WO2023158081A1 - 렌즈 어셈블리 및 그를 포함하는 전자 장치 - Google Patents

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WO2023158081A1
WO2023158081A1 PCT/KR2022/020563 KR2022020563W WO2023158081A1 WO 2023158081 A1 WO2023158081 A1 WO 2023158081A1 KR 2022020563 W KR2022020563 W KR 2022020563W WO 2023158081 A1 WO2023158081 A1 WO 2023158081A1
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lens
lenses
image sensor
conditional expression
lens assembly
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PCT/KR2022/020563
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서정파
손주화
이정열
최성욱
김한응
이기혁
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삼성전자 주식회사
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    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/18Optical objectives specially designed for the purposes specified below with lenses having one or more non-spherical faces, e.g. for reducing geometrical aberration
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B9/00Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
    • G02B9/64Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having more than six components
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof

Definitions

  • Embodiment(s) of the present disclosure relate to a lens assembly, eg, a lens assembly including a plurality of lenses and an electronic device including the lens assembly.
  • Optical devices for example, cameras capable of capturing images or moving pictures have been widely used, and recently digital cameras with solid-state image sensors such as CCD (Charge Coupled Device) or CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) B. Video cameras have become common.
  • An optical device employing a solid-state image sensor is gradually replacing the film-type optical device because it is easier to store, reproduce, and move images than a film-type optical device.
  • a plurality of optical devices for example, two or more selected from among a close-up camera, a telephoto camera, and/or a wide-angle camera are mounted in one electronic device to improve the quality of captured images, and also to provide various visual effects to the captured images.
  • a high-quality photographed image may be obtained by acquiring subject images through a plurality of cameras having different optical characteristics and combining them.
  • multiple optical devices e.g., cameras
  • electronic devices such as mobile communication terminals and smart phones are gradually replacing electronic devices specialized in shooting functions such as digital compact cameras. It is expected to be able to replace high-performance cameras such as single-lens reflex digital cameras.
  • a lens assembly and/or an electronic device including the lens assembly according to an embodiment of the present disclosure includes at least 7 lenses sequentially arranged along an optical axis from an object side to an image sensor side, and among the at least 7 lenses, an object
  • the first lens disposed first from the side is a plastic lens having a positive refractive power including a convex object-side surface
  • the second lens disposed second from the object side among the at least seven lenses has negative refractive power.
  • the third lens disposed third from the object side among the at least seven lenses has a maximum value of the absolute value of the sweep angle of the object side surface of 10 degrees or less, and the at least Among the seven lenses, the fifth lens disposed fifth from the object side has a maximum absolute value of the sweep angle of at least one of the object side and the image sensor side of 45 degrees or more, and among the at least seven lenses
  • the sixth lens disposed sixth from the object side includes a concave image sensor side surface and has a maximum absolute value of a sweep angle of at least one of the object side surface and the image sensor side surface of 45 degrees or more, and the at least 7 lenses Among the lenses of , the seventh lens disposed seventh from the object side is a lens having negative refractive power, and has an aspheric and convex object side surface having at least one inflection point and an aspherical and concave image sensor side surface having at least one inflection point. and, at least one of the lens surfaces of the at least seven lenses may have a
  • a lens assembly and/or an electronic device including the lens assembly according to an embodiment of the present disclosure includes at least seven lenses sequentially arranged along an optical axis from an object side to an image sensor side, and among the at least seven lenses
  • a first lens disposed first from the object side has positive refractive power while including a convex object-side surface and a concave image sensor-side surface
  • a second lens disposed second from the object side among the at least seven lenses has negative refractive power.
  • the third lens disposed third from the object side among the at least seven lenses includes a convex image sensor-side surface
  • the fourth lens disposed fourth from the object side among the at least seven lenses has a refractive index of 1.6 or more.
  • the fifth lens disposed fifth from the object side among the at least seven lenses includes a concave image sensor-side surface
  • the sixth lens disposed sixth from the object side among the at least seven lenses has A seventh lens including at least one inflection point on at least one of an object-side surface and an image sensor-side surface, and disposed seventh from the object side among the at least seven lenses has negative refractive power and an Abbe number of 50 or more.
  • 'Fno' may be the number F of the lens assembly.
  • an electronic device includes at least seven lenses sequentially arranged along an optical axis direction from an object side to an image sensor side, and aligned with the at least seven lenses on the optical axis to display the at least seven lenses.
  • the image sensor configured to receive light focused or guided by a lens
  • a processor configured to acquire an image based on the light received by the image sensor, and disposed first of the at least seven lenses from an object side.
  • the first lens is a plastic lens having a positive refractive power including a convex object-side surface, and a second lens disposed second from the object side among the at least seven lenses has negative refractive power , wherein the third lens disposed third from the object side among the at least seven lenses has a maximum absolute value of a sweep angle on the object side surface of 10 degrees or less, and among the at least seven lenses In the fifth lens disposed fifth from the object side, the maximum value of the absolute value of the sweep angle of at least one of the object side and the image sensor side is 45 degrees or more, and the sixth lens from the object side among the at least seven lenses.
  • the sixth lens disposed as has a maximum value of the absolute value of the sweep angle of at least one of the object-side surface and the image sensor-side surface of 45 degrees or more, and the seventh lens disposed seventh from the object side among the at least seven lenses.
  • the lens is a lens having negative refractive power, and includes an aspherical and convex object-side surface having at least one inflection point and an aspheric and concave image sensor-side surface having at least one inflection point, and the lens surfaces of the at least seven lenses. At least one of them may have a visible light reflectance of 0.3% or less.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an electronic device in a network environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a camera module according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the front of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a perspective view illustrating a rear side of the electronic device shown in FIG. 3 .
  • FIG. 5 is a configuration diagram illustrating a lens assembly according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • 6A is a graph showing spherical aberration of a lens assembly according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • 6B is a graph showing astigmatism of a lens assembly according to an embodiment of the present disclosure.
  • 6C is a graph showing a distortion rate of a lens assembly according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a configuration diagram illustrating a lens assembly according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8A is a graph showing spherical aberration of a lens assembly according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • 8B is a graph showing astigmatism of a lens assembly according to an embodiment of the present disclosure.
  • 8C is a graph showing a distortion rate of a lens assembly according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a configuration diagram illustrating a lens assembly according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • 10A is a graph showing spherical aberration of a lens assembly according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • 10B is a graph showing astigmatism of a lens assembly according to an embodiment of the present disclosure.
  • 10C is a graph showing a distortion rate of a lens assembly according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a configuration diagram illustrating a lens assembly according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • 12A is a graph showing spherical aberration of a lens assembly according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • 12B is a graph showing astigmatism of a lens assembly according to an embodiment of the present disclosure.
  • 12c is a graph showing a distortion rate of a lens assembly according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • a large image sensor ranging from about 1/1.2 inch to 1 inch may be used, and the performance of the camera or the quality of a captured image may be improved in proportion to the size of the image sensor.
  • Such a high-performance camera can acquire high-quality images by including a lens assembly corresponding to the size and performance of an image sensor.
  • the lens(s) constituting the lens assembly may be enlarged or the number of lenses may be increased.
  • the number or size of lenses in an optical system may be limited in a miniaturized electronic device such as a smart phone, it may be difficult to secure a lens assembly that meets the performance of a large image sensor.
  • miniaturization of the lens assembly may be easy, but it is difficult to secure optical performance such as brightness (eg, F number), image stabilization performance, field curvature or aberration control. It can be difficult.
  • the embodiment(s) of the present disclosure is intended to at least solve the above-mentioned problems and / or disadvantages and provide at least the following advantages, a lens assembly that provides good optical performance while being miniaturized and / or an electronic device including the same can provide
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 within a network environment 100, according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It may communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • the server 108 e.g, a long-distance wireless communication network
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into a single component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 may include a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor), or a secondary processor 123 (eg, a graphics processing unit, a neural network processing unit) that may operate independently of or together with the main processor 121 .
  • main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • secondary processor 123 eg, a graphics processing unit, a neural network processing unit
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphics processing unit, a neural network processing unit
  • the main processor 121 may use less power than the main processor 121 or be set to be specialized for a designated function.
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). ) state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, image signal processor or communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor set to detect a touch or a pressure sensor set to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg : Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to one embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It is possible to support the establishment of and communication through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • a corresponding communication module is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, a legacy communication module).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency
  • -latency communications can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined by the electronic device 101, an external electronic device (eg, the electronic device 104), or a network system (eg, the second network 199).
  • the wireless communication module 192 is a peak data rate for eMBB realization (eg, 20 Gbps or more), a loss coverage for mMTC realization (eg, 164 dB or less), or a U-plane latency for URLLC realization (eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) may be supported.
  • eMBB peak data rate for eMBB realization
  • a loss coverage for mMTC realization eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for URLLC realization eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is selected from the plurality of antennas by the communication module 190, for example. can be chosen A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as a part of the antenna module 197 in addition to the radiator.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first surface (eg, a lower surface) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, array antennas) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external devices among the external electronic devices 102 , 104 , and 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service or an additional function or service related to the request, and deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • cloud computing, distributed computing, mobile edge computing (MEC) or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. According to one embodiment, the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the camera module 280 includes a lens assembly 210, a flash 220, an image sensor 230, an image stabilizer 240, a memory 250 (eg, a buffer memory), or an image signal processor. (260).
  • lens assembly 210 may include image sensor 230 .
  • the lens assembly 210 may collect light emitted from a subject that is an image capturing target.
  • the lens assembly 210 may include one or more lenses.
  • the camera module 280 may include a plurality of lens assemblies 210 .
  • the camera module 280 may form, for example, a dual camera, a 360-degree camera, or a spherical camera.
  • Some of the plurality of lens assemblies 210 may have the same lens properties (eg, angle of view, focal length, auto focus, F-number, or optical zoom), or at least one lens assembly may have different It may have one or more lens properties different from those of the lens assembly.
  • the lens assembly 210 may include, for example, a wide-angle lens or a telephoto lens.
  • the flash 220 may emit light used to enhance light emitted or reflected from a subject.
  • the flash 220 may include one or more light emitting diodes (eg, a red-green-blue (RGB) LED, a white LED, an infrared LED, or an ultraviolet LED), or a xenon lamp.
  • the image sensor 230 may acquire an image corresponding to the subject by converting light emitted or reflected from the subject and transmitted through the lens assembly 210 into an electrical signal.
  • the image sensor 230 is, for example, an image sensor selected from among image sensors having different properties, such as an RGB sensor, a black and white (BW) sensor, an IR sensor, or a UV sensor, It may include a plurality of image sensors having a property, or a plurality of image sensors having other properties.
  • Each image sensor included in the image sensor 230 may be implemented using, for example, a charged coupled device (CCD) sensor or a complementary metal oxide semiconductor (CMOS) sensor.
  • CCD charged coupled device
  • CMOS complementary metal oxide semiconductor
  • the image stabilizer 240 moves at least one lens or image sensor 230 included in the lens assembly 210 in a specific direction in response to movement of the camera module 280 or the electronic device 201 including the same, or Operation characteristics of the image sensor 230 may be controlled (eg, read-out timing is adjusted, etc.). This makes it possible to compensate at least part of the negative effect of the movement on the image being taken.
  • the image stabilizer 240 uses a gyro sensor (not shown) or an acceleration sensor (not shown) disposed inside or outside the camera module 280 to control the camera module 280 or an electronic device (eg : It is possible to detect such a movement of the electronic device 101 of FIG. 1 .
  • the image stabilizer 240 may be implemented as, for example, an optical image stabilizer.
  • the memory 250 may at least temporarily store at least a portion of an image acquired through the image sensor 230 for a next image processing task. For example, when image acquisition is delayed according to the shutter, or a plurality of images are acquired at high speed, the acquired original image (eg, a Bayer-patterned image or a high-resolution image) is stored in the memory 250 and , a copy image (eg, a low resolution image) corresponding thereto may be previewed through the display module 160 of FIG. 1 .
  • a copy image eg, a low resolution image
  • the memory 250 may be configured as at least a part of a memory (eg, the memory 130 of FIG. 1 ) or as a separate memory operated independently of the memory 250 .
  • the image signal processor 260 may perform one or more image processes on an image acquired through the image sensor 230 or an image stored in the memory 250 .
  • the one or more image processes for example, depth map generation, 3D modeling, panorama generation, feature point extraction, image synthesis, or image compensation (eg, noise reduction, resolution adjustment, brightness adjustment, blurring ( blurring, sharpening, or softening.
  • the image signal processor 260 may include at least one of the components included in the camera module 280 (eg, an image sensor). 230) may be controlled (eg, exposure time control, read-out timing control, etc.)
  • the image processed by the image signal processor 260 is stored again in the memory 250 for further processing.
  • the image signal processor 260 may be configured as at least a part of a processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 ) or may be configured as a separate processor that operates independently of the processor 120 .
  • the image signal processor 260 is configured as a separate processor from the processor 120, at least one image processed by the image signal processor 260 is displayed by the processor 120 as it is or after additional image processing. It can be displayed via module 160 .
  • an electronic device may include a plurality of camera modules 280 each having different properties or functions.
  • at least one of the plurality of camera modules 280 may be a wide-angle camera and at least the other may be a telephoto camera.
  • at least one of the plurality of camera modules 280 may be a front camera and at least the other may be a rear camera.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish that component from other corresponding components, and may refer to that component in other respects (eg, importance or order) is not limited.
  • a (e.g. first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g. second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”.
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeably interchangeable with terms such as, for example, logic, logical blocks, parts, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • a processor eg, a processor of a device (eg, an electronic device) may call at least one command among one or more instructions stored from a storage medium and execute it. This enables the device to be operated to perform at least one function according to the at least one command invoked.
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-temporary' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g., electromagnetic waves), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • signals e.g., electromagnetic waves
  • the method according to various embodiments of the present disclosure may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play Store TM ) or between two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smartphones.
  • a device e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play Store TM
  • It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smartphones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a storage medium readable by a device such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a single object or a plurality of objects, and some of the plurality of objects may be separately disposed from other components. there is.
  • one or more components or operations among the aforementioned corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • the actions performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the actions are executed in a different order, or omitted. or one or more other actions may be added.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the front of the electronic device 300 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a perspective view showing a rear side of the electronic device 300 shown in FIG. 3 .
  • an electronic device 300 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) according to an embodiment has a first side (or front side) 310A, and a second side (or back side). ) 310B, and a side surface 310C surrounding a space between the first surface 310A and the second surface 310B.
  • the housing 310 may refer to a structure forming some of the first face 310A, the second face 310B, and the side face 310C of FIG. 3 .
  • the first surface 310A may be formed by a front plate 302 that is at least partially transparent (eg, a glass plate or a polymer plate including various coating layers).
  • the front plate 302 may be coupled to the housing 310 to form an inner space together with the housing 310 .
  • the term 'inner space' may refer to an inner space of the housing 310 and a space accommodating at least a part of the display 301 or the display module 160 of FIG. 1 to be described later.
  • the second surface 310B may be formed by a substantially opaque back plate 311 .
  • the back plate 311 may be formed, for example, of coated or colored glass, ceramic, polymer, metal (eg, aluminum, stainless steel (STS), or magnesium), or a combination of at least two of the foregoing materials. It can be.
  • the side surface 310C may be formed by a side bezel structure (or "side member") 318 coupled to the front plate 302 and the rear plate 311 and including metal and/or polymer.
  • the back plate 311 and the side bezel structure 318 may be integrally formed and include the same material (eg, a metal material such as aluminum).
  • the front plate 302 curves from the first surface 310A toward the back plate 311 and seamlessly extends two first regions 310D, the front plate It can be included on both ends of the long edge of (302).
  • the rear plate 311 has two second regions 310E that are curved and seamlessly extended from the second surface 310B toward the front plate 302 at a long edge. Can be included at both ends.
  • the front plate 302 (or the rear plate 311 ) may include only one of the first regions 310D (or the second regions 310E). In another embodiment, some of the first regions 310D or the second regions 310E may not be included.
  • the side bezel structure 318 when viewed from the side of the electronic device 300, has a side surface (eg: The side on which the connector hole 308 is formed) has a first thickness (or width), and the side including the first area 310D or the second area 310E (eg, the key input device 317 is disposed). Side) side may have a second thickness thinner than the first thickness.
  • the electronic device 300 includes a display 301, audio modules 303, 307, and 314, sensor modules 304, 316, and 319, and camera modules 305, 312, and 313 (eg: At least one of the camera modules 180 and 280 of FIG. 1 or 2 ), a key input device 317 , a light emitting device 306 , and connector holes 308 and 309 may be included.
  • the electronic device 300 may omit at least one of the components (eg, the key input device 317 or the light emitting device 306) or may additionally include other components.
  • the display 301 may be exposed through a substantial portion of the front plate 302 , for example.
  • at least a portion of the display 301 may be exposed through the front plate 302 forming the first surface 310A and the first region 310D of the side surface 310C.
  • a corner of the display 301 may be substantially identical to an adjacent outer shape of the front plate 302 .
  • the distance between the outer edge of the display 301 and the outer edge of the front plate 302 may be substantially the same.
  • a recess or opening is formed in a portion of the screen display area (eg, active area) or an area outside the screen display area (eg, inactive area) of the display 301,
  • An audio module 314 e.g., audio module 170 in FIG. 1
  • a sensor module 304 e.g., sensor module 176 in FIG. 1
  • a camera module aligned with the recess or the opening. 305, and at least one of the light emitting element 306.
  • the audio module 314, the sensor module 304, the camera module 305, the fingerprint sensor 316, and the light emitting element 306 may include at least one of them.
