 유효경(clear aperture)을 가질 수 있다.
실시예로, 광학계(10C)에서 제1 렌즈(211)의 상측면인 제2 면(S22)보다 유효경의 크기가 큰 적어도 하나의 렌즈면이 존재하지 않을 수 있다. 즉, 제1 렌즈(211)의 제2 면(S22)의 유효경이 광학계 내에서 가장 클 수 있다.
그리고 제1 렌즈(211)의 물체측면인 제1 면(S21)보다 유효경의 크기가 큰 제2 렌즈(212) 내지 제5 렌즈(215)의 렌즈면이 존재하지 않을 수 있다. 즉, 제1 렌즈(211)의 제1 면(S21)의 유효경이 제2 렌즈(212) 내지 제5 렌즈(215)의 렌즈면보다 클 수 있다.
실시예로, 광학계(10C)에서 제4 렌즈(214)는 양면이 물체측으로 볼록할 수 있다. 제4 렌즈(214)는 물체측면(S27)이 물체측으로 볼록하고, 상측면(S28)이 물체측으로 볼록할 수 있다.
또한, 광학계(10C)에서 제5 렌즈(215)는 물체측면(S29)이 물체측으로 볼록하고 상측면(S10)이 물체측으로 오목할 수 있다. 이에, 제5 렌즈(215)의 물체측면(S29)이 제4 렌즈(214)의 상측면(S28)과 볼록 또는 오목 형상이 동일할 수 있다. 이 때, 제4 렌즈(214)의 상측면(S28)의 곡률반경 대비 제5 렌즈(215)의 물체측면(S29)의 곡률반경을 크게 설정함으로써 고스트 또는 플레어 발생을 억제할 수 있다. 이로써, 실시예에 따른 광학계(10C)도 상술한 플레이 발생을 억제하여 광학 성능을 개선할 수 있다.
그리고 광축(Lz)을 따라 제2 면(S22), 제1 면(S21), 제3 면(S23), 제4 면(S24), 제5 면(S25), 제8 면(S28), 제7 면(S27), 제6 면(S26), 제9 면(S29), 및 제10 면(S210)은 순차로 유효경이 감소할 수 있다.
제2 렌즈(212)의 유효경의 크기는 제1 렌즈(211)의 유효경의 크기보다 작을 수 있다. 예를 들어, 제2 렌즈(212)의 물체측면인 제3 면(S23), 상측면인 제4 면(S24)은 제1 렌즈(211)의 제1 면(S21) 및 제2 면(S22)보다 작은 유효경을 가질 수 있다.
또한, 제4 면(S24)의 유효경의 크기는 제1 면 내지 제8 면(S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28) 중 제1 내지 제3 면(S21 내지 S23) 다음으로 클 수 있다. 즉, 유효경의 크기는 S22>S21>S23>S24의 순일 수 있다. 또한, 유효 면적의 크기는 S22>S21>S23>S24일 수 있다.
나아가, 제3 렌즈(213)의 제5 면(S25) 및 제6 면(S26)은 제1 렌즈(211)와 제2 렌즈(212)의 각 면의 유효경보다 작을 수 있다. 그리고 제5 면(S25)의 유효경은 제6 면(S26)의 유효경보다 클 수 있다.
또한, 실시예로 제1 렌즈(211)의 물체측면인 제1 면(S21)에서 유효경과 제2 렌즈(212) 내지 제5 렌즈(215)에서 물체측면 또는 상측면에서 유효경 간의 비가 1:0.55 내지 1:1일 수 있다.