  • the display 301 is coupled to or adjacent to a touch sensing circuit, a pressure sensor capable of measuring the intensity (pressure) of a touch, and/or a digitizer that detects a magnetic stylus pen. can be placed.
  • a touch sensing circuit capable of measuring the intensity (pressure) of a touch
  • a digitizer capable of measuring the intensity (pressure) of a touch
  • a digitizer that detects a magnetic stylus pen.
  • at least a portion of the sensor modules 304 and 319 and/or at least a portion of the key input device 317 may be located in the first regions 310D and/or the second region 310E. can be placed in the field.
  • the audio modules 303 , 307 , and 314 may include microphone holes 303 and speaker holes 307 and 314 .
  • a microphone for acquiring external sound may be disposed inside the microphone hole 303, and in various embodiments, a plurality of microphones may be disposed to detect the direction of sound.
  • the speaker holes 307 and 314 may include an external speaker hole 307 and a receiver hole 314 for communication.
  • the speaker holes 307 and 314 and the microphone hole 303 may be implemented as one hole, or a speaker may be included without the speaker holes 307 and 314 (eg, a piezo speaker).
  • the sensor modules 304 , 316 , and 319 may generate electrical signals or data values corresponding to an internal operating state of the electronic device 300 or an external environmental state.
  • the sensor modules 304, 316, and 319 may include, for example, a first sensor module 304 (eg, a proximity sensor) and/or a second sensor module (eg, a proximity sensor) disposed on the first surface 310A of the housing 310. (not shown) (eg, a fingerprint sensor), and/or a third sensor module 319 (eg, an HRM sensor) and/or a fourth sensor module 316 disposed on the second surface 310B of the housing 310. ) (eg, a fingerprint sensor).
  • a first sensor module 304 eg, a proximity sensor
  • a second sensor module eg, a proximity sensor
  • a third sensor module 319 eg, an HRM sensor
  • fourth sensor module 316 disposed on the second surface 310B of the housing 310.
  • the fingerprint sensor may be disposed on the second surface 310B as well as the first surface 310A (eg, the display 301 ) of the housing 310 .
  • the electronic device 300 includes a sensor module (not shown), for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, a temperature sensor, At least one of a humidity sensor and an illuminance sensor may be further included.
  • the camera modules 305, 312, and 313 include a first camera device 305 disposed on the first surface 310A of the electronic device 300 and a second camera device 312 disposed on the second surface 310B. ) and/or flash 313.
  • the camera modules 305 and 312 may include one or a plurality of lenses, an image sensor and/or an image signal processor.
  • the flash 313 may include, for example, a light emitting diode or a xenon lamp.
  • two or more lenses (infrared camera, wide-angle and telephoto lenses) and image sensors may be disposed on one side of the electronic device 300 .
  • the key input device 317 may be disposed on the side surface 310C of the housing 310 .
  • the electronic device 300 may not include some or all of the above-mentioned key input devices 317, and the key input devices 317 that are not included may include soft keys or the like on the display 301. It can be implemented in different forms.
  • the key input device may include a sensor module 316 disposed on the second side 310B of the housing 310 .
  • the light emitting device 306 may be disposed on, for example, the first surface 310A of the housing 310 .
  • the light emitting element 306 may provide, for example, state information of the electronic device 300 in the form of light.
  • the light emitting device 306 may provide, for example, a light source interlocked with the operation of the camera module 305 .
  • the light emitting element 306 may include, for example, an LED, an IR LED, and a xenon lamp.
  • the connector holes 308 and 309 are a first connector hole 308 capable of receiving a connector (eg, a USB connector) for transmitting and receiving power and/or data to and from an external electronic device, and/or an external electronic device. and a second connector hole (eg, an earphone jack) 309 capable of accommodating a connector for transmitting and receiving an audio signal.
  • a connector eg, a USB connector
  • a second connector hole eg, an earphone jack
  • FIG. 5 shows a lens assembly 400 (eg, the camera module 180 of FIG. 1 , the lens assembly 210 of FIG. 2 , and/or the camera module 280 of FIG. 2 ) according to an embodiment of the present disclosure.
  • It is a composition diagram.
  • 6A is a graph showing spherical aberration of a lens assembly according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • 6B is a graph showing astigmatism of a lens assembly according to an embodiment of the present disclosure.
  • 6C is a graph showing a distortion rate of a lens assembly according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • 6(a) is a graph showing spherical aberration of the lens assembly 400 according to an embodiment of the present disclosure, wherein the horizontal axis represents the coefficient of spherical aberration in the longitudinal direction, and the vertical axis represents the distance from the center of the optical axis O. As shown by normalization, the change of longitudinal spherical aberration according to the wavelength of light is shown.
  • 6(b) is a graph showing astigmatism of the lens assembly 400 according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 6(c) shows a distortion ratio of the lens assembly 400 according to an embodiment of the present disclosure. it's a graph
  • the camera module 280 includes a plurality (eg, at least 7 lenses) of lenses (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7), an infrared cut filter (F), and/or an image sensor (S) (eg, An imaging plane (img)) may be included.
  • the infrared cut filter F may be omitted or replaced with a band pass filter.
  • the infrared cut filter F and/or the image sensor S eg, the image sensor 230 of FIG.
  • the infrared cut filter (F) and/or the image sensor (S, 230) may be an electronic device (e.g., the electronic device (101, 102, 104, 300) of FIG. 1 or 3) or an optical device (e.g., It can be mounted on the camera module (180, 280) of FIG. 1 or 2), and the plurality of lenses (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) constituting the lens assembly 400 form an optical axis (O).
  • the plurality of lenses (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) constituting the lens assembly 400 form an optical axis (O).
  • O optical axis
  • At least one of the lenses may reciprocate along the optical axis (O) direction, and the electronic device (eg, in FIG. 1 or FIG. 3)
  • the electronic devices 101, 102, 104, and 300) or the processor 120 of FIG. 1 reciprocates at least one of the lenses L1, L2, L3, L4, L5, L6, and L7 in the direction of the optical axis O.
  • focus adjustment or focal distance adjustment can be performed.
  • the lens assembly 400 may be arranged as any one of the camera modules 305, 312, 313 of FIG. 3 or 4.
  • the plurality of lenses may be made of a plastic material or a glass material, and the image sensor (S, 230) from the object (obj) side (Example: The first lens L1, the second lens L2, the third lens L3, the fourth lens L4, and the second lens L4 sequentially arranged along the optical axis O toward the imaging plane img).
  • a fifth lens L5, a sixth lens L6, and/or a seventh lens L7 may be included.
  • the lenses L1 , L2 , L3 , L4 , L5 , L6 , and L7 may be aligned on the optical axis O along with the image sensors S and 230 .
  • the lens assembly 400 may further include an aperture disposed between any two adjacent lenses among the lenses L1 , L2 , L3 , L4 , L5 , L6 , and L7 .
  • an object side or an image sensor side of any one of the lenses L1, L2, L3, L4, L5, L6, and L7 may be provided as a diaphragm.
  • either the object-side surface S6 or the image sensor-side surface S7 of the third lens L3 may serve as a diaphragm.
  • each of the lenses L1, L2, L3, L4, L5, L6, and L7 may include a side of the object obj and a side of the image sensor S, 230.
  • some of the object side(s) and the image sensor side(s) of the lenses (L1, L2, L3, L4, L5, L6, and L7) are included in the drawings for brevity of the drawings. Note that the reference number of is omitted. For example, in FIG. 5, reference numerals for object side surfaces of the lenses L1, L2, L3, L4, L5, L6, and L7 are described, and reference numerals for image sensor side surfaces may be omitted.
  • a reference number 'S(2d)' or 'S(2d+1)' may be given to the object side or the image sensor side of the lens(s) by quoting the natural number 'd'. . 'S(2d)' may be understood as, for example, the object side of the dth lens, and 'S(2d+1)' may be understood as the image sensor side of the dth lens.
  • Reference numerals for lens surfaces omitted from the drawing will be easily understood through [Tables] described below regarding lens data of various embodiments. In [Tables] to be described later, a symbol '*' may be added to an aspheric lens surface, and some reference numerals for lens surfaces may not be actual lens surfaces.
  • the reference position of the structure for arranging the cover window may be described as 'S1' in [Tables], and in describing the position of the structure considered in the design of the lens assembly 400, the drawing is omitted, but reference numbers of lens surfaces may be given in [Tables].
  • 'sto' may be written on a surface provided as an aperture among lens surfaces, and 'S16' and 'S17' may indicate the object side and the image sensor side of the infrared cut filter (F). there is.
  • the shape of the lens L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 on the object side or the image sensor side will be described using the terms 'concave' or 'convex'.
  • the reference to the shape of the lens surface may describe the shape of a point crossing the optical axis O, unless otherwise noted.
  • the side of the object is concave' may describe a shape in which the center of the radius of curvature of the side of the object is located closer to the object obj than the side of the object.
  • the object-side surface is convex' may describe a shape in which the center of the radius of curvature of the object-side surface is located closer to the image sensor S than the object-side surface.
  • the side of the image sensor is concave' may describe a shape in which the center of the radius of curvature of the side of the image sensor is located closer to the image sensor S than to the side of the image sensor.
  • the side of the image sensor is convex' may describe a shape in which the center of the radius of curvature of the side of the image sensor is located closer to the object obj than the side of the image sensor.
  • the object-side surface S2 of the first lens L1 may be understood as being convex
  • the image sensor-side surface S15 of the seventh lens L7 may be understood as being concave.
  • At least one of the lenses L1 , L2 , L3 , L4 , L5 , L6 , and L7 may be an aspherical lens including an inflection point IP1 , IP2 , IP3 , and IP4 .
  • the 'inflection point (IP1, IP2, IP3, IP4)' refers to a region where the center of the radius of curvature is located on the object (obj) side and the center of the radius of curvature is located on the image sensor (S) side in one lens surface. It can mean the boundary of a given area.
  • the center of the object-side surface S13 of the sixth lens L6 has the center of the radius of curvature located on the image sensor S side, and the periphery around the center has the curvature located on the object obj side. It can have a center of radius. Points at which the location of the radius of curvature is changed may be referred to as inflection points IP1, IP2, IP3, and IP4.
  • inflection points IP1, IP2, IP3, and IP4 Points at which the location of the radius of curvature is changed may be referred to as inflection points IP1, IP2, IP3, and IP4.
  • at least one of the sixth lens L6 or the seventh lens L7 may be an aspherical lens including at least one inflection point, and the number of inflection points of the lens(s) is limited to the illustrated embodiment. It may not be.
  • the lens assembly 400 includes at least one aspheric lens or includes at least one aspheric lens including inflection points IP1, IP2, IP3, and IP4, it may be easy to
  • the first lens L1 disposed first from the side of the object obj may be a plastic lens having positive refractive power and including a convex object-side surface S2.
  • the embodiment(s) of the present disclosure is not limited thereto, and the design specifications of the lens assembly 400 or an electronic device (eg, the electronic device 101, 102, 104, or 300 of FIGS. 1, 3, or 4)
  • the first lens L1 may be a glass lens.
  • the first lens L1 has a positive refractive power, the size of the total luminous flux is reduced, so that the lens assembly 400 can be easily miniaturized and the F-number can be easily lowered to about 2.0 or less.
  • the F number may be approximately 1.7 or greater.
  • the lens assembly 400 has an F-number lower than about 1.7, sensitivity to spherical aberration increases, which may make manufacturing difficult.
  • the second lens L2 disposed second from the object side obj has negative refractive power
  • the third lens L3 disposed third sweeps on the object side S6.
  • the maximum value of absolute values of the sweep angle may be 10 degrees or less (and/or about 5 degrees or more).
  • the fourth lens L4 disposed fourth from the side of the object obj has a refractive index of about 1.6 or more and about 1.7 or less, so that spherical aberration or coma aberration of the periphery can be easily controlled.
  • 'sweep angle' is an inclination angle of a tangent passing through an arbitrary point(s) on a lens surface (eg, an object side surface or an image sensor side surface), and an optical axis (O ) can be understood as the angle of inclination with respect to the plane perpendicular to
  • the 'sweep angle' is an inclination angle of a normal passing through an arbitrary point(s) on the lens surface, and may be understood as an inclination angle with respect to the optical axis O.
  • the maximum value among absolute values of at least one sweep angle of the object side S10 and the image sensor side S11 may be greater than or equal to approximately 45 degrees (and/or less than or equal to approximately 60 degrees).
  • the maximum value of the absolute values of the sweep angles of at least one of the object side S12 and the image sensor side S13 is It can be more than 45 degrees.
  • the absolute value of the sweep angle is greater than or equal to 45 degrees, field curvature may be suppressed and coma aberration of the periphery may be easily controlled.
  • the sweep angle of the fifth lens L5 or the sixth lens L6 satisfies the above conditions, the lens assembly 400 can be easily miniaturized.
  • the seventh lens L7 arranged seventh from the object obj side may have negative refractive power and may include a convex object side surface S14 and a concave image sensor side surface S15. there is.
  • the object-side surface S14 of the seventh lens L7 may be, for example, an aspheric surface having at least one point of inflection IP2.
  • the image sensor side surface S15 of the seventh lens L7 may be an aspheric surface having at least one inflection point IP3 or IP4.
  • the aberration control of the lens assembly 400 is easy and optical Can be useful for improving performance.
  • the seventh lens L7 may have an Abbe number of greater than or equal to about 50 and less than or equal to about 60, and when the seventh lens L7 satisfies this condition, the chromatic aberration of the lens assembly 400 is controlled. can be easy to do.
  • At least one of the lens surfaces may be finished or coated to have a reflectance of about 0.3% or less with respect to visible light.
  • image quality may deteriorate.
  • the optical performance of the lens assembly 400 may be stabilized by lowering the reflectance of the lenses L1, L2, L3, L4, L5, L6, and L7 that transmit, focus, and/or guide incident light from the outside. there is.
  • the resolution of the lens assembly 400 may be improved, and the fifth lens L5 or the sixth The lens L6 can be easily manufactured in a shape that satisfies the above-mentioned conditions regarding the sweep angle.
  • the fifth lens L5 or the sixth lens L6 satisfies the above-mentioned conditions regarding the sweep angle, suppression of field curvature or control of coma aberration is easy, and the lens assembly 400 can be miniaturized.
  • the lens assembly 400 is controlled by the reflectance of the lens surface, the shape of the lens surface (eg, sweep angle), and/or the refractive index of the lens (eg, the fourth lens), as described below.
  • the conditions of the equations can be satisfied.
  • the lens assembly 400 may satisfy the condition of [Equation 1] below.
  • 'CTsum' is the sum of the thicknesses of the lenses (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) measured along the optical axis
  • 'TTL' is the object side surface (S2) of the first lens (L1). It may be the distance from to the imaging plane (img) of the image sensor (S). If the calculated value of [Equation 1] is less than 0.3, the thickness of the lenses L1, L2, L3, L4, L5, L6, and L7 may be too small, which may cause difficulties in manufacturing. In one embodiment, when the calculated value of [Equation 1] is greater than 0.6, it may be difficult to miniaturize the lens assembly 400 .
  • the lens assembly 400 may satisfy the condition of [Equation 2] below.
  • 'L1F' is the focal length of the first lens (L1)
  • 'L1R1' is the radius of curvature of the object side surface (S2) of the first lens (L1)
  • the 'radius of curvature' of the lens surface is the optical axis (O) It can be understood as the radius of curvature of the intersection point.
  • the lens when the calculated value of [Equation 2] is less than 2.0, the lens may increase in controlling spherical aberration, and when the calculated value of [Equation 2] is greater than 3.0, the lenses (L1, L2, L3, The sensitivities of L4, L5, L6, and L7) may increase, making it difficult to manufacture.
  • the lens assembly 400 may satisfy the condition of [Equation 3] below.
  • 'L7R1' may be the radius of curvature of the object-side surface (S14) of the seventh lens (L7)
  • 'L7R2' may be the radius of curvature of the image sensor-side surface (S15) of the seventh lens (L7).
  • the lenses when the calculated value of [Equation 3] is less than 5.0, it may be difficult to control the distortion aberration, and when the calculated value of [Equation 3] is greater than 15, the lenses (L1, L2, L3, L4, L5 , L6, L7) may be difficult to manufacture due to increased sensitivity.
  • the lens assembly 400 may satisfy the condition of [Equation 4] below.
  • 'F' may be the focal length of the entire lens assembly 400
  • 'L1F' may be the focal length of the first lens L1.
  • the lens assemblies 400, 500, 600, and 700 of this [Example 1] and/or [Example 2-4] to be described below are the above-mentioned [Table 1] and [Table 2] below. Equation 1-4] and/or the condition regarding the maximum value of the absolute value of the sweep angle of the lens surface(s) may be satisfied.
  • Equation 1 Equation 2 Equation 3 Equation 4 Example 1 0.46 2.33 12.70 1.08 Example 2 0.46 2.21 6.93 1.12 Example 3 0.46 2.44 6.56 1.02 Example 4 0.44 2.44 6.83 1.02
  • Example 1 6.37 51.44 35.06 50.03 56.39
  • Example 2 6.83 50.81 40.06 54.13 47.01
  • Example 3 6.01 81.67 38.24 50.22 55.42
  • Example 4 6.97 52.11 37.64 50.47 55.20
  • the lens assembly 400 may be implemented as a miniaturized lens assembly having a slim factor of about 0.6 or less by satisfying at least one of the above conditions.
  • the 'slim factor' may be understood as a ratio of the length of the diagonal of the image sensor S to the length of the lens assembly 400 (eg, 'TTL' in [Equation 1]).
  • the object side surface S6 of the third lens L3 may be provided as a diaphragm.
  • the lens assembly 400 may further include an optical member (eg, a reflective member or a refractive member) disposed on the side of the object obj rather than the first lens L1 .
  • the optical member may reflect or refract light incident from a direction different from that of the optical axis O, and guide or focus the incident light to the first lens L1 along the direction of the optical axis O.
  • the object obj of FIG. 5 may be located in a position other than the illustrated position.
  • the lens assembly 400 may have a focal length of approximately 5.09 mm, an F-number of approximately 1.89, and/or a total length of approximately 5.77 mm.
  • the lens assembly 400 and/or the lenses L1, L2, L3, L4, L5, L6, and L7 are configured according to the above-described conditions regarding reflectance, refractive power, lens surface shape (eg, sweep angle), and/or refractive index of the lens surface. It can be manufactured with the specifications illustrated in [Table 3], while satisfying the following.
  • 'z' is the distance from the apex of the lens in the direction of the optical axis (O)
  • 'y' is the distance in the direction perpendicular to the optical axis (O)
  • 'c'' is the reciprocal of the radius of curvature at the apex of the lens.
  • 'k' is the Conic constant
  • 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'J', ' K', 'L', 'M', 'N', and 'O' may respectively mean an aspherical surface coefficient.
  • 'R' can be understood as the radius of curvature of the lens surface.
  • FIG. 7 is a configuration diagram illustrating a lens assembly 500 (eg, the lens assembly 400 of FIG. 5 ) according to an embodiment of the present disclosure.
  • 8A is a graph showing spherical aberration of a lens assembly according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • 8B is a graph showing astigmatism of a lens assembly according to an embodiment of the present disclosure.
  • 8C is a graph showing a distortion rate of a lens assembly according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • the object side surface S6 of the third lens L3 may be provided as a diaphragm, and the lens assembly 500 is disposed on the object side obj rather than the first lens L1.
  • An optical member not shown may be further included.
  • the lens assembly 500 may have a focal length of approximately 5.07 mm, an F-number of approximately 1.92, and/or a total length of approximately 5.75 mm.
  • the lens assembly 500 and/or the lenses L1, L2, L3, L4, L5, L6, and L7 satisfy the above-described condition(s) regarding reflectance, refractive power, lens surface shape, and/or refractive index of the lens surface, and the like. , may be manufactured to the specifications illustrated in [Table 7] below, and may have aspherical surface coefficients of [Table 8] to [Table 10].
  • FIG. 9 is a configuration diagram illustrating a lens assembly 600 (eg, the lens assembly 400 of FIG. 5 ) according to an embodiment of the present disclosure.
  • 10A is a graph showing spherical aberration of a lens assembly according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • 10B is a graph showing astigmatism of a lens assembly according to an embodiment of the present disclosure.
  • 10C is a graph showing a distortion rate of a lens assembly according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • the image sensor-side surface S7 of the third lens L3 may serve as a diaphragm, and the lens assembly 600 is closer to the object obj side than the first lens L1. It may further include an optical member (not shown) disposed on.
  • the lens assembly 600 may have a focal length of approximately 5.089 mm, an F-number of approximately 1.911, and/or a total length of approximately 5.77 mm.
  • the lens assembly 600 and/or the lenses L1, L2, L3, L4, L5, L6, and L7 satisfy the above-described condition(s) regarding reflectance, refractive power, lens surface shape, and/or refractive index of the lens surface. , may be manufactured to the specifications illustrated in [Table 11] below, and may have aspherical surface coefficients of [Tables 12] to [Table 14].
  • FIG. 11 is a configuration diagram illustrating a lens assembly 700 (eg, the lens assembly 400 of FIG. 5 ) according to an embodiment of the present disclosure.
  • 12A is a graph showing spherical aberration of a lens assembly according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • 12B is a graph showing astigmatism of a lens assembly according to an embodiment of the present disclosure.
  • 12c is a graph showing a distortion rate of a lens assembly according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • the image sensor S side S7 of the third lens L3 may be provided as a diaphragm, and the lens assembly 700 may be provided with an object obj rather than the first lens L1. ) may further include an optical member (not shown) disposed on the side.
  • the focal length of the lens assembly 700 may be approximately 5.4 mm, the F-number approximately 1.924, and/or the overall length approximately 6.00 mm.
  • the lens assembly 700 and/or the lenses L1, L2, L3, L4, L5, L6, and L7 satisfy the above-described condition(s) regarding reflectance, refractive power, lens surface shape, and/or refractive index of the lens surface. , may be manufactured to the specifications illustrated in [Table 15], and may have aspheric coefficients of [Tables 16] to [Table 18].
  • the reflectance of at least one of the lens surfaces is controlled to be within about 0.3%, so that the degree of freedom in designing the lens or lens surface may be increased.
  • the lens assembly may be easily miniaturized.
  • the lens assembly according to the embodiment(s) of the present disclosure may have improved optical performance by suppressing internal reflection while being miniaturized.
  • various effects identified directly or indirectly through this document may be provided.
  • the lens assembly according to an embodiment of the present disclosure (eg, the lens assembly 400 of FIG. 5) and/or an electronic device including the same (eg, the electronic device of FIGS. 1, 3, or 4 ( 101, 102, 104, 300) is an optical axis (eg, an optical axis O in FIG. 5) from an object (eg, object obj in FIG. 5) to an image sensor (eg, image sensor S in FIG. ) includes at least seven lenses (eg, lenses L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) sequentially arranged along the direction, and the object side of the at least seven lenses
  • the first lens for example, the first lens L1 of FIG.
  • a second lens disposed second from the side eg, the second lens L2 of FIG. 5
  • the third lens L3 in FIG. 5 has a maximum value of 10 degrees or less among the absolute values of the sweep angle of the object-side surface (eg, the surface indicated by 'S6' in FIG. 5),
  • the fifth lens disposed fifth from the object side eg, the fifth lens L5 in FIG.
  • the lens L7 is a lens having negative refractive power, and has an aspheric and convex object side surface having at least one inflection point (eg, a point indicated as 'IP2' in FIG.
  • the lens assembly and/or an electronic device including the same may satisfy [Conditional Expression 1] below.
  • 'CTsum' is the sum of the thicknesses of the at least 7 lenses measured along the optical axis
  • 'TTL' is the imaging surface of the image sensor from the object side surface of the first lens (e.g., the imaging surface of FIG. 5 ( It can be the distance to img)).
  • the lens assembly and/or an electronic device including the same may satisfy [Conditional Expression 2] below.
  • 'L1F' may be the focal length of the first lens
  • 'L1R1' may be the radius of curvature of the object-side surface of the first lens
  • the lens assembly and/or an electronic device including the same may satisfy [Conditional Expression 3] below.
  • 'L7R1' may be the radius of curvature of the seventh lens on the object side
  • 'L7R2' may be the radius of curvature of the seventh lens on the image sensor side.
  • the lens assembly and/or an electronic device including the same may satisfy [Conditional Expression 4] below.
  • 'F' may be the focal length of the entire lens assembly
  • 'L1F' may be the focal length of the first lens
  • a fourth lens disposed third from the object side among the at least seven lenses has a refractive index of 1.6 or more, and the seventh lens has a refractive index of 50 or more.
  • the lens assembly and/or an electronic device including the same may satisfy [Conditional Expression 5] below.
  • 'Fno' may be the number F of the lens assembly.
  • the lens assembly and/or an electronic device including the same may satisfy the following [Conditional Expressions 6 and 7].
  • 'CTsum' is the sum of the thicknesses of the at least 7 lenses measured along the optical axis
  • 'TTL' is the distance from the object-side surface of the first lens to the imaging surface of the image sensor
  • 'L1F' is The focal length of the first lens
  • 'L1R1' may be the radius of curvature of the object-side surface of the first lens.
  • the lens assembly and/or an electronic device including the same may satisfy the following [Conditional Expressions 8 and 9].
  • 'CTsum' is the sum of the thicknesses of the at least 7 lenses measured along the optical axis
  • 'TTL' is the distance from the object-side surface of the first lens to the imaging surface of the image sensor
  • 'L7R1' is The radius of curvature of the seventh lens on the object side
  • 'L7R2' may be the radius of curvature of the seventh lens on the image sensor side.
  • a lens assembly according to an embodiment of the present disclosure (eg, the lens assembly 400 of FIG. 5) and/or an electronic device including the lens assembly (eg, the electronic device 101, 102, or 104 of FIGS. 1, 3, or 4) , 300)) is along the direction of the optical axis (eg, optical axis O in FIG. 5) from the object (eg, object obj in FIG. 5) side to the image sensor (eg, image sensor S in FIG. 5). It includes at least 7 lenses (for example, the lenses (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) of FIG. 5) arranged sequentially, and is first disposed from the object side among the at least 7 lenses.
  • the first lens eg, the first lens L1 of FIG.
  • a fifth lens includes a convex object-side surface and a concave image sensor-side surface, has positive refractive power, and is disposed second from the object side among the at least seven lenses.
  • a second lens eg, the second lens L2 of FIG. 5 has negative refractive power, and a third lens disposed third from the object side among the at least seven lenses (eg, the third lens L3 of FIG. 5).
  • )) includes a convex image sensor-side surface, and a fourth lens disposed fourth from the object side among the at least seven lenses (eg, the fourth lens L4 of FIG. 5) has a refractive index of 1.6 or more,
  • a fifth lens disposed fifth from the object side among the at least seven lenses eg, the fifth lens L5 in FIG.
  • the fifth lens disposed from the object side includes a concave image sensor side, and among the at least seven lenses, the fifth lens disposed from the object side
  • the sixth lens disposed sixth has at least one inflection point (eg, indicated as 'IP1' in FIG. 5) on at least one of the object side and the image sensor side. point), and the seventh lens disposed seventh from the object side among the at least seven lenses (eg, the seventh lens L7 in FIG. 5) is a lens having negative refractive power and an Abbe number of 50 or more,
  • An aspheric and convex object side surface having at least one inflection point e.g., a point indicated as 'IP2' in FIG.
  • At least one inflection point (e.g., a point indicated as 'IP3' or 'IP4' in FIG. 5) It includes an aspheric and concave side of the image sensor with , and can satisfy [Conditional Expression 10] below.
  • 'Fno' may be the number F of the lens assembly.
  • At least one of the lens surfaces of the at least seven lenses may have a visible light reflectance of 0.3% or less.
  • the maximum value of the absolute value of the sweep angle of the object-side surface of the third lens is 10 degrees or less, and the fifth lens has at least one of the object-side surface and the image sensor-side surface.
  • the maximum absolute value of the sweep angle may be 45 degrees or more, and the maximum value of the absolute value of the sweep angle of at least one of the object side surface and the image sensor side surface of the sixth lens may be 45 degrees or more.
  • the lens assembly and/or an electronic device including the same may satisfy [Conditional Expression 11] below.
  • 'CTsum' is the sum of the thicknesses of the at least 7 lenses measured along the optical axis
  • 'TTL' is the imaging surface of the image sensor from the object side surface of the first lens (e.g., the imaging surface of FIG. 5 ( It can be the distance to img)).
  • the lens assembly and/or an electronic device including the same may satisfy the following [Conditional Expression 12].
  • 'L1F' may be the focal length of the first lens
  • 'L1R1' may be the radius of curvature of the object-side surface of the first lens
  • the lens assembly and/or an electronic device including the same may satisfy the following [Conditional Expression 13].
  • 'L7R1' may be the radius of curvature of the seventh lens on the object side
  • 'L7R2' may be the radius of curvature of the seventh lens on the image sensor side.
  • the lens assembly and/or an electronic device including the same may satisfy the following [Conditional Expression 14].
  • 'F' may be the focal length of the entire lens assembly
  • 'L1F' may be the focal length of the first lens
  • an electronic device eg, the electronic device 101, 102, 104, or 300 of FIGS. 1, 3, or 4 is on the side of an object (eg, the object obj of FIG. 5).
  • At least 7 lenses eg, FIG. 5 ) sequentially arranged along an optical axis (eg, optical axis (O) in FIG. of the lenses (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7), aligned with the at least seven lenses on the optical axis and set to receive light focused or guided by the at least seven lenses.
  • An image sensor, and a processor configured to acquire an image based on light received from the image sensor (eg, the processor 120 of FIG. 1 or the image signal processor 260 of FIG.
  • the first lens disposed first from the object side is a plastic lens having a positive refractive power while including a convex object side surface, and the at least 7 lenses
  • a second lens disposed second from the object side among the lenses of e.g., the second lens L2 in FIG. 5 has negative refractive power, and is disposed third from the object side among the at least seven lenses.
  • the third lens e.g., the third lens L3 in FIG. 5) has a maximum value of 10 degrees or less among the absolute values of the sweep angle of the object-side surface, and among the at least 7 lenses, from the object side
  • the fifth lens disposed fifth (eg, the fifth lens L5 in FIG.
  • the sixth lens disposed from the object side has the maximum value of the absolute value of the sweep angle of at least one of the object side and the image sensor side. is 45 degrees or more
  • the seventh lens disposed seventh from the object side among the at least seven lenses is a lens having negative refractive power, and has at least one inflection point
  • the electronic device as described above may satisfy the following [Conditional Expression 15].
  • 'CTsum' is the sum of the thicknesses of the at least 7 lenses measured along the optical axis
  • 'TTL' is the imaging surface of the image sensor from the object side surface of the first lens (e.g., the imaging surface of FIG. 5 ( It can be the distance to img)).
  • the electronic device as described above may satisfy [Conditional Expression 16] below.
  • 'L1F' may be the focal length of the first lens
  • 'L1R1' may be the radius of curvature of the object-side surface of the first lens
  • the electronic device as described above may satisfy the following [Conditional Expression 17].
  • 'L7R1' may be the radius of curvature of the seventh lens on the object side
  • 'L7R2' may be the radius of curvature of the seventh lens on the image sensor side.
  • the electronic device as described above may satisfy the following [Conditional Expression 18].
  • 'F' may be the focal length of the entire lens assembly
  • 'L1F' may be the focal length of the first lens

Abstract

본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리 및/또는 그를 포함하는 전자 장치는 물체 측으로부터 이미지 센서 측으로 광축 방향을 따라 순차적으로 배열된 적어도 7매의 렌즈를 포함하고, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 첫번째로 배치된 제1 렌즈는 볼록한 물체 측 면을 포함하면서 정의 굴절력(positive refractive power)을 가진 플라스틱 렌즈이고, 두번째로 배치된 제2 렌즈는 부의 굴절력(negative refractive power)을 가지며, 세번째로 배치된 제3 렌즈는 물체 측 면의 스윕 각도(sweep angle)의 절대 값 중 최대 값이 10도 이하이며, 다섯번째로 배치된 제5 렌즈는 물체 측 면과 이미지 센서 측 면 중 적어도 하나의 스윕 각도의 절대 값 중 최대 값이 45도 이상이며, 여섯번째로 배치된 제6 렌즈는 오목한 이미지 센서 측 면을 포함하면서 물체 측 면과 이미지 센서 측 면 중 적어도 하나의 스윕 각도의 절대 값 중 최대 값이 45도 이상이고, 일곱번째로 배치된 제7 렌즈는 부의 굴절력을 가진 렌즈로서, 적어도 1개의 변곡점을 가진 비구면이면서 볼록한 물체 측 면과, 적어도 1개의 변곡점을 가진 비구면이면서 오목한 이미지 센서 측 면을 포함하며, 상기 적어도 7매의 렌즈의 렌즈면들 중 적어도 하나는 가시광(visible light) 반사율이 0.3% 이하일 수 있다. 이외에도 다양한 실시예가 가능하다.

Description

렌즈 어셈블리 및 그를 포함하는 전자 장치
본 개시의 실시예(들)는 렌즈 어셈블리에 관한 것으로서, 예를 들면, 복수의 렌즈들을 포함하는 렌즈 어셈블리와, 그를 포함하는 전자 장치에 관한 것이다.
광학 장치, 예를 들어, 이미지나 동영상 촬영이 가능한 카메라는 널리 사용되어 왔으며, 최근에는 CCD(Charge Coupled Device)나 CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)와 같은 고체 이미지 센서를 가진 디지털 카메라(digital camera)나 비디오 카메라(video camera)가 보편화되었다. 고체 이미지 센서(CCD 또는 CMOS)를 채용한 광학 장치는, 필름 방식의 광학 장치에 비해, 이미지의 저장과 복제, 이동이 용이하여 점차 필름 방식의 광학 장치를 대체하고 있다.
최근에는 복수의 광학 장치, 예를 들면, 접사 카메라, 망원 카메라 및/또는 광각 카메라 중 선택된 둘 이상이 하나의 전자 장치에 탑재되어 촬영 이미지의 품질을 향상시키고 있으며, 또한 촬영 이미지에 다양한 시각 효과를 부여할 수 있게 되었다. 예컨대, 서로 다른 광학적 특성을 가진 복수의 카메라를 통해 피사체 이미지를 획득하고 이를 합성하여 고품질의 촬영 이미지를 획득할 수 있다. 복수의 광학 장치(예: 카메라)가 탑재되어 고품질의 촬영 이미지를 획득하게 되면서, 이동통신 단말기나 스마트 폰과 같은 전자 장치는 디지털 콤팩트 카메라와 같이 촬영 기능에 특화된 전자 장치를 점차 대체하고 있으며, 향후 일안반사식 디지털 카메라와 같은 고성능 카메라를 대체할 수 있을 것으로 기대된다.
상술한 정보는 본 개시에 대한 이해를 돕기 위한 목적으로 하는 배경 기술로 제공될 수 있다. 상술한 내용 중 어느 것도 본 개시와 관련하여 종래 기술(prior art)로서 적용될 수 있는지에 관해서는 어떠한 주장이나 결정이 제기되지 않는다.