또한, 제3 렌즈(213)의 굴절력 크기는 제1 렌즈(211), 제2 렌즈(212), 제4 렌즈(214) 및 제5 렌즈(215) 중 어느 하나의 렌즈의 굴절력 크기보다 클 수 있다. 즉, 제3 렌즈(213)의 굴절력 크기는 광학계에서 가장 클 수 있다.
예컨대, 광학계(10C)에서 각 렌즈의 굴절력 크기(절대값)는, 제3 렌즈(213), 제2 렌즈(212), 제5 렌즈(215), 제4 렌즈(214) 및 제1 렌즈(211) 순으로 감소할 수 있다. 이때, 제2 렌즈(212)의 굴절력 크기는 제3 렌즈(213)의 굴절력 크기 이하일 수 있다. 또한, 제2 렌즈(212)의 굴절력 크기는 제4 렌즈(214), 제5 렌즈(215) 및 제1 렌즈(211) 중 어느 하나의 렌즈의 굴절력 크기보다 클 수 있다.
그리고 곡률 반경이 절대값인 경우, 제3 렌즈(213)의 물체측면인 제6 면(S26)의 곡률 반경이 제1 렌즈(211) 내지 제5 렌즈(215) 중 가장 작을 수 있다.
또한, 제5 렌즈(215)의 상측면인 제10 면(S210)의 곡률 반경이 제1 렌즈(211) 내지 제5 렌즈(215) 중 가장 클 수 있다.
실시예로, 제3 렌즈(213)와 제4 렌즈(214) 간의 이격 거리(상술한 '간격'에 대응)는 광학계에서 인접한 렌즈 간의 이격 거리 중 가장 클 수 있다. 또한, 제3 렌즈(213)와 제4 렌즈(214) 간의 이격 거리는 제2 렌즈(212)와 제3 렌즈 (213) 간의 이격 거리보다 클 수 있다. 그리고 제2 렌즈(212)와 제3 렌즈(213) 간의 이격 거리는 제4 렌즈(214)와 제5 렌즈(215) 간의 이격 거리 또는 제1 렌즈(211)와 제2 렌즈(212) 간의 이격 거리보다 클 수 있다.
나아가, 상술한 바와 같이 제1 렌즈(211), 제2 렌즈(212) 및 제4 렌즈(214)의 아베수는 50 이상이며, 서로 동일할 수 있다. 또한, 제1 렌즈(211), 제2 렌즈(212) 및 제4 렌즈(214)의 아베수는 제3 렌즈(213)의 아베수보다 클 수 있다. 또한, 제3 렌즈(213)의 아베수는 50미만이며, 제5 렌즈(215)의 아베수와 동일할 수 있다.
또한, 실시예로, 제1 렌즈(211), 제2 렌즈(212) 및 제3 렌즈(213) 중 적어도 하나는 제1 방향(Y축 방향)으로 최대 길이가 제2 방향(X축 방향)으로 최대길이보다 더 클 수 있다.
이와 같이, 제1 면(S21) 내지 제5 면(S25)의 유효 영역이 비원형 형상을 가지는 것에 대해 설명하였으나 이에 제한하지 않고, 제1 면(S21) 내지 제5 면(S25) 각각의 유효 영역은 원형 형상을 가질 수 있고, 제1 면(S21) 내지 제5 면(S25) 각각의 비유효 영역은 비원형 형상을 가질 수 있다. 그리고 비원형 형상의 경우, 제1 렌즈(211), 제2 렌즈(212) 및 제3 렌즈(213)는 제2 방향(X축 방향)으로 최대 길이가 동일할 수 있다. 예컨대, 제1 면(S21) 내지 제5 면(S25)은 제2 방향(X축 방향)으로 최대 길이가 동일할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 광학계(10C)에서 제4 렌즈(214) 및 제5 렌즈(215) 중 적어도 하나는 물체측면에 변곡점을 가질 수 있다. 이로써, 제4 렌즈 및 제5 렌즈를 통과한 광의 플레어(flare) 현상을 억제할 수 있다.
도 10을 참조하면, 구면수차는 각 파장에 따른 구면수차를 나타내고, 비점수차는 상면의 높이에 따른 탄젠셜면(tangential plane)과 새지털면(sagital plane)의 수차특성을 나타내며, 왜곡수차는 상면의 높이에 따른 왜곡도를 나타낸다. 도 7와 같이, 실시예에 따른 광학계는 구면수차가 파장에 관계없이 -0.08mm 내지 0.08mm이내에 있음을 알 수 있고, 비점수차가 -0.05mm 내지 0.05mm이내에 있음을 알 수 있으며, 왜곡수차가 -0.05mm 내지 0.05mm 이내에 있음을 알 수 있다.
도 11은 발명의 실시예에 따른 광학계를 갖는 카메라 모듈의 예이다.
도 11에 도시된 바와 같이, 이동 단말기(1500)는 일면 또는 후면에 제공된 카메라 모듈(1520), 플래쉬 모듈(1530), 자동 초점 장치(1510)를 포함할 수 있다. 카메라 모듈(1520)은 도 2, 도 3 등에서 기재한 카메라 모듈(1000)을 포함할 수 있다. 또한, 카메라 모듈(1520)은 복수 개로 이루어질 수 있다. 예컨대, 카메라 모듈은 1개 내지 4개 또는 5개 이상으로 이루어질 수 있다. 나아가, 복수의 카메라 모듈은 OIS 및/또는 AF를 수행하거나 OIS/AF 없이 구동되는 카메라 모듈을 모두 포함할 수 있다. 또한, 복수의 카메라 모듈은 서로 다른 배율을 제공할 수도 있다.
그리고 여기에서 자동 초점 장치(1510)는 발광층으로서 표면발광 레이저소자 및 광 수신부를 포함할 수 있다.
플래쉬 모듈(1530)은 그 내부에 광을 발광하는 이미터를 포함할 수 있다. 플래쉬 모듈(1530)은 이동 단말기의 카메라 작동 또는 사용자의 제어에 의해 작동될 수 있다. 카메라 모듈(1520)은 이미지 촬영 기능 및 자동 초점 기능을 포함할 수 있다. 예컨대 카메라 모듈(1520)은 이미지를 이용한 자동 초점 기능을 포함할 수 있다.
자동 초점 장치(1510)는 레이저를 이용한 자동 초점 기능을 포함할 수 있다. 자동 초점 장치(1510)는 카메라 모듈(1520)의 이미지를 이용한 자동 초점 기능이 저하되는 조건, 예컨대 10m 이하의 근접 또는 어두운 환경에서 주로 사용될 수 있다.
이상에서 실시예를 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시예에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부된 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (20)