본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리 및/또는 그를 포함하는 전자 장치는 물체 측으로부터 이미지 센서 측으로 광축 방향을 따라 순차적으로 배열된 적어도 7매의 렌즈를 포함하고, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 첫번째로 배치된 제1 렌즈는 볼록한 물체 측 면을 포함하면서 정의 굴절력(positive refractive power)을 가진 플라스틱 렌즈이고, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 두번째로 배치된 제2 렌즈는 부의 굴절력(negative refractive power)을 가지며, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 세번째로 배치된 제3 렌즈는 물체 측 면의 스윕 각도(sweep angle)의 절대 값 중 최대 값이 10도 이하이며, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 다섯번째로 배치된 제5 렌즈는 물체 측 면과 이미지 센서 측 면 중 적어도 하나의 스윕 각도의 절대 값 중 최대 값이 45도 이상이며, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 여섯번째로 배치된 제6 렌즈는 오목한 이미지 센서 측 면을 포함하면서 물체 측 면과 이미지 센서 측 면 중 적어도 하나의 스윕 각도의 절대 값 중 최대 값이 45도 이상이고, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 일곱번째로 배치된 제7 렌즈는 부의 굴절력을 가진 렌즈로서, 적어도 1개의 변곡점을 가진 비구면이면서 볼록한 물체 측 면과, 적어도 1개의 변곡점을 가진 비구면이면서 오목한 이미지 센서 측 면을 포함하며, 상기 적어도 7매의 렌즈의 렌즈면들 중 적어도 하나는 가시광(visible light) 반사율이 0.3% 이하일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리 및/또는 그를 포함하는 전자 장치는, 물체 측으로부터 이미지 센서 측으로 광축 방향을 따라 순차적으로 배열된 적어도 7매의 렌즈를 포함하고, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 첫번째로 배치된 제1 렌즈는 볼록한 물체 측 면과 오목한 이미지 센서 측 면을 포함하면서 정의 굴절력을 가지고, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 두번째로 배치된 제2 렌즈는 부의 굴절력을 가지며, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 세번째로 배치된 제3 렌즈는 볼록한 이미지 센서 측 면을 포함하며, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 네번째로 배치된 제4 렌즈는 1.6 이상의 굴절률을 가지고, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 다섯번째로 배치된 제5 렌즈는 오목한 이미지 센서 측 면을 포함하고, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 여섯번째로 배치된 제6 렌즈는 물체 측 면과 이미지 센서 측 면 중 적어도 하나에 적어도 하나의 변곡점을 포함하고, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 일곱번째로 배치된 제7 렌즈는 부의 굴절력과 50 이상의 아베수를 가진 렌즈로서, 적어도 1개의 변곡점을 가진 비구면이면서 볼록한 물체 측 면과, 적어도 1개의 변곡점을 가진 비구면이면서 오목한 이미지 센서 측 면을 포함하며, 아래의 [조건식 10]을 만족할 수 있다.
[조건식 10]
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000001
여기서, 'Fno'는 상기 렌즈 어셈블리의 F 수일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전자 장치는, 물체 측으로부터 이미지 센서 측으로 광축 방향을 따라 순차적으로 배열된 적어도 7매의 렌즈, 상기 광축에서 상기 적어도 7매의 렌즈와 정렬되어 상기 적어도 7매의 렌즈에 의해 집속 또는 안내된 빛을 수신하도록 설정된 상기 이미지 센서, 및 상기 이미지 센서에서 수신된 빛에 기반하여 이미지를 획득하도록 설정된 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 첫번째로 배치된 제1 렌즈는 볼록한 물체 측 면을 포함하면서 정의 굴절력(positive refractive power)을 가진 플라스틱 렌즈이고, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 두번째로 배치된 제2 렌즈는 부의 굴절력(negative refractive power)을 가지며, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 세번째로 배치된 제3 렌즈는 물체 측 면의 스윕 각도(sweep angle)의 절대 값 중 최대 값이 10도 이하이며, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 다섯번째로 배치된 제5 렌즈는 물체 측 면과 이미지 센서 측 면 중 적어도 하나의 스윕 각도의 절대 값 중 최대 값이 45도 이상이며, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 여섯번째로 배치된 제6 렌즈는 물체 측 면과 이미지 센서 측 면 중 적어도 하나의 스윕 각도의 절대 값 중 최대 값이 45도 이상이고, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 일곱번째로 배치된 제7 렌즈는 부의 굴절력을 가진 렌즈로서, 적어도 1개의 변곡점을 가진 비구면이면서 볼록한 물체 측 면과, 적어도 1개의 변곡점을 가진 비구면이면서 오목한 이미지 센서 측 면을 포함하며, 상기 적어도 7매의 렌즈의 렌즈면들 중 적어도 하나는 가시광(visible light) 반사율이 0.3% 이하일 수 있다.
본 개시의 실시예(들)에 관해 상술한 측면 또는 다른 측면, 구성 및/또는 장점은 첨부된 도면을 참조하는 다음의 상세한 설명을 통해 더욱 명확해질 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치를 나타내는 블록도이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 카메라 모듈을 예시하는 블록도이다.
도 3은 본 개시의 실시예에 따른 전자 장치의 전면을 나타내는 사시도이다.
도 4는 도 3에 도시된 전자 장치의 후면을 나타내는 사시도이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리를 나타내는 구성도이다.
도 6a는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 구면수차를 나타내는 그래프이다.
도 6b는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 비점수차를 나타내는 그래프이다.
도 6c는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 왜곡율을 나타내는 그래프이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리를 나타내는 구성도이다.
도 8a는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 구면수차를 나타내는 그래프이다.
도 8b는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 비점수차를 나타내는 그래프이다.
도 8c는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 왜곡율을 나타내는 그래프이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리를 나타내는 구성도이다.
도 10a는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 구면수차를 나타내는 그래프이다.
도 10b는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 비점수차를 나타내는 그래프이다.
도 10c는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 왜곡율을 나타내는 그래프이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리를 나타내는 구성도이다.
도 12a는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 구면수차를 나타내는 그래프이다.
도 12b는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 비점수차를 나타내는 그래프이다.
도 12c는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 왜곡율을 나타내는 그래프이다.
첨부된 도면의 전반에서, 유사한 부품, 구성 및/또는 구조에 대해서는 유사한 참조 번호가 부여될 수 있다.
일안반사식 카메라와 같은 고성능 카메라에서는 대략 1/1.2 인치 내지 1 인치에 이르는 대형화된 이미지 센서가 이용될 수 있으며, 이미지 센서의 크기에 비례하여 카메라의 성능 또는 촬영 이미지의 품질이 고도화될 수 있다. 이러한 고성능 카메라는 이미지 센서의 크기와 성능에 대응되는 렌즈 어셈블리를 포함함으로써 높은 화질의 이미지를 획득할 수 있다. 예컨대, 대형화된 이미지 센서의 설계 성능에 부합하면서 상면 만곡의 개선이나 수차 제어를 위해서는 렌즈 어셈블리를 구성하는 렌즈(들)가 대형화되거나 렌즈의 수가 증가할 수 있다. 하지만, 스마트 폰과 같은 소형화된 전자 장치에서는 광학계의 렌즈 수 또는 크기가 제한될 수 있으므로, 대형화된 이미지 센서의 성능에 부합하는 렌즈 어셈블리를 확보하기 어려울 수 있다. 더욱이, 제한된 수(예: 대략 7매)의 렌즈를 가지는 경우, 렌즈 어셈블리의 소형화는 용이할 수 있지만 밝기(예: F 수), 손떨림 보정 성능, 상면 만곡이나 수차 제어와 같은 광학 성능을 확보하기 어려울 수 있다.
본 개시의 실시예(들)는, 상술한 문제점 및/또는 단점을 적어도 해소하고 후술하는 장점을 적어도 제공하기 위한 것으로서, 소형화되면서도 양호한 광학적 성능을 제공하는 렌즈 어셈블리 및/또는 그를 포함하는 전자 장치를 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 추가 측면이 후술할 상세한 설명을 통해 제시될 것이며, 부분적으로 설명으로부터 명백해지거나 제시된 구현의 실시예를 통해 이해될 수 있다.
첨부된 도면에 관한 다음 설명은 청구항 및 이에 상응하는 내용을 포함하는 본 개시의 다양한 예시적인 구현에 대한 이해를 제공할 수 있다. 다음의 설명에서 개시된 예시적인 실시예는 이해를 돕기 위한 다양한 구체적인 세부사항들을 포함하고 있지만 이는 다양한 예시적인 실시예 중 하나인 것으로 간주된다. 따라서, 일반 기술자는 본 문서에 기술된 다양한 구현의 다양한 변경과 수정이 공개의 범위와 기술적 사상에서 벗어나지 않고 이루어질 수 있음을 자명하다. 또한 명확성과 간결성을 위해 잘 알려진 기능 및 구성의 설명은 생략될 수 있다.
다음 설명과 청구에 사용된 용어와 단어는 참고 문헌적 의미에 국한되지 않고, 본 개시의 다양한 실시예를 명확하고 일관되게 설명하기 위해 사용될 수 있다. 따라서, 기술분야에 통상의 기술자에게, 공시의 다양한 구현에 대한 다음의 설명이 권리범위 및 이에 준하는 것으로 규정하는 공시를 제한하기 위한 목적이 아니라 설명을 위한 목적으로 제공된다는 것은 자명하다 할 것이다.
문맥이 다르게 명확하게 지시하지 않는 한, "a", "an", 그리고 "the"의 단수형식은 복수의 의미를 포함한다는 것을 이해해야 한다. 따라서 예를 들어 "구성 요소 표면"이라 함은 구성 요소의 표면 중 하나 또는 그 이상을 포함하는 것으로 이해될 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU; neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼) 또는 디지털 펜(예:스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부의 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부의 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부의 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)으로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부의 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104 또는 108) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC; mobile edge computing) 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는, 다양한 실시예들에 따른, 카메라 모듈(280)(예: 도 1의 카메라 모듈(180))을 예시하는 블록도(200)이다. 도 2를 참조하면, 카메라 모듈(280)은 렌즈 어셈블리(210), 플래쉬(220), 이미지 센서(230), 이미지 스태빌라이저(240), 메모리(250)(예: 버퍼 메모리), 또는 이미지 시그널 프로세서(260)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 렌즈 어셈블리(210)는 이미지 센서(230)를 포함할 수 있다. 렌즈 어셈블리(210)는 이미지 촬영의 대상인 피사체로부터 방출되는 빛을 수집할 수 있다. 렌즈 어셈블리(210)는 하나 또는 그 이상의 렌즈들을 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(280)은 복수의 렌즈 어셈블리(210)들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 카메라 모듈(280)은, 예를 들면, 듀얼 카메라, 360도 카메라, 또는 구형 카메라(spherical camera)를 형성할 수 있다. 복수의 렌즈 어셈블리(210)들 중 일부는 동일한 렌즈 속성(예: 화각, 초점 거리, 자동 초점, F-넘버(F-number), 또는 광학 줌)을 갖거나, 또는 적어도 하나의 렌즈 어셈블리는 다른 렌즈 어셈블리의 렌즈 속성들과 다른 하나 이상의 렌즈 속성들을 가질 수 있다. 렌즈 어셈블리(210)는, 예를 들면, 광각 렌즈 또는 망원 렌즈를 포함할 수 있다.
플래쉬(220)는 피사체로부터 방출 또는 반사되는 빛을 강화하기 위하여 사용되는 빛을 방출할 수 있다. 일실시예에 따르면, 플래쉬(220)는 하나 이상의 발광 다이오드들(예: RGB(red-green-blue) LED, white LED, infrared LED, 또는 ultraviolet LED), 또는 xenon lamp를 포함할 수 있다. 이미지 센서(230)는 피사체로부터 방출 또는 반사되어 렌즈 어셈블리(210)를 통해 전달된 빛을 전기적인 신호로 변환함으로써, 상기 피사체에 대응하는 이미지를 획득할 수 있다. 일실시예에 따르면, 이미지 센서(230)는, 예를 들면, RGB 센서, BW(black and white) 센서, IR 센서, 또는 UV 센서와 같이 속성이 다른 이미지 센서들 중 선택된 하나의 이미지 센서, 동일한 속성을 갖는 복수의 이미지 센서들, 또는 다른 속성을 갖는 복수의 이미지 센서들을 포함할 수 있다. 이미지 센서(230)에 포함된 각각의 이미지 센서는, 예를 들면, CCD(charged coupled device) 센서 또는 CMOS(complementary metal oxide semiconductor) 센서를 이용하여 구현될 수 있다.
이미지 스태빌라이저(240)는 카메라 모듈(280) 또는 이를 포함하는 전자 장치(201)의 움직임에 반응하여, 렌즈 어셈블리(210)에 포함된 적어도 하나의 렌즈 또는 이미지 센서(230)를 특정한 방향으로 움직이거나 이미지 센서(230)의 동작 특성을 제어(예: 리드 아웃(read-out) 타이밍을 조정 등)할 수 있다. 이는 촬영되는 이미지에 대한 상기 움직임에 의한 부정적인 영향의 적어도 일부를 보상하게 해 준다. 일실시예에 따르면, 이미지 스태빌라이저(240)는 카메라 모듈(280)의 내부 또는 외부에 배치된 자이로 센서(미도시) 또는 가속도 센서(미도시)를 이용하여 카메라 모듈(280) 또는 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 그런 움직임을 감지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 이미지 스태빌라이저(240)는, 예를 들면, 광학식 이미지 스태빌라이저로 구현될 수 있다. 메모리(250)는 이미지 센서(230)를 통하여 획득된 이미지의 적어도 일부를 다음 이미지 처리 작업을 위하여 적어도 일시 저장할 수 있다. 예를 들어, 셔터에 따른 이미지 획득이 지연되거나, 또는 복수의 이미지들이 고속으로 획득되는 경우, 획득된 원본 이미지(예: Bayer-patterned 이미지 또는 높은 해상도의 이미지)는 메모리(250)에 저장이 되고, 그에 대응하는 사본 이미지(예: 낮은 해상도의 이미지)는 도 1의 디스플레이 모듈(160)을 통하여 프리뷰될 수 있다. 이후, 지정된 조건이 만족되면(예: 사용자 입력 또는 시스템 명령) 메모리(250)에 저장되었던 원본 이미지의 적어도 일부가, 예를 들면, 이미지 시그널 프로세서(260)에 의해 획득되어 처리될 수 있다. 일실시예에 따르면, 메모리(250)는 메모리(예: 도 1의 메모리(130))의 적어도 일부로, 또는 이와는 독립적으로 운영되는 별도의 메모리로 구성될 수 있다.
이미지 시그널 프로세서(260)는 이미지 센서(230)를 통하여 획득된 이미지 또는 메모리(250)에 저장된 이미지에 대하여 하나 이상의 이미지 처리들을 수행할 수 있다. 상기 하나 이상의 이미지 처리들은, 예를 들면, 깊이 지도(depth map) 생성, 3차원 모델링, 파노라마 생성, 특징점 추출, 이미지 합성, 또는 이미지 보상(예: 노이즈 감소, 해상도 조정, 밝기 조정, 블러링(blurring), 샤프닝(sharpening), 또는 소프트닝(softening)을 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 이미지 시그널 프로세서(260)는 카메라 모듈(280)에 포함된 구성 요소들 중 적어도 하나(예: 이미지 센서(230))에 대한 제어(예: 노출 시간 제어, 또는 리드 아웃 타이밍 제어 등)를 수행할 수 있다. 이미지 시그널 프로세서(260)에 의해 처리된 이미지는 추가 처리를 위하여 메모리(250)에 다시 저장 되거나 카메라 모듈(280)의 외부 구성 요소(예: 도 1의 메모리(130), 디스플레이 모듈(160), 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))로 제공될 수 있다. 일실시예에 따르면, 이미지 시그널 프로세서(260)는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))의 적어도 일부로 구성되거나, 프로세서(120)와 독립적으로 운영되는 별도의 프로세서로 구성될 수 있다. 이미지 시그널 프로세서(260)가 프로세서(120)와 별도의 프로세서로 구성된 경우, 이미지 시그널 프로세서(260)에 의해 처리된 적어도 하나의 이미지는 프로세서(120)에 의하여 그대로 또는 추가의 이미지 처리를 거친 후 디스플레이 모듈(160)을 통해 표시될 수 있다.