  1. 물(object)측으로부터 상(image)측으로 순차적으로 배치되는 제1 렌즈군 및 제2 렌즈군;을 포함하고,
    상기 제1 렌즈군은 제1 렌즈 내지 제3 렌즈를 포함하고,
    상기 제2 렌즈군은 제4 렌즈 및 제5 렌즈를 포함하고,
    상기 제1 렌즈는 상기 물측에 가장 인접하고, 물측면이 오목하고,
    상기 제5 렌즈는 상기 상측에 가장 인접하고 상측면이 볼록한 광학계.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제4 렌즈는 물측면이 볼록하고 상측면이 오목한 광학계.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 렌즈군 중 상기 상측에 가장 가까운 렌즈와 상기 제2 렌즈군 중 상기 물측에 가장 가까운 렌즈 사이 광축 상 간격이 가장 큰 광학계.
  4. 물(object)측으로부터 상(image)측으로 순차적으로 배치되는 제1 렌즈 내지 제5 렌즈를 포함하고,
    상기 제1 렌즈는 상기 물측에 가장 인접하고, 물측면이 오목하고,
    상기 제5 렌즈는 상기 상측에 가장 인접하고, 상측면이 볼록하고,
    광축을 기준으로 상기 제3 렌즈와 상기 4렌즈 사이의 간격이 가장 큰 광학계.
  5. 물(object)측으로부터 상(image)측으로 순차적으로 배치되는 제1 렌즈 내지 제5 렌즈를 포함하고,
    상기 제1 렌즈는 상기 물측에 가장 인접하고, 물측면이 오목하고,
    상기 제5 렌즈는 상기 상측에 가장 인접하고, 상측면이 볼록하고,
    상기 제4 렌즈는 물측면이 볼록하고 상측면이 오목한 광학계.
  6. 물(object)측으로부터 상(image)측으로 순차적으로 배치되는 제1 렌즈 내지 제5 렌즈를 포함하고,
    상기 제1 렌즈와 상기 제2 렌즈는 양의 굴절력을 갖고,
    상기 제3 렌즈는 음의 굴절력을 갖고,
    상기 제4 렌즈와 상기 제5 렌즈는 양의 굴절력을 갖고,
    상기 제1 렌즈는 상기 물측에 가장 가깝고,
    상기 제5 렌즈는 상기 상측에 가장 가까운 광학계.
  7. 제6항에 있어서,
    광축을 기준으로 상기 제3 렌즈와 상기 제4 렌즈 사이의 간격이 다른 서로 가장 인접한 렌즈들 사이 간격보다 가장 크고,
    상기 제4 렌즈는 상기 제3 렌즈의 상기 상측에 배치되면서 상기 제3 렌즈와 가장 인접한 광학계.
  8. 제1항의 광학계; 및
    상기 제5 렌즈 후단에 배치되는 이미지 센서;를 포함하는 카메라 모듈.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제5 렌즈와 상기 이미지 센서 사이에 배치되는 필터;를 포함하는 카메라 모듈.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제5 렌즈와 상기 필터 사이에 배치되는 더미부재;를 포함하는 카메라 모듈.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 제1 렌즈 앞에 배치되는 반사부재를 포함하는 카메라 모듈.
  12. 물체(object)측으로부터 상(image)측으로 순차적으로 배치되는 제1 렌즈군 및 제2 렌즈군;을 포함하고,
    상기 제1 렌즈군은 물체(object)측으로부터 상(image)측으로 순차적으로 배치되는 제1 렌즈 내지 제3 렌즈를 포함하고,
    상기 제2 렌즈군은 물체(object)측으로부터 상(image)측으로 순차적으로 배치되는 제4 렌즈 및 제5 렌즈를 포함하고,
    상기 제1 렌즈는 물측면이 물체측으로 오목하고,
    상기 제4 렌즈는 물측면이 볼록하고 상측면이 오목하고,
    상기 제5 렌즈는 상측면이 볼록한 광학계.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 제5 렌즈의 중심두께가 상기 제4 렌즈와 상기 제5 렌즈 사이의 간격보다 큰 광학계.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 제5 렌즈는 상측면의 곡률반경의 절대값이 물측면의 곡률반경의 절대값보다 큰 광학계.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 제5 렌즈의 아베수는 24보다 큰 광학계.
  16. 제1항에 있어서,
    상기 제1 렌즈의 초점 거리는 상기 제5 렌즈의 초점 거리보다 큰 광학계.
  17. 제1항에 있어서,
    상기 제4 렌즈의 초점거리는 상기 제5 렌즈의 초점 거리보다 큰 광학계.
  18. 제1항에 있어서,
    상기 제5 렌즈는 물측면이 오목한 광학계.
  19. 제1항에 있어서,
    상기 제3 렌즈의 상측면과 상기 제4 렌즈의 물측면 사이의 광축상 거리는 상기 제4 렌즈의 상기 광축상 두께와 상기 제5 렌즈의 상기 광축상 두께의 합보다 큰 광학계.
  20. 제1항에 있어서,
    상기 제3 렌즈의 상측면과 상기 제4 렌즈의 물측면 사이의 광축상 거리는 상기 광축에 수직인 방향으로 상기 제3 렌즈의 크기와 상기 제4 렌즈의 크기의 차의 절반보다 큰 광학계.
PCT/KR2022/005918 2021-04-27 2022-04-26 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈 WO2022231258A1 (ko)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2023566014A JP2024515979A (ja) 2021-04-27 2022-04-26 光学系およびこれを含むカメラモジュール
EP22796091.1A EP4332655A1 (en) 2021-04-27 2022-04-26 Optical system and camera module comprising same
CN202280030945.0A CN117255963A (zh) 2021-04-27 2022-04-26 光学系统以及包括光学系统的摄像装置模块

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2021-0054346 2021-04-27
KR1020210054346A KR20220147335A (ko) 2021-04-27 2021-04-27 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022231258A1 true WO2022231258A1 (ko) 2022-11-03

Family

ID=83848329

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2022/005918 WO2022231258A1 (ko) 2021-04-27 2022-04-26 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP4332655A1 (ko)
JP (1) JP2024515979A (ko)
KR (1) KR20220147335A (ko)
CN (1) CN117255963A (ko)
WO (1) WO2022231258A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09218348A (ja) * 1996-02-14 1997-08-19 Minolta Co Ltd 撮影レンズ
JP2001166207A (ja) * 1999-05-20 2001-06-22 Konica Corp ズームレンズ
JP2010107532A (ja) * 2008-10-28 2010-05-13 Fujinon Corp 撮像レンズおよびこの撮像レンズを用いた撮像装置
WO2020141902A1 (ko) * 2019-01-04 2020-07-09 엘지이노텍 주식회사 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈
JP2021033302A (ja) * 2019-08-19 2021-03-01 エーエーシー オプティックス ソリューションズ ピーティーイー リミテッド 撮像光学レンズ

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09218348A (ja) * 1996-02-14 1997-08-19 Minolta Co Ltd 撮影レンズ
JP2001166207A (ja) * 1999-05-20 2001-06-22 Konica Corp ズームレンズ
JP2010107532A (ja) * 2008-10-28 2010-05-13 Fujinon Corp 撮像レンズおよびこの撮像レンズを用いた撮像装置
WO2020141902A1 (ko) * 2019-01-04 2020-07-09 엘지이노텍 주식회사 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈
JP2021033302A (ja) * 2019-08-19 2021-03-01 エーエーシー オプティックス ソリューションズ ピーティーイー リミテッド 撮像光学レンズ

Also Published As

Publication number Publication date
EP4332655A1 (en) 2024-03-06
KR20220147335A (ko) 2022-11-03
CN117255963A (zh) 2023-12-19
JP2024515979A (ja) 2024-04-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020145637A1 (ko) 촬상 렌즈
WO2019168342A1 (ko) 렌즈 구동장치
WO2023239159A1 (ko) 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈
WO2021201568A1 (ko) 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈
WO2023003365A1 (ko) 광학계 및 이를 포함하는 광학 모듈 및 카메라 모듈
WO2022045690A1 (ko) 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈
WO2021157959A1 (ko) 촬상 렌즈
WO2022231258A1 (ko) 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈
WO2021230557A1 (ko) 카메라 엑추에이터 및 이를 포함하는 카메라 장치
WO2023003367A1 (ko) 광학계 및 이를 포함하는 광학 모듈 및 카메라 모듈
WO2021010640A1 (ko) 카메라 액추에이터 및 이를 포함하는 카메라 모듈
WO2023075466A1 (ko) 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈
WO2023085868A1 (ko) 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈
WO2023085869A1 (ko) 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈
WO2023113565A1 (ko) 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈
WO2016140433A1 (ko) 줌 렌즈 및 촬상 장치
WO2023085871A1 (ko) 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈
WO2023224455A1 (ko) 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈
WO2023224452A1 (ko) 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈
WO2023224415A1 (ko) 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈
WO2023224441A1 (ko) 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈
WO2024054093A1 (ko) 광학계 및 이를 포함하는 카메라 장치
WO2023224440A1 (ko) 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈
WO2023224444A1 (ko) 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈
WO2023121204A1 (ko) 광학계, 이를 포함하는 광학 모듈 및 카메라 모듈

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22796091

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 202280030945.0

Country of ref document: CN

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2023566014

Country of ref document: JP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 18557850

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2022796091

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022796091

Country of ref document: EP

Effective date: 20231127