일실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 각각 다른 속성 또는 기능을 가진 복수의 카메라 모듈(280)들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 예를 들면, 상기 복수의 카메라 모듈(280)들 중 적어도 하나는 광각 카메라이고, 적어도 다른 하나는 망원 카메라일 수 있다. 유사하게, 상기 복수의 카메라 모듈(280)들 중 적어도 하나는 전면 카메라이고, 적어도 다른 하나는 후면 카메라일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나",“A 또는 B 중 적어도 하나”, "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나”, 및 “A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, “기능적으로” 또는 “통신적으로”라는 용어와 함께 또는 이런 용어없이, “커플드” 또는 “커넥티드”라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리 또는 외장 메모리)에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램)로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치)의 프로세서(예: 프로세서)는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(300)(예: 도 1의 전자 장치(101))의 전면을 나타내는 사시도이다. 도 4는 도 3에 도시된 전자 장치(300)의 후면을 나타내는 사시도이다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(300)(예: 도 1의 전자 장치(101))는, 제1 면(또는 전면)(310A), 제2 면(또는 후면)(310B), 및 제1 면(310A) 및 제2 면(310B) 사이의 공간을 둘러싸는 측면(310C)을 포함하는 하우징(310)을 포함할 수 있다. 다른 실시예(미도시)에서는, 하우징(310)은, 도 3의 제1 면(310A), 제2 면(310B) 및 측면(310C)들 중 일부를 형성하는 구조를 지칭할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 면(310A)은 적어도 일부분이 실질적으로 투명한 전면 플레이트(302)(예: 다양한 코팅 레이어들을 포함하는 글래스 플레이트, 또는 폴리머 플레이트)에 의하여 형성될 수 있다. 다른 실시예에서, 상기 전면 플레이트(302)는 상기 하우징(310)에 결합하여 상기 하우징(310)과 함께 내부 공간을 형성할 수 있다. 일 실시예에서, '내부 공간'이라 함은 상기 하우징(310)의 내부 공간으로서 후술할 디스플레이(301) 또는 도 1의 디스플레이 모듈(160)의 적어도 일부를 수용하는 공간을 의미할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 면(310B)은 실질적으로 불투명한 후면 플레이트(311)에 의하여 형성될 수 있다. 상기 후면 플레이트(311)는, 예를 들어, 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 폴리머, 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘), 또는 상기 물질들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 형성될 수 있다. 상기 측면(310C)은, 전면 플레이트(302) 및 후면 플레이트(311)와 결합하며, 금속 및/또는 폴리머를 포함하는 측면 베젤 구조 (또는 "측면 부재")(318)에 의하여 형성될 수 있다. 다양한 실시예에서, 후면 플레이트(311) 및 측면 베젤 구조(318)는 일체로 형성되고 동일한 물질(예: 알루미늄과 같은 금속 물질)을 포함할 수 있다.
도시된 실시예에서는, 상기 전면 플레이트(302)는, 상기 제1 면(310A)으로부터 상기 후면 플레이트(311) 쪽으로 휘어져 심리스하게(seamless) 연장된 2개의 제1 영역(310D)들을, 상기 전면 플레이트(302)의 긴 엣지(long edge) 양단에 포함할 수 있다. 도시된 실시예(도 4 참조)에서, 상기 후면 플레이트(311)는, 상기 제2 면(310B)으로부터 상기 전면 플레이트(302) 쪽으로 휘어져 심리스하게 연장된 2개의 제2 영역(310E)들을 긴 엣지 양단에 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, 상기 전면 플레이트(302) (또는 상기 후면 플레이트(311))가 상기 제1 영역(310D)들 (또는 상기 제2 영역(310E)들) 중 하나만을 포함할 수 있다. 다른 실시예에서는, 상기 제1 영역(310D)들 또는 제2 영역(310E)들 중 일부가 포함되지 않을 수 있다. 상기 실시예들에서, 상기 전자 장치(300)의 측면에서 볼 때, 측면 베젤 구조(318)는, 상기와 같은 제1 영역(310D) 또는 제2 영역(310E)이 포함되지 않는 측면(예: 커넥터 홀(308)이 형성된 측면) 쪽에서는 제1 두께 (또는 폭)을 가지고, 상기 제1 영역(310D) 또는 제2 영역(310E)을 포함한 측면(예: 키 입력 장치(317)가 배치된 측면) 쪽에서는 상기 제1 두께보다 얇은 제2 두께를 가질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는, 디스플레이(301), 오디오 모듈(303, 307, 314), 센서 모듈(304, 316, 319), 카메라 모듈(305, 312, 313)(예: 도 1 또는 도 2의 카메라 모듈(180, 280)), 키 입력 장치(317), 발광 소자(306), 및 커넥터 홀(308, 309) 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, 전자 장치(300)는, 구성요소들 중 적어도 하나(예: 키 입력 장치(317), 또는 발광 소자(306))를 생략하거나 다른 구성요소를 추가적으로 포함할 수 있다.
디스플레이(301)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))는, 예를 들어, 전면 플레이트(302)의 상당 부분을 통하여 노출될 수 있다. 다양한 실시예에서, 상기 제1 면(310A), 및 상기 측면(310C)의 제1 영역(310D)을 형성하는 전면 플레이트(302)를 통하여 상기 디스플레이(301)의 적어도 일부가 노출될 수 있다. 다양한 실시예에서, 디스플레이(301)의 모서리를 상기 전면 플레이트(302)의 인접한 외곽 형상과 대체로 동일하게 형성할 수 있다. 다른 실시예(미도시)에서는, 디스플레이(301)가 노출되는 면적을 확장하기 위하여, 디스플레이(301)의 외곽과 전면 플레이트(302)의 외곽간의 간격이 대체로 동일하게 형성될 수 있다.
다른 실시예(미도시)에서는, 디스플레이(301)의 화면 표시 영역(예: 활성 영역) 또는 화면 표시 영역을 벗어난 영역(예: 비활성 영역)의 일부에 리세스 또는 개구부(opening)을 형성하고, 상기 리세스 또는 상기 개구부(opening)와 정렬되는 오디오 모듈(314)(예: 도 1의 오디오 모듈(170)), 센서 모듈(304)(예: 도 1의 센서 모듈(176)), 카메라 모듈(305), 및 발광 소자(306) 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 다른 실시예(미도시)에서는, 디스플레이(301)의 화면 표시 영역의 배면에, 오디오 모듈(314), 센서 모듈(304), 카메라 모듈(305), 지문 센서(316), 및 발광 소자(306) 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 다른 실시예(미도시)에서는, 디스플레이(301)는, 터치 감지 회로, 터치의 세기(압력)를 측정할 수 있는 압력 센서, 및/또는 자기장 방식의 스타일러스 펜을 검출하는 디지타이저와 결합되거나 인접하여 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 상기 센서 모듈(304, 319)의 적어도 일부, 및/또는 키 입력 장치(317)의 적어도 일부가, 상기 제1 영역(310D)들, 및/또는 상기 제2 영역(310E)들에 배치될 수 있다.
오디오 모듈(303, 307, 314)은, 마이크 홀(303) 및 스피커 홀(307, 314)을 포함할 수 있다. 마이크 홀(303)은 외부의 소리를 획득하기 위한 마이크가 내부에 배치될 수 있고, 다양한 실시예에서 소리의 방향을 감지할 수 있도록 복수개의 마이크가 배치될 수 있다. 스피커 홀(307, 314)은, 외부 스피커 홀(307) 및 통화용 리시버 홀(314)을 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서 스피커 홀(307, 314)과 마이크 홀(303)이 하나의 홀로 구현되거나, 스피커 홀(307, 314) 없이 스피커가 포함될 수 있다(예: 피에조 스피커).
센서 모듈(304, 316, 319)은, 전자 장치(300)의 내부의 작동 상태, 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(304, 316, 319)은, 예를 들어, 하우징(310)의 제1 면(310A)에 배치된 제1 센서 모듈(304)(예: 근접 센서) 및/또는 제2 센서 모듈(미도시)(예: 지문 센서), 및/또는 상기 하우징(310)의 제2 면(310B)에 배치된 제3 센서 모듈(319)(예: HRM 센서) 및/또는 제4 센서 모듈(316)(예: 지문 센서)을 포함할 수 있다. 상기 지문 센서는 하우징(310)의 제1 면(310A)(예: 디스플레이(301))뿐만 아니라 제2 면(310B)에 배치될 수 있다. 전자 장치(300)는, 도시되지 않은 센서 모듈, 예를 들어, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
카메라 모듈(305, 312, 313)은, 전자 장치(300)의 제1 면(310A)에 배치된 제1 카메라 장치(305), 및 제2 면(310B)에 배치된 제2 카메라 장치(312) 및/또는 플래시(313)를 포함할 수 있다. 상기 카메라 모듈(305, 312)은, 하나 또는 복수의 렌즈들, 이미지 센서 및/또는 이미지 시그널 프로세서를 포함할 수 있다. 플래시(313)는, 예를 들어, 발광 다이오드 또는 제논 램프(xenon lamp)를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, 2개 이상의 렌즈들 (적외선 카메라, 광각 및 망원 렌즈) 및 이미지 센서들이 전자 장치(300)의 한 면에 배치될 수 있다.
키 입력 장치(317)는, 하우징(310)의 측면(310C)에 배치될 수 있다. 다른 실시예에서, 전자 장치(300)는 상기 언급된 키 입력 장치(317)들 중 일부 또는 전부를 포함하지 않을 수 있고 포함되지 않은 키 입력 장치(317)는 디스플레이(301) 상에 소프트 키 등 다른 형태로 구현될 수 있다. 다양한 실시예에서, 키 입력 장치는 하우징(310)의 제2 면(310B)에 배치된 센서 모듈(316)을 포함할 수 있다.
발광 소자(306)는, 예를 들어, 하우징(310)의 제1 면(310A)에 배치될 수 있다. 발광 소자(306)는, 예를 들어, 전자 장치(300)의 상태 정보를 광 형태로 제공할 수 있다. 다른 실시예에서, 발광 소자(306)는, 예를 들어, 카메라 모듈(305)의 동작과 연동되는 광원을 제공할 수 있다. 발광 소자(306)는, 예를 들어, LED, IR LED 및 제논 램프를 포함할 수 있다.
커넥터 홀(308, 309)은, 외부 전자 장치와 전력 및/또는 데이터를 송수신하기 위한 커넥터(예를 들어, USB 커넥터)를 수용할 수 있는 제1 커넥터 홀(308), 및/또는 외부 전자 장치와 오디오 신호를 송수신하기 위한 커넥터를 수용할 수 있는 제2 커넥터 홀(예를 들어, 이어폰 잭)(309)을 포함할 수 있다.
[실시예1]
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리(400)(예: 도 1의 카메라 모듈(180), 도 2의 렌즈 어셈블리(210) 및/또는 도 2의 카메라 모듈(280))를 나타내는 구성도이다. 도 6a는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 구면수차를 나타내는 그래프이다. 도 6b는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 비점수차를 나타내는 그래프이다. 도 6c는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 왜곡율을 나타내는 그래프이다.
도 6(a)는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리(400)의 구면수차를 나타내는 그래프로서, 가로축은 종방향 구면수차의 계수를 나타내고, 세로축은 광축(O)의 중심으로부터의 거리를 규격화(normalization)하여 나타낸 것으로서, 빛의 파장에 따른 종방향 구면수차의 변화가 도시된다. 도 6(b)는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리(400)의 비점수차를 나타내는 그래프이며, 도 6(c)는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리(400)의 왜곡율을 나타내는 그래프이다.
도 5, 도 6a, 도 6b 및 도 6c를 참조하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리(400)(예: 도 2의 렌즈 어셈블리(210) 및/또는 이미지 센서(230)를 포함하는 카메라 모듈(280))는 복수(예: 적어도 7매)의 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7), 적외선 차단 필터(F) 및/또는 이미지 센서(S)(예: 결상면(img))를 포함할 수 있다. 실시예에 따라 적외선 차단 필터(F)는 생략되거나 대역 통과 필터로 대체될 수 있다. 일 실시예에서, 적외선 차단 필터(F) 및/또는 이미지 센서(S)(예: 도 2의 이미지 센서(230))는 렌즈 어셈블리(400)와는 별도의 구성으로서 설명될 수 있다. 예를 들어, 적외선 차단 필터(F) 및/또는 이미지 센서(S, 230)는 전자 장치(예: 도 1 또는 도 3의 전자 장치(101, 102, 104, 300)) 또는 광학 장치(예: 도 1 또는 도 2의 카메라 모듈(180, 280))에 탑재될 수 있으며, 렌즈 어셈블리(400)를 이루는 복수의 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)가 광축(O)에서 적외선 차단 필터(F) 및/또는 이미지 센서(S, 230)와 정렬된 상태로 전자 장치 또는 광학 장치에 장착될 수 있다. 한 실시예에서, 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들 중 적어도 하나는 광축(O) 방향을 따라 왕복 운동할 수 있으며, 전자 장치(예: 도 1 또는 도 3의 전자 장치(101, 102, 104, 300)) 또는 도 1의 프로세서(120)는 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들 중 적어도 하나를 광축(O) 방향으로 왕복 운동시킴으로써 초점 조절 또는 초점 거리 조절을 수행할 수 있다. 일 실시예에서, 렌즈 어셈블리(400)는 도 3 또는 도 4의 카메라 모듈(305, 312, 313) 중 어느 하나로서 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 복수의 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)는, 플라스틱 재질 또는 유리 재질로 제작될 수 있으며, 물체(obj) 측으로부터 이미지 센서(S, 230)(예: 결상면(img)) 측으로 광축(O) 방향을 따라 순차적으로 배치된 제1 렌즈(L1), 제2 렌즈(L2), 제3 렌즈(L3), 제4 렌즈(L4), 제5 렌즈(L5), 제6 렌즈(L6) 및/또는 제7 렌즈(L7)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들은 이미지 센서(S, 230)와 함께 광축(O) 상에 정렬될 수 있다. 한 실시예에서, 렌즈 어셈블리(400)는 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들 중 인접하는 임의의 두 렌즈 사이에 배치된 조리개를 더 포함할 수 있다. 일 실시예에서는, 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들 중 어느 하나의 물체 측 면이나 이미지 센서 측 면이 조리개로서 제공될 수 있다. 후술되는 실시예에서, 제3 렌즈(L3)의 물체 측 면(S6) 또는 이미지 센서 측 면(S7) 중 어느 하나가 조리개로서 제공될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들은 각각 물체(obj) 측 면과 이미지 센서(S, 230) 측 면을 포함할 수 있다. 이후의 다양한 실시예를 살펴봄에 있어, 도면의 간결함을 위해 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들의 물체 측 면(들)과 이미지 센서 측 면(들) 중 일부에는 도면의 참조번호가 생략되었음에 유의한다. 예를 들어, 도 5에서는 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들의 물체 측 면에 대한 참조번호가 기재되고, 이미지 센서 측 면에 대한 참조번호는 생략될 수 있다. 이하의 상세한 설명에서는, 자연수 'd'를 인용하여 렌즈(들)의 물체 측 면이나 이미지 센서 측 면에 'S(2d)' 또는 'S(2d+1)'라는 참조번호가 부여될 수 있다. 'S(2d)'라 함은, 예를 들어, 제d 렌즈의 물체 측 면으로 이해될 수 있고, 'S(2d+1)'는 제d 렌즈의 이미지 센서 측 면으로 이해될 수 있다. 도면에서 생략된 렌즈면에 대한 참조번호는 다양한 실시예의 렌즈 데이터에 관해 후술되는 [표]들을 통해 용이하게 이해할 수 있을 것이다. 후술되는 [표]들에서, 비구면인 렌즈면에는 기호 '*'가 병기될 수 있으며, 렌즈면에 관한 일부의 참조번호는 실제 렌즈면이 아닐 수 있다. 예를 들어, 도면에서는 생략되지만 커버 윈도우를 배치하는 구조물의 기준 위치를 [표]들에서는 'S1'으로 기재할 수 있으며, 렌즈 어셈블리(400)의 설계 상 고려되는 구조물의 위치를 기재함에 있어 도면에는 생략되지만 [표]들에서 렌즈면의 참조번호가 부여될 수 있다. 일 실시예에서, 렌즈면들 중 조리개로서 제공된 면에는 'sto'가 병기될 수 있으며, 'S16'과 'S17'은 적외선 차단 필터(F)의 물체 측 면과 이미지 센서 측 면을 지시할 수 있다.
이하의 상세한 설명에서는 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들의 물체 측 면 또는 이미지 센서 측 면이 '오목하다' 또는 '볼록하다'라는 용어를 사용하여 그 형상이 설명될 수 있다. 이러한 렌즈면 형상에 관한 언급은, 별도의 언급이 없다면, 광축(O)에 교차하는 지점의 형상을 설명할 수 있다. '물체 측 면이 오목하다'라 함은 물체 측 면의 곡률 반경 중심이 물체 측 면보다 물체(obj) 측에 위치된 형상을 설명할 수 있다. '물체 측 면이 볼록하다'라 함은 물체 측 면의 곡률 반경 중심이 물체 측 면보다 이미지 센서(S) 측에 위치된 형상을 설명할 수 있다. '이미지 센서 측 면이 오목하다'라 함은 이미지 센서 측 면의 곡률 반경 중심이 이미지 센서 측 면보다 이미지 센서(S) 측에 위치된 형상을 설명할 수 있다. '이미지 센서 측 면이 볼록하다'라 함은 이미지 센서 측 면의 곡률 반경 중심이 이미지 센서 측 면보다 물체(obj) 측에 위치된 형상을 설명할 수 있다. 예를 들어, 도 5에서 제1 렌즈(L1)의 물체 측 면(S2)은 볼록한 것으로 이해될 수 있으며, 제7 렌즈(L7)의 이미지 센서 측 면(S15)은 오목한 것으로 이해될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들 중 적어도 하나는 변곡점(inflection point)(IP1, IP2, IP3, IP4)을 포함하는 비구면 렌즈일 수 있다. '변곡점(IP1, IP2, IP3, IP4)'이라 함은 하나의 렌즈면에서, 곡률 반경의 중심이 물체(obj) 측에 위치된 영역과, 곡률 반경의 중심이 이미지 센서(S) 측에 위치된 영역의 경계를 의미할 수 있다. 예를 들어, 제6 렌즈(L6)의 물체 측 면(S13)의 중심부는 이미지 센서(S) 측에 위치된 곡률 반경의 중심을 가지며, 중심부 둘레의 주변부는 물체(obj) 측에 위치된 곡률 반경의 중심을 가질 수 있다. 이와 같이 곡률 반경의 위치가 변경되는 지점을 변곡점(IP1, IP2, IP3, IP4)이라 할 수 있다. 도 5에서, 제6 렌즈(L6) 또는 제7 렌즈(L7) 중 적어도 하나가 적어도 하나의 변곡점을 포함하는 비구면 렌즈일 수 있으며, 렌즈(들)이 가지는 변곡점의 수는 도시된 실시예에 한정되지 않을 수 있다. 렌즈 어셈블리(400)가 적어도 1매의 비구면 렌즈를 포함할 때 또는, 변곡점(IP1, IP2, IP3, IP4)을 포함하는 적어도 1매의 비구면 렌즈를 포함할 때, 상면 만곡을 개선하기 용이할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 물체(obj) 측으로부터 첫번째 배치된 제1 렌즈(L1)는, 정의 굴절력(positive refractive power)을 가지면서 볼록한 물체 측 면(S2)을 포함하는 플라스틱 렌즈일 수 있다. 하지만 본 개시의 실시예(들)가 이에 한정되지 않으며, 렌즈 어셈블리(400) 또는 전자 장치(예: 도 1, 도 3 또는 도 4의 전자 장치(101, 102, 104, 300))의 설계 사양에 따라 제1 렌즈(L1)는 유리 렌즈일 수 있다. 제1 렌즈(L1)가 정의 굴절력을 가질 때, 전체 광속의 크기가 줄어 렌즈 어셈블리(400)의 소형화가 용이할 수 있고, F 수(F-number)를 대략 2.0 이하로 낮추기 용이할 수 있으며, 실시예에 따라 F 수는 대략 1.7 이상일 수 있다. 한 실시예에 따르면, 렌즈 어셈블리(400)가 대략 1.7보다 낮은 F 수를 가질 때 구면 수차의 민감도가 높아져 제작이 어려울 수 있으며, 대략 2.0보다 커지면 어두운 환경에서의 촬영 이미지 품질이 저하될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 물체(obj) 측으로부터 두번째 배치된 제2 렌즈(L2)는 부의 굴절력(negative refractive power)을 가지며, 세번째 배치된 제3 렌즈(L3)는 물체 측 면(S6)에서 스윕 각도(sweep angle)의 절대 값 중 최대 값이 10도 이하(및/또는 대략 5도 이상)일 수 있다. 한 실시예에 따르면, 물체(obj) 측으로부터 네번째 배치된 제4 렌즈(L4)는 대략 1.6 이상, 대략 1.7 이하의 굴절률을 가짐으로써, 구면 수차 또는 주변부의 코마 수차 제어가 용이할 수 있다. 본 개시의 실시예(들)에서, '스윕 각도'라 함은, 렌즈면(예: 물체 측 면 또는 이미지 센서 측 면)의 임의의 한 지점(들)을 지나는 접선의 경사각으로서, 광축(O)에 수직인 평면에 대한 경사각으로 이해될 수 있다. 일 실시예에서, '스윕 각도'라 함은, 렌즈면의 임의의 한 지점(들)을 지나는 법선의 경사각으로서, 광축(O)에 대한 경사각으로 이해될 수 있다. 제3 렌즈(L3)의 물체 측 면(S6)이 10도를 초과하는 스윕 각도를 가질 때, 구면 수차의 변화량이 커져 화질이 열화될 수 있다. 예컨대, 제3 렌즈(L3)의 물체 측 면(S6)에서 스윕 각도가 10도 이하로 제어됨으로써 구면 수차의 변화가 억제되고, 이미지 품질이 향상될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 물체(obj) 측으로부터 다섯번째 배치된 제5 렌즈(L5)에서, 물체 측 면(S10)과 이미지 센서 측 면(S11) 중 적어도 하나의 스윕 각도의 절대 값 중 최대 값은 대략 45도 이상(및/또는 대략 60도 이하)일 수 있다. 일 실시예에서, 물체(obj) 측으로부터 여섯번째 배치된 제6 렌즈(L6)에서, 물체 측 면(S12)과 이미지 센서 측 면(S13) 중 적어도 하나의 스윕 각도의 절대 값 중 최대 값은 45도 이상일 수 있다. 제5 렌즈(L5) 및/또는 제6 렌즈(L6)에서, 스윕 각도의 절대 값 중 최대 값이 45도 이상일 때, 상면 만곡을 억제하고 주변부의 코마 수차를 제어하기 용이할 수 있다. 예컨대, 제5 렌즈(L5) 또는 제6 렌즈(L6)의 스윕 각도가 위와 같은 조건을 만족할 때, 렌즈 어셈블리(400)의 소형화가 용이할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 물체(obj) 측으로부터 일곱번째 배치된 제7 렌즈(L7)는 부의 굴절력을 가질 수 있으며, 볼록한 물체 측 면(S14)과 오목한 이미지 센서 측 면(S15)을 포함할 수 있다. 제7 렌즈(L7)의 물체 측 면(S14)은 예를 들어, 적어도 하나의 변곡점(IP2)을 가진 비구면일 수 있다. 한 실시예에서, 제7 렌즈(L7)의 이미지 센서 측 면(S15)은 적어도 하나의 변곡점(IP3, IP4)을 가진 비구면일 수 있다. 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들 중 적어도 하나가 비구면 렌즈이거나, 렌즈면들 중 적어도 하나가 변곡점을 포함할 때, 렌즈 어셈블리(400)의 수차 제어가 용이하여 광학적 성능 향상에 유용할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제7 렌즈(L7)는 대략 50 이상, 대략 60 이하의 아베수를 가질 수 있으며, 제7 렌즈(L7)가 이러한 조건을 만족할 때, 렌즈 어셈블리(400)의 색수차를 제어하기 용이할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 렌즈면들 중 적어도 하나는, 가시광에 대하여 대략 0.3% 이하의 반사율을 가지도록 마감 처리 또는 코팅 처리될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 입사된 광이 렌즈 어셈블리(400)의 내부에서 렌즈면 또는 내부 구조물에 의해 반사될 때, 화질이 열화될 수 있다. 예컨대, 외부에서 입사된 광을 투과, 집속 및/또는 안내하는 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들의 반사율을 낮춤으로써, 렌즈 어셈블리(400)의 광학적 성능이 안정화될 수 있다. 한 실시예에서, 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들의 반사율이 낮아짐에 따라, 렌즈 어셈블리(400)의 해상력이 향상될 수 있으며, 제5 렌즈(L5) 또는 제6 렌즈(L6)는 스윕 각도에 관해 앞서 언급된 조건들을 만족하는 형상으로 용이하게 제작될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제5 렌즈(L5) 또는 제6 렌즈(L6)가 스윕 각도에 관해 앞서 언급된 조건들을 만족할 때, 상면 만곡의 억제나 코마 수차의 제어가 용이하고 렌즈 어셈블리(400)가 소형화될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 렌즈 어셈블리(400)는, 렌즈면의 반사율, 렌즈면의 형상(예: 스윕 각도), 및/또는 렌즈(예: 제4 렌즈)의 굴절률이 제어됨으로써, 아래에서 언급되는 수학식들의 조건을 만족할 수 있다. 예를 들어, 렌즈 어셈블리(400)는 다음의 [수학식 1]의 조건을 만족할 수 있다.
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000002
여기서, 'CTsum'은 상기 광축에서 측정된 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들 두께의 합이고, 'TTL'은 제1 렌즈(L1)의 물체 측 면(S2)으로부터 이미지 센서(S)의 결상면(img)까지의 거리일 수 있다. [수학식 1]의 산출 값이 0.3보다 작을 경우, 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들의 두께가 너무 작아져 제작에 어려움이 있을 수 있다. 한 실시예에서, [수학식 1]의 산출 값이 0.6보다 커지는 경우, 렌즈 어셈블리(400)의 소형화에 어려움이 있을 수 있다.
일 실시예에 따르면, 렌즈 어셈블리(400)는 다음의 [수학식 2]의 조건을 만족할 수 있다.
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000003
여기서, 'L1F'는 제1 렌즈(L1)의 초점 거리이고, 'L1R1'은 제1 렌즈(L1)의 물체 측 면(S2) 곡률 반경이며, 렌즈면의 '곡률 반경'은 광축(O)이 교차하는 지점의 곡률 반경으로 이해될 수 있다. 렌즈 어셈블리(400)가 [수학식 2]의 조건을 만족할 때, 구면 수차의 제어나 렌즈 어셈블리(400)의 제작이 용이해지고, 렌즈 어셈블리(400)가 소형화될 수 있다. 예를 들어, [수학식 2]의 산출 값이 2.0보다 작을 경우 구면 수차를 제어함에 있어 렌즈가 커질 수 있고, [수학식 2]의 산출 값이 3.0보다 커지는 경우 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들의 민감도가 커져 제작이 어려울 수 있다.
일 실시예에 따르면, 렌즈 어셈블리(400)는 다음의 [수학식 3]의 조건을 만족할 수 있다.
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000004
여기서, 'L7R1'은 제7 렌즈(L7)의 물체 측 면(S14) 곡률 반경이고, 'L7R2'은 제7 렌즈(L7)의 이미지 센서 측 면(S15) 곡률 반경일 수 있다. 렌즈 어셈블리(400)가 [수학식 3]의 조건을 만족할 때, 왜곡 수차의 제어나 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들의 제작이 용이할 수 있다. 예컨대, [수학식 3]의 산출 값이 5.0보다 작을 경우 왜곡 수차의 제어에 어려움이 있을 수 있고, [수학식 3]의 산출 값이 15보다 커지는 경우 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들의 민감도가 커져 제작이 어려울 수 있다.
일 실시예에 따르면, 렌즈 어셈블리(400)는 다음의 [수학식 4]의 조건을 만족할 수 있다.
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000005
여기서, 'F'는 렌즈 어셈블리(400) 전체의 초점 거리이고, 'L1F'는 제1 렌즈(L1)의 초점 거리일 수 있다. 렌즈 어셈블리(400)가 [수학식 4]의 조건을 만족할 때, 소형화가 용이할 수 있으며, 상면 만곡에서의 민감도를 억제할 수 있다. 예를 들어, [수학식 4]의 산출 값이 0.8보다 작을 경우 렌즈 어셈블리(400)의 소형화에 어려움이 있을 수 있고, [수학식 4]의 산출 값이 1.5보다 커지는 경우 상면 만곡의 민감도가 커지면서 촬영 이미지의 품질이 열화될 수 있다.
본 [실시예1] 및/또는 후술되는 [실시예2-4]의 렌즈 어셈블리(400, 500, 600, 700)는 아래의 [표 1]과 [표 2]에서 기재하는 바와 같이 상술한 [수학식 1-4]의 조건 및/또는 렌즈면(들)의 스윕 각도 절대 값의 최대 값에 관한 조건을 만족할 수 있다.
수학식 1 수학식 2 수학식 3 수학식 4
실시예1 0.46 2.33 12.70 1.08
실시예2 0.46 2.21 6.93 1.12
실시예3 0.46 2.44 6.56 1.02
실시예4 0.44 2.44 6.83 1.02
스윕 각도
(절대 값)
제3 렌즈
물체측면
제5 렌즈
물체측면
제5 렌즈
이미지센서측 면
제6 렌즈
물체측면
제6 렌즈
이미지센서측 면
실시예1 6.37 51.44 35.06 50.03 56.39
실시예2 6.83 50.81 40.06 54.13 47.01
실시예3 6.01 81.67 38.24 50.22 55.42
실시예4 6.97 52.11 37.64 50.47 55.20
이와 같이, 렌즈 어셈블리(400)는 상술한 조건들 중 적어도 하나를 만족함으로써, 대략 0.6 이하의 슬림 팩터(slim factor)를 가지는 소형화된 렌즈 어셈블리로 구현될 수 있다. '슬림 팩터'라 함은, 이미지 센서(S)의 대각선 길이에 대한 렌즈 어셈블리(400) 전장(예: [수학식 1]의 'TTL')의 비(ratio)로 이해될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도 5의 렌즈 어셈블리(400)에서 제3 렌즈(L3)의 물체 측 면(S6)이 조리개로서 제공될 수 있다. 도시되지는 않지만, 렌즈 어셈블리(400)는 제1 렌즈(L1)보다 물체(obj) 측에 배치된 광학 부재(예: 반사 부재 또는 굴절 부재)를 더 포함할 수 있다. 광학 부재는 광축(O)과는 다른 방향에서 입사된 빛을 반사 또는 굴절시켜 광축(O) 방향을 따라 제1 렌즈(L1)로 안내 또는 집속할 수 있다. 광학 부재를 포함할 때, 도 5의 물체(obj)는 도시된 위치가 아닌 다른 위치에 있을 수 있다. 한 실시예에서, 렌즈 어셈블리(400)의 초점 거리는 대략 5.09mm이고, F 수는 대략 1.89이고, 및/또는 전장이 대략 5.77mm일 수 있다. 렌즈 어셈블리(400) 및/또는 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들은 렌즈면의 반사율, 굴절력, 렌즈면 형상(예: 스윕 각도) 및/또는 굴절률 등에 관해 상술한 조건들을 만족하면서, 다음의 [표 3]에 예시된 사양으로 제작될 수 있다.
렌즈면 곡률반경
(R)
두께 또는
공기 간격
유효 반경 초점거리 굴절률 아베수
obj infinity infinity
S1 infinity 0.00000
S2* 2.03328 0.68498 1.39000 4.730 1.54401 55.99
S3* 8.40545 0.08580 1.30200
S4* 13.08954 0.23000 1.25407 -13.634 1.67074 19.24
S5* 5.38340 0.22895 1.16491
S6*(sto) 22.17151 0.31376 1.14843 20.674 1.53485 55.74
S7* -22.13807 0.27480 1.16000
S8* 28.19053 0.24000 1.23280 -29.609 1.67074 19.24
S9* 11.69381 0.33433 1.39680
S10* 5.06976 0.24000 1.56491 -25.038 1.63490 23.96
S11* 3.78160 0.35986 1.85834
S12* 6.22284 0.43242 2.27856 5.017 1.56717 37.4
S13* -5.17069 0.79117 2.60431
S14* 23.95718 0.50000 3.51037 -3.777 1.54401 55.99
S15* 1.88588 0.22392 3.70920
S16 infinity 0.11 4.74347 infinity 1.51680 64.2
S17 infinity
img infinity
하기의 [표 4], [표 5]와 [표 6]은 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들의 비구면 계수를 기재한 것으로서, 비구면의 정의는 다음의 [수학식 5]를 통해 산출될 수 있다.
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000006
여기서, 'z'는 렌즈의 정점으로부터 광축(O) 방향으로의 거리를, 'y'는 광축(O)에 수직인 방향으로의 거리를, 'c''은 렌즈의 정점에서 곡률 반경의 역수를, 'k'는 코닉(Conic) 상수를, 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O'는 각각 비구면 계수를 의미할 수 있다. 비구면 계수에 관한 [표]에서 'R'은 렌즈 면의 곡률 반경으로 이해될 수 있다.
S2 S3 S4 S5 S6
R 2.03328E+00 8.40545E+00 1.30895E+01 5.38340E+00 2.21715E+01
k -2.07843E+00 -4.30478E+01 4.68001E+01 1.38792E+01 0.00000E+00
A 4.19262E-03 -6.70273E-02 -2.54264E-02 -3.39932E-02 -1.40097E-02
B 2.09984E-01 6.61514E-01 -5.90228E-02 5.31284E-01 8.66535E-02
C -1.26305E+00 -4.31302E+00 2.50616E+00 -5.15832E+00 -1.11387E+00
D 4.93861E+00 1.67543E+01 -2.19182E+01 3.08045E+01 6.71549E+00
E -1.33034E+01 -4.16633E+01 1.02868E+02 -1.22352E+02 -2.76819E+01
F 2.54082E+01 6.81190E+01 -3.05554E+02 3.38766E+02 8.56679E+01
G -3.50362E+01 -7.20770E+01 6.15720E+02 -6.72971E+02 -2.03821E+02
H 3.51655E+01 4.42977E+01 -8.70051E+02 9.73882E+02 3.67688E+02
J -2.56569E+01 -6.98400E+00 8.73009E+02 -1.02970E+03 -4.89542E+02
K 1.34427E+01 -1.25774E+01 -6.19602E+02 7.87582E+02 4.67083E+02
L -4.92143E+00 1.18516E+01 3.04232E+02 -4.24376E+02 -3.08079E+02
M 1.19399E+00 -5.01986E+00 -9.83377E+01 1.52765E+02 1.32795E+02
N -1.72347E-01 1.10279E+00 1.88268E+01 -3.29627E+01 -3.35687E+01
O 1.11982E-02 -1.01723E-01 -1.61742E+00 3.22246E+00 3.76787E+00
  S7 S8 S9 S10 S11
R -2.21381E+01 2.81905E+01 1.16938E+01 5.06976E+00 3.78160E+00
k 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -2.17782E+01 0.00000E+00
A -6.34505E-04 -1.08863E-01 -9.58129E-02 -1.86786E-01 -2.05599E-01
B -3.59412E-01 7.67374E-01 2.09607E-01 1.21952E-01 -9.38604E-02
C 2.88895E+00 -7.20982E+00 -6.56452E-01 -1.18569E-01 8.53890E-01
D -1.45509E+01 4.27528E+01 1.02273E+00 4.31307E-01 -2.43424E+00
E 4.69383E+01 -1.71676E+02 3.24629E-01 -1.08947E+00 4.51162E+00
F -1.01067E+02 4.81260E+02 -5.73093E+00 1.51473E+00 -5.86701E+00
G 1.48481E+02 -9.62124E+02 1.45001E+01 -1.26305E+00 5.45635E+00
H -1.49260E+02 1.38761E+03 -2.09559E+01 6.37860E-01 -3.65057E+00
J 1.00954E+02 -1.44570E+03 1.98697E+01 -1.81836E-01 1.75156E+00
K -4.39017E+01 1.07700E+03 -1.27720E+01 2.16194E-02 -5.94778E-01
L 1.10826E+01 -5.58962E+02 5.52236E+00 1.34630E-03 1.39089E-01
M -1.23409E+00 1.91834E+02 -1.53801E+00 -4.35933E-04 -2.12632E-02
N 0.00000E+00 -3.91054E+01 2.48884E-01 0.00000E+00 1.91066E-03
O 0.00000E+00 3.58306E+00 -1.77321E-02 0.00000E+00 -7.64744E-05
  S12 S13 S14 S15
R 6.22284E+00 -5.17069E+00 2.39572E+01 1.88588E+00
k 5.29600E+00 -6.18722E+00 0.00000E+00 -4.78776E+00
A 2.62647E-02 6.95301E-02 -1.96943E-01 -1.52943E-01
B -9.31478E-02 -5.50262E-02 1.01951E-01 1.07967E-01
C 1.10638E-01 7.08354E-02 -4.13936E-02 -6.40818E-02
D -1.19185E-01 -8.88500E-02 1.53412E-02 3.00300E-02
E 1.05669E-01 7.74728E-02 -4.21848E-03 -1.06751E-02
F -7.91210E-02 -4.85509E-02 6.85636E-04 2.83805E-03
G 4.78196E-02 2.22498E-02 -3.06448E-05 -5.62763E-04
H -2.20878E-02 -7.45106E-03 -1.21668E-05 8.30013E-05
J 7.46486E-03 1.80939E-03 3.12102E-06 -9.03346E-06
K -1.78099E-03 -3.13768E-04 -3.80641E-07 7.13529E-07
L 2.89069E-04 3.77592E-05 2.80668E-08 -3.96753E-08
M -3.02280E-05 -2.98951E-06 -1.27512E-09 1.46956E-09
N 1.83282E-06 1.39808E-07 3.30284E-11 -3.25019E-11
O -4.89324E-08 -2.92218E-09 -3.74759E-13 3.24377E-13
[실시예2]
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리(500)(예: 도 5의 렌즈 어셈블리(400))를 나타내는 구성도이다. 도 8a는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 구면수차를 나타내는 그래프이다. 도 8b는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 비점수차를 나타내는 그래프이다. 도 8c는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 왜곡율을 나타내는 그래프이다.
도 7의 렌즈 어셈블리(500)에서 제3 렌즈(L3)의 물체 측 면(S6)이 조리개로서 제공될 수 있으며, 렌즈 어셈블리(500)는 제1 렌즈(L1)보다 물체(obj) 측에 배치된 도시되지 않은 광학 부재를 더 포함할 수 있다. 한 실시예에서, 렌즈 어셈블리(500)의 초점 거리는 대략 5.07mm이고, F 수는 대략 1.92이고, 및/또는 전장이 대략 5.75mm일 수 있다. 렌즈 어셈블리(500) 및/또는 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들은 렌즈면의 반사율, 굴절력, 렌즈면 형상 및/또는 굴절률 등에 관해 상술한 조건(들)을 만족하면서, 다음의 [표 7]에 예시된 사양으로 제작될 수 있으며, [표 8] 내지 [표 10]의 비구면 계수를 가질 수 있다.
렌즈면 곡률반경
(R)
두께 또는
공기 간격
유효 반경 초점거리 굴절률 아베수
obj infinity infinity
S1 infinity 0.00000
S2* 2.04536 0.66987 1.38422 4.513 1.54401 55.99
S3* 10.61538 0.08858 1.29124
S4* 25.58568 0.23000 1.25164 -13.429 1.68042 18.15
S5* 6.77130 0.21008 1.15976
S6*(sto) 32.32875 0.30132 1.14417 21.123 1.53485 55.74
S7* -17.42375 0.22647 1.13477
S8* -387.66155 0.24000 1.20763 -36.724 1.68042 18.15
S9* 27.08277 0.40134 1.31985
S10* 8.00974 0.27837 1.45931 -16.324 1.63490 23.96
S11* 4.47559 0.32625 1.76688
S12* 4.91949 0.44014 2.16800 5.206 1.56717 37.4
S13* -7.25870 0.80123 2.52743
S14* 12.73297 0.50000 3.48863 -3.993 1.54401 55.99
S15* 1.83656 0.22633 3.68885
S16 infinity 0.11 4.72316 infinity 1.51680 64.2
S17 infinity
img infinity
S2 S3 S4 S5 S6
R 2.04536E+00 1.06154E+01 2.55857E+01 6.77130E+00 3.23288E+01
k -2.12169E+00 6.03617E+00 -9.00000E+01 7.96384E+00 0.00000E+00
A 1.95512E-02 3.57841E-03 6.13256E-02 5.69195E-02 4.41980E-02
B 2.40819E-02 -6.02142E-02 -5.44272E-01 -4.35661E-01 -7.29507E-01
C -3.81777E-02 4.64503E-01 4.60490E+00 3.48762E+00 7.64665E+00
D -1.39954E-01 -3.15995E+00 -2.57430E+01 -2.02998E+01 -5.20667E+01
E 9.08191E-01 1.33541E+01 9.51908E+01 8.23057E+01 2.32728E+02
F -2.53829E+00 -3.67924E+01 -2.42129E+02 -2.36773E+02 -7.12163E+02
G 4.47206E+00 6.92599E+01 4.36105E+02 4.89855E+02 1.53561E+03
H -5.41751E+00 -9.14655E+01 -5.64992E+02 -7.32358E+02 -2.37098E+03
J 4.63588E+00 8.56103E+01 5.28477E+02 7.88674E+02 2.63295E+03
K -2.80249E+00 -5.65349E+01 -3.53773E+02 -6.03789E+02 -2.08597E+03
L 1.17110E+00 2.57650E+01 1.65292E+02 3.19595E+02 1.15052E+03
M -3.21652E-01 -7.71321E+00 -5.11961E+01 -1.10874E+02 -4.19813E+02
N 5.21949E-02 1.36531E+00 9.44635E+00 2.26190E+01 9.11141E+01
O -3.78817E-03 -1.08304E-01 -7.85979E-01 -2.05093E+00 -8.90773E+00
S7 S8 S9 S10 S11
R -1.74237E+01 -3.87662E+02 2.70828E+01 8.00974E+00 4.47559E+00
k 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
A 1.15989E-03 -5.37527E-02 -5.42592E-02 -2.20358E-01 -1.90883E-01
B 1.50446E-01 1.78949E-01 -1.67180E-02 8.23592E-01 1.41391E-01
C -3.02074E+00 -1.31622E+00 6.69559E-01 -5.27827E+00 -5.12339E-01
D 2.45199E+01 6.51709E+00 -4.25862E+00 2.31149E+01 1.88669E+00
E -1.18857E+02 -2.42822E+01 1.47982E+01 -6.74303E+01 -4.36862E+00
F 3.77508E+02 6.66673E+01 -3.35343E+01 1.36356E+02 6.69519E+00
G -8.24354E+02 -1.34003E+02 5.24171E+01 -1.96541E+02 -7.11588E+00
H 1.26957E+03 1.96828E+02 -5.77947E+01 2.04724E+02 5.36225E+00
J -1.39179E+03 -2.10145E+02 4.51604E+01 -1.54414E+02 -2.88158E+00
K 1.08020E+03 1.60884E+02 -2.47416E+01 8.34754E+01 1.09497E+00
L -5.80096E+02 -8.59044E+01 9.22975E+00 -3.15055E+01 -2.86850E-01
M 2.05043E+02 3.03324E+01 -2.21140E+00 7.87714E+00 4.91928E-02
N -4.29154E+01 -6.35619E+00 3.02433E-01 -1.17143E+00 -4.96329E-03
O 4.02960E+00 5.97578E-01 -1.75356E-02 7.83727E-02 2.23122E-04
S12 S13 S14 S15
R 4.91949E+00 -7.25870E+00 1.27330E+01 1.83656E+00
k 3.96116E+00 -1.19808E+01 0.00000E+00 -5.58928E+00
A 2.54417E-02 6.25738E-02 -2.12666E-01 -1.44762E-01
B -1.42896E-01 -5.63968E-02 1.24976E-01 1.05092E-01
C 2.68656E-01 8.74014E-02 -6.62466E-02 -6.43875E-02
D -4.08009E-01 -1.41987E-01 2.89100E-02 3.05510E-02
E 4.30681E-01 1.48213E-01 -8.47916E-03 -1.09099E-02
F -3.10047E-01 -1.00945E-01 1.55596E-03 2.91737E-03
G 1.51876E-01 4.71059E-02 -1.60839E-04 -5.83319E-04
H -4.98223E-02 -1.55467E-02 4.04340E-06 8.67664E-05
J 1.03264E-02 3.67945E-03 1.31972E-06 -9.49931E-06
K -1.10815E-03 -6.22701E-04 -2.12158E-07 7.51431E-07
L -9.73145E-06 7.37438E-05 1.63003E-08 -4.16237E-08
M 1.81946E-05 -5.81485E-06 -7.26620E-10 1.52770E-09
N -1.99886E-06 2.74550E-07 1.80581E-11 -3.33174E-11
O 7.30395E-08 -5.87513E-09 -1.94792E-13 3.26527E-13
[실시예3]
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리(600)(예: 도 5의 렌즈 어셈블리(400))를 나타내는 구성도이다. 도 10a는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 구면수차를 나타내는 그래프이다. 도 10b는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 비점수차를 나타내는 그래프이다. 도 10c는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 왜곡율을 나타내는 그래프이다.
도 9의 렌즈 어셈블리(600)에서, 제3 렌즈(L3)의 이미지 센서 측 면(S7)이 조리개로서 제공될 수 있으며, 렌즈 어셈블리(600)는 제1 렌즈(L1)보다 물체(obj) 측에 배치된 도시되지 않은 광학 부재를 더 포함할 수 있다. 한 실시예에서, 렌즈 어셈블리(600)의 초점 거리는 대략 5.089mm이고, F 수는 대략 1.911이고, 및/또는 전장이 대략 5.77mm일 수 있다. 렌즈 어셈블리(600) 및/또는 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들은 렌즈면의 반사율, 굴절력, 렌즈면 형상 및/또는 굴절률 등에 관해 상술한 조건(들)을 만족하면서, 다음의 [표 11]에 예시된 사양으로 제작될 수 있으며, [표 12] 내지 [표 14]의 비구면 계수를 가질 수 있다.
렌즈면 곡률반경
(R)
두께 또는
공기 간격
유효 반경 초점거리 굴절률 아베수
obj infinity infinity
S1 infinity 0.00000
S2* 2.04379 0.62939 1.34300 4.983 1.54401 55.99
S3* 7.30781 0.03500 1.27681
S4* 5.98418 0.23000 1.26664 -13.303 1.68042 18.15
S5* 3.56402 0.22488 1.18267
S6* 10.35463 0.33060 1.16428 14.537 1.53485 55.74
S7*(sto) -31.39754 0.32398 1.13512
S8* -76.58424 0.24000 1.23613 -32.685 1.68042 18.15
S9* 31.95067 0.38640 1.38000
S10* 6.71776 0.28036 1.53000 -16.955 1.63490 23.96
S11* 4.08416 0.31633 1.84542
S12* 4.42364 0.42739 2.20000 5.132 1.56717 37.4
S13* -8.36347 0.79336 2.58794
S14* 11.99628 0.50000 3.46000 -4.022 1.54401 55.99
S15* 1.82990 0.22230 3.66000
S16 infinity 0.11 4.70334 infinity 1.51680 64.2
S17 infinity
img infinity
S2 S3 S4 S5 S6
R 2.04379E+00 7.30781E+00 5.98418E+00 3.56402E+00 1.03546E+01
k -1.34268E+00 2.44086E+01 -6.41516E+01 -7.52662E+00 0.00000E+00
A 1.14105E-02 9.63389E-02 1.26641E-01 8.83424E-03 -1.48318E-02
B 9.21281E-02 -1.22915E+00 -1.41293E+00 6.41980E-02 1.21881E-03
C -7.11764E-01 8.25725E+00 9.98183E+00 -1.97148E+00 3.48358E-01
D 3.59271E+00 -3.66402E+01 -4.63193E+01 1.64652E+01 -4.42147E+00
E -1.19284E+01 1.13696E+02 1.47918E+02 -7.62486E+01 2.44394E+01
F 2.70179E+01 -2.54884E+02 -3.36645E+02 2.26270E+02 -8.04358E+01
G -4.29086E+01 4.19762E+02 5.57742E+02 -4.58599E+02 1.74960E+02
H 4.85536E+01 -5.10646E+02 -6.79138E+02 6.55674E+02 -2.63418E+02
J -3.93302E+01 4.57132E+02 6.07299E+02 -6.69992E+02 2.79868E+02
K 2.26320E+01 -2.96921E+02 -3.94008E+02 4.87794E+02 -2.09882E+02
L -9.03245E+00 1.35966E+02 1.80427E+02 -2.47663E+02 1.09010E+02
M 2.37707E+00 -4.15833E+01 -5.52825E+01 8.34731E+01 -3.74258E+01
N -3.71042E-01 7.61889E+00 1.01690E+01 -1.68047E+01 7.66833E+00
O 2.60244E-02 -6.32182E-01 -8.48971E-01 1.53037E+00 -7.13478E-01
S7 S8 S9 S10 S11
R -3.13975E+01 -7.65842E+01 3.19507E+01 6.71776E+00 4.08416E+00
k 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
A -4.08406E-02 -1.04671E-01 -1.01084E-01 -2.03470E-01 -1.90785E-01
B 2.49376E-01 5.56991E-01 3.28397E-01 5.63828E-01 6.00523E-02
C -2.41713E+00 -4.72549E+00 -1.68636E+00 -3.02975E+00 3.84976E-02
D 1.50435E+01 2.65331E+01 6.27848E+00 1.21274E+01 3.04237E-03
E -6.34255E+01 -1.01859E+02 -1.67379E+01 -3.28349E+01 -2.83086E-01
F 1.85994E+02 2.73893E+02 3.19160E+01 6.18401E+01 6.60880E-01
G -3.86927E+02 -5.25914E+02 -4.38419E+01 -8.31225E+01 -8.39663E-01
H 5.77783E+02 7.29157E+02 4.35913E+01 8.07520E+01 6.92759E-01
J -6.20566E+02 -7.31008E+02 -3.12956E+01 -5.67600E+01 -3.89701E-01
K 4.74830E+02 5.24631E+02 1.60197E+01 2.85513E+01 1.50775E-01
L -2.52319E+02 -2.62663E+02 -5.68616E+00 -1.00060E+01 -3.94447E-02
M 8.84192E+01 8.70863E+01 1.32591E+00 2.31718E+00 6.65726E-03
N -1.83596E+01 -1.71753E+01 -1.81980E-01 -3.18278E-01 -6.53472E-04
O 1.70979E+00 1.52462E+00 1.10779E-02 1.96091E-02 2.83165E-05
S12 S13 S14 S15
R 4.42364E+00 -8.36347E+00 1.19963E+01 1.82990E+00
k 2.87423E+00 -1.06505E+01 0.00000E+00 -4.66380E+00
A 6.70573E-03 5.12981E-02 -2.20413E-01 -1.64777E-01
B -1.15626E-01 -7.66812E-03 1.39768E-01 1.23475E-01
C 2.61772E-01 -3.72414E-02 -9.04197E-02 -7.75494E-02
D -5.25339E-01 4.40308E-02 5.24853E-02 3.73870E-02
E 7.53431E-01 -2.68220E-02 -2.17528E-02 -1.34138E-02
F -7.54673E-01 9.91895E-03 6.20472E-03 3.58119E-03
G 5.33728E-01 -2.33597E-03 -1.23948E-03 -7.15226E-04
H -2.69415E-01 3.56816E-04 1.76433E-04 1.06847E-04
J 9.71645E-02 -3.52879E-05 -1.80119E-05 -1.18417E-05
K -2.47654E-02 2.21754E-06 1.30953E-06 9.56130E-07
L 4.34549E-03 -8.49263E-08 -6.61681E-08 -5.44576E-08
M -4.98440E-04 1.67363E-09 2.20652E-09 2.06714E-09
N 3.36020E-05 0.00000E+00 -4.36009E-11 -4.68217E-11
O -1.00874E-06 0.00000E+00 3.85867E-13 4.77907E-13
[실시예4]
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리(700)(예: 도 5의 렌즈 어셈블리(400))를 나타내는 구성도이다. 도 12a는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 구면수차를 나타내는 그래프이다. 도 12b는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 비점수차를 나타내는 그래프이다. 도 12c는 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 왜곡율을 나타내는 그래프이다.
도 11의 렌즈 어셈블리(700)에서 제3 렌즈(L3)의 이미지 센서(S) 측 면(S7)이 조리개로서 제공될 수 있으며, 렌즈 어셈블리(700)는 제1 렌즈(L1)보다 물체(obj) 측에 배치된 도시되지 않은 광학 부재를 더 포함할 수 있다. 한 실시예에서, 렌즈 어셈블리(700)의 초점 거리는 대략 5.4mm이고, F 수는 대략 1.924이고, 및/또는 전장이 대략 6.00mm일 수 있다. 렌즈 어셈블리(700) 및/또는 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들은 렌즈면의 반사율, 굴절력, 렌즈면 형상 및/또는 굴절률 등에 관해 상술한 조건(들)을 만족하면서, 다음의 [표 15]에 예시된 사양으로 제작될 수 있으며, [표 16] 내지 [표 18]의 비구면 계수를 가질 수 있다.
렌즈면 곡률반경
(R)
두께 또는
공기 간격
유효 반경 초점거리 굴절률 아베수
obj infinity infinity
S1 infinity 0.00000
S2* 2.17200 0.63873 1.42760 5.305 1.54401 55.99
S3* 7.76705 0.10000 1.34864
S4* 6.26568 0.22075 1.31345 -14.366 1.68042 18.15
S5* 3.78200 0.22267 1.22932
S6* 9.72888 0.33734 1.21315 15.575 1.53485 55.74
S7*(sto) -58.99077 0.34553 1.18000
S8* -232.65756 0.25257 1.30570 -43.605 1.68042 18.15
S9* 34.52255 0.41501 1.46693
S10* 7.35426 0.28251 1.62638 -16.279 1.63490 23.96
S11* 4.24947 0.33003 1.95318
S12* 4.71205 0.39841 2.33858 5.334 1.56717 37.4
S13* -8.33538 0.87555 2.69561
S14* 12.56317 0.50120 3.67795 -4.009 1.54401 55.99
S15* 1.83881 0.23630 3.89055
S16 infinity 0.11 4.80435 infinity 1.51680 64.2
S17 infinity
img infinity
S2 S3 S4 S5 S6
R 2.17200E+00 7.76705E+00 6.26568E+00 3.78200E+00 9.72888E+00
k -1.34464E+00 2.42832E+01 -6.40081E+01 -7.68016E+00 0.00000E+00
A 2.06236E-02 3.25523E-02 5.81568E-02 3.02521E-03 -1.72641E-02
B -9.97324E-02 -3.45630E-01 -4.89037E-01 1.41188E-01 1.41121E-01
C 6.83370E-01 2.17980E+00 3.35075E+00 -1.81585E+00 -1.50460E+00
D -2.39721E+00 -9.76897E+00 -1.54662E+01 1.02294E+01 1.07493E+01
E 4.86295E+00 3.08452E+01 4.78658E+01 -3.38369E+01 -5.31418E+01
F -5.57706E+00 -6.94474E+01 -1.02524E+02 7.09292E+01 1.79079E+02
G 2.41042E+00 1.12815E+02 1.55897E+02 -9.58144E+01 -4.15910E+02
H 2.63939E+00 -1.33064E+02 -1.70705E+02 7.99252E+01 6.75623E+02
J -5.30462E+00 1.13800E+02 1.35052E+02 -3.26226E+01 -7.73287E+02
K 4.36319E+00 -6.97516E+01 -7.65355E+01 -6.10403E+00 6.20679E+02
L -2.11005E+00 2.98323E+01 3.03177E+01 1.55396E+01 -3.41924E+02
M 6.21347E-01 -8.44755E+00 -7.97976E+00 -8.57708E+00 1.23133E+02
N -1.03577E-01 1.42238E+00 1.25534E+00 2.23974E+00 -2.61057E+01
O 7.52486E-03 -1.07762E-01 -8.94461E-02 -2.37549E-01 2.47072E+00
S7 S8 S9 S10 S11
R -5.89908E+01 -2.32658E+02 3.45225E+01 7.35426E+00 4.24947E+00
k 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
A -5.82410E-02 -9.00761E-02 -8.85714E-02 -1.57998E-01 -1.62199E-01
B 6.28540E-01 4.29440E-01 2.77782E-01 3.09539E-01 3.94286E-02
C -5.62313E+00 -2.75748E+00 -1.12795E+00 -1.42750E+00 5.01402E-02
D 3.12501E+01 1.15120E+01 3.12891E+00 5.26741E+00 -3.63835E-02
E -1.15812E+02 -3.34925E+01 -6.25341E+00 -1.31659E+01 -1.24773E-01
F 2.97866E+02 6.98682E+01 9.23756E+00 2.27698E+01 3.19155E-01
G -5.45227E+02 -1.06155E+02 -1.02684E+01 -2.79606E+01 -3.80557E-01
H 7.19841E+02 1.18240E+02 8.67369E+00 2.46979E+01 2.83395E-01
J -6.87064E+02 -9.62973E+01 -5.56302E+00 -1.57180E+01 -1.41437E-01
K 4.69468E+02 5.65807E+01 2.67204E+00 7.13236E+00 4.81137E-02
L -2.23793E+02 -2.33079E+01 -9.31583E-01 -2.24781E+00 -1.10127E-02
M 7.06470E+01 6.37455E+00 2.22267E-01 4.66867E-01 1.62174E-03
N -1.32663E+01 -1.03723E+00 -3.23512E-02 -5.73830E-02 -1.38683E-04
O 1.12138E+00 7.57812E-02 2.15701E-03 3.15738E-03 5.23026E-06
S12 S13 S14 S15
R 4.71205E+00 -8.33538E+00 1.25632E+01 1.83881E+00
k 2.86543E+00 -1.16584E+01 0.00000E+00 -4.60854E+00
A 1.74005E-02 3.49246E-02 -1.80974E-01 -1.44405E-01
B -1.59274E-01 3.75752E-02 9.93735E-02 1.06629E-01
C 4.04645E-01 -1.01812E-01 -5.62359E-02 -6.54139E-02
D -7.40803E-01 9.99434E-02 2.90849E-02 3.02288E-02
E 9.08608E-01 -5.81197E-02 -1.08021E-02 -1.02244E-02
F -7.64875E-01 2.19613E-02 2.76835E-03 2.53658E-03
G 4.53578E-01 -5.61330E-03 -4.98508E-04 -4.64741E-04
H -1.92485E-01 9.85442E-04 6.42419E-05 6.30050E-05
J 5.86465E-02 -1.17781E-04 -5.96831E-06 -6.28494E-06
K -1.27035E-02 9.20055E-06 3.97228E-07 4.54236E-07
L 1.90607E-03 -4.24970E-07 -1.84969E-08 -2.30870E-08
M -1.88045E-04 8.82192E-09 5.72679E-10 7.81176E-10
N 1.09601E-05 0.00000E+00 -1.05947E-11 -1.57780E-11
O -2.85733E-07 0.00000E+00 8.86349E-14 1.43797E-13
본 개시의 일 실시예에 따르면, 렌즈면들 중 적어도 하나는 가시광에 대한 반사율이 대략 0.3% 이내로 제어됨으로써, 렌즈 또는 렌즈면 설계의 자유도가 높아질 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 렌즈면에서 광축에 대한 경사 각도를 대략 45도 이상으로 크게 하더라도 양호한 광학적 성능을 제공할 수 있다. 한 실시예에서, 렌즈면의 형상에 대한 설계 자유도가 높아짐에 따라, 렌즈 어셈블리의 소형화가 용이할 수 있다. 예컨대, 본 개시의 실시예(들)에 따른 렌즈 어셈블리는 소형화되면서도 내부 반사가 억제됨으로써 향상된 광학적 성능을 가질 수 있다. 이 외에, 본 문서를 통해 직접적으로 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리(예: 도 5의 렌즈 어셈블리(400)) 및/또는 그를 포함하는 전자 장치(예: 도 1, 도 3 또는 도 4의 전자 장치(101, 102, 104, 300))는 물체(예: 도 5의 물체(obj)) 측으로부터 이미지 센서(예: 도 5의 이미지 센서(S)) 측으로 광축(예: 도 5의 광축(O)) 방향을 따라 순차적으로 배열된 적어도 7매의 렌즈(예: 도 5의 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들)를 포함하고, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 첫번째로 배치된 제1 렌즈(예: 도 5의 제1 렌즈(L1))는 볼록한 물체 측 면을 포함하면서 정의 굴절력(positive refractive power)을 가진 플라스틱 렌즈이고, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 두번째로 배치된 제2 렌즈(예: 도 5의 제2 렌즈(L2))는 부의 굴절력(negative refractive power)을 가지며, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 세번째로 배치된 제3 렌즈(예: 도 5의 제3 렌즈(L3))는 물체 측 면(예: 도 5의 'S6'으로 지시된 면)의 스윕 각도(sweep angle)의 절대 값 중 최대 값이 10도 이하이며, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 다섯번째로 배치된 제5 렌즈(예: 도 5의 제5 렌즈(L5))는 물체 측 면과 이미지 센서 측 면 중 적어도 하나의 스윕 각도의 절대 값 중 최대 값이 45도 이상이며, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 여섯번째로 배치된 제6 렌즈(예: 도 5의 제6 렌즈(L6))는 오목한 이미지 센서 측 면을 포함하면서 물체 측 면과 이미지 센서 측 면 중 적어도 하나의 스윕 각도의 절대 값 중 최대 값이 45도 이상이고, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 일곱번째로 배치된 제7 렌즈(예: 도 5의 제7 렌즈(L7))는 부의 굴절력을 가진 렌즈로서, 적어도 1개의 변곡점(예: 도 5의 'IP2'로 지시된 지점)을 가진 비구면이면서 볼록한 물체 측 면과, 적어도 1개의 변곡점(예: 도 5의 'IP3' 또는 'IP4'로 지시된 지점)을 가진 비구면이면서 오목한 이미지 센서 측 면을 포함하며, 상기 적어도 7매의 렌즈의 렌즈면들 중 적어도 하나는 가시광(visible light) 반사율이 0.3% 이하일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기와 같은 렌즈 어셈블리 및/또는 그를 포함하는 전자 장치는 아래의 [조건식 1]을 만족할 수 있다.
[조건식 1]
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000007
여기서, 'CTsum'은 상기 광축에서 측정된 상기 적어도 7매의 렌즈 두께의 합이고, 'TTL'은 상기 제1 렌즈의 물체 측 면으로부터 상기 이미지 센서의 결상면(예: 도 5의 결상면(img))까지의 거리일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기와 같은 렌즈 어셈블리 및/또는 그를 포함하는 전자 장치는 아래의 [조건식 2]를 만족할 수 있다.
[조건식 2]
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000008
여기서, 'L1F'는 상기 제1 렌즈의 초점 거리이고, 'L1R1'은 상기 제1 렌즈의 물체 측 면 곡률 반경일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기와 같은 렌즈 어셈블리 및/또는 그를 포함하는 전자 장치는 아래의 [조건식 3]을 만족할 수 있다.
[조건식 3]
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000009
여기서, 'L7R1'은 상기 제7 렌즈의 물체 측 면 곡률 반경이고, 'L7R2'은 상기 제7 렌즈의 이미지 센서 측 면 곡률 반경일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기와 같은 렌즈 어셈블리 및/또는 그를 포함하는 전자 장치는 아래의 [조건식 4]를 만족할 수 있다.
[조건식 4]
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000010
여기서, 'F'는 상기 렌즈 어셈블리 전체의 초점 거리이고, 'L1F'는 상기 제1 렌즈의 초점 거리일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 세번째로 배치된 제4 렌즈(예: 도 5의 제4 렌즈(L4))는 1.6 이상의 굴절률을 가지며, 상기 제7 렌즈는 50 이상의 아베수를 가지고, 상기와 같은 렌즈 어셈블리 및/또는 그를 포함하는 전자 장치는 아래의 [조건식 5]를 만족할 수 있다.
[조건식 5]
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000011
여기서, 'Fno'는 상기 렌즈 어셈블리의 F 수일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기와 같은 렌즈 어셈블리 및/또는 그를 포함하는 전자 장치는 아래의 [조건식 6, 7]을 만족할 수 있다.
[조건식 6]
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000012
[조건식 7]
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000013
여기서, 'CTsum'은 상기 광축에서 측정된 상기 적어도 7매의 렌즈 두께의 합이고, 'TTL'은 상기 제1 렌즈의 물체 측 면으로부터 상기 이미지 센서의 결상면까지의 거리이며, 'L1F'는 상기 제1 렌즈의 초점 거리이고, 'L1R1'은 상기 제1 렌즈의 물체 측 면 곡률 반경일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기와 같은 렌즈 어셈블리 및/또는 그를 포함하는 전자 장치는 아래의 [조건식 8, 9]를 만족할 수 있다.
[조건식 8]
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000014
[조건식 9]
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000015
여기서, 'CTsum'은 상기 광축에서 측정된 상기 적어도 7매의 렌즈 두께의 합이고, 'TTL'은 상기 제1 렌즈의 물체 측 면으로부터 상기 이미지 센서의 결상면까지의 거리이며, 'L7R1'은 상기 제7 렌즈의 물체 측 면 곡률 반경이고, 'L7R2'은 상기 제7 렌즈의 이미지 센서 측 면 곡률 반경일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 렌즈 어셈블리(예: 도 5의 렌즈 어셈블리(400)) 및/또는 그를 포함하는 전자 장치(예: 도 1, 도 3 또는 도 4의 전자 장치(101, 102, 104, 300))는, 물체(예: 도 5의 물체(obj)) 측으로부터 이미지 센서(예: 도 5의 이미지 센서(S)) 측으로 광축(예: 도 5의 광축(O)) 방향을 따라 순차적으로 배열된 적어도 7매의 렌즈(예: 도 5의 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들)를 포함하고, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 첫번째로 배치된 제1 렌즈(예: 도 5의 제1 렌즈(L1))는 볼록한 물체 측 면과 오목한 이미지 센서 측 면을 포함하면서 정의 굴절력을 가지고, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 두번째로 배치된 제2 렌즈(예: 도 5의 제2 렌즈(L2))는 부의 굴절력을 가지며, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 세번째로 배치된 제3 렌즈(예: 도 5의 제3 렌즈(L3))는 볼록한 이미지 센서 측 면을 포함하며, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 네번째로 배치된 제4 렌즈(예: 도 5의 제4 렌즈(L4))는 1.6 이상의 굴절률을 가지고, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 다섯번째로 배치된 제5 렌즈(예: 도 5의 제5 렌즈(L5))는 오목한 이미지 센서 측 면을 포함하고, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 여섯번째로 배치된 제6 렌즈(예: 도 5의 제6 렌즈(L6))는 물체 측 면과 이미지 센서 측 면 중 적어도 하나에 적어도 하나의 변곡점(예: 도 5의 'IP1'로 지시된 지점)을 포함하고, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 일곱번째로 배치된 제7 렌즈(예: 도 5의 제7 렌즈(L7))는 부의 굴절력과 50 이상의 아베수를 가진 렌즈로서, 적어도 1개의 변곡점(예: 도 5의 'IP2'로 지시된 지점)을 가진 비구면이면서 볼록한 물체 측 면과, 적어도 1개의 변곡점(예: 도 5의 'IP3' 또는 'IP4'로 지시된 지점)을 가진 비구면이면서 오목한 이미지 센서 측 면을 포함하며, 아래의 [조건식 10]을 만족할 수 있다.
[조건식 10]
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000016
여기서, 'Fno'는 상기 렌즈 어셈블리의 F 수일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 적어도 7매의 렌즈의 렌즈면들 중 적어도 하나는 가시광(visible light) 반사율이 0.3% 이하일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제3 렌즈는 물체 측 면의 스윕 각도(sweep angle)의 절대 값 중 최대 값이 10도 이하이고, 상기 제5 렌즈는 물체 측 면과 이미지 센서 측 면 중 적어도 하나의 스윕 각도의 절대 값 중 최대 값이 45도 이상이며, 상기 제6 렌즈는 물체 측 면과 이미지 센서 측 면 중 적어도 하나의 스윕 각도의 절대 값 중 최대 값이 45도 이상일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기와 같은 렌즈 어셈블리 및/또는 그를 포함하는 전자 장치는 아래의 [조건식 11]을 만족할 수 있다.
[조건식 11]
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000017
여기서, 'CTsum'은 상기 광축에서 측정된 상기 적어도 7매의 렌즈 두께의 합이고, 'TTL'은 상기 제1 렌즈의 물체 측 면으로부터 상기 이미지 센서의 결상면(예: 도 5의 결상면(img))까지의 거리일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기와 같은 렌즈 어셈블리 및/또는 그를 포함하는 전자 장치는 아래의 [조건식 12]를 만족할 수 있다.
[조건식 12]
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000018
여기서, 'L1F'는 상기 제1 렌즈의 초점 거리이고, 'L1R1'은 상기 제1 렌즈의 물체 측 면 곡률 반경일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기와 같은 렌즈 어셈블리 및/또는 그를 포함하는 전자 장치는 아래의 [조건식 13]을 만족할 수 있다.
[조건식 13]
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000019
여기서, 'L7R1'은 상기 제7 렌즈의 물체 측 면 곡률 반경이고, 'L7R2'은 상기 제7 렌즈의 이미지 센서 측 면 곡률 반경일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기와 같은 렌즈 어셈블리 및/또는 그를 포함하는 전자 장치는 아래의 [조건식 14]를 만족할 수 있다.
[조건식 14]
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000020
여기서, 'F'는 상기 렌즈 어셈블리 전체의 초점 거리이고, 'L1F'는 상기 제1 렌즈의 초점 거리일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1, 도 3 또는 도 4의 전자 장치(101, 102, 104, 300))는, 물체(예: 도 5의 물체(obj)) 측으로부터 이미지 센서(예: 도 2 또는 도 5의 이미지 센서(230, S)) 측으로 광축(예: 도 5의 광축(O)) 방향을 따라 순차적으로 배열된 적어도 7매의 렌즈(예: 도 5의 렌즈(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)들), 상기 광축에서 상기 적어도 7매의 렌즈와 정렬되어 상기 적어도 7매의 렌즈에 의해 집속 또는 안내된 빛을 수신하도록 설정된 상기 이미지 센서, 및 상기 이미지 센서에서 수신된 빛에 기반하여 이미지를 획득하도록 설정된 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 이미지 시그널 프로세서(260))를 포함하고, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 첫번째로 배치된 제1 렌즈(예: 도 5의 제1 렌즈(L1))는 볼록한 물체 측 면을 포함하면서 정의 굴절력(positive refractive power)을 가진 플라스틱 렌즈이고, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 두번째로 배치된 제2 렌즈(예: 도 5의 제2 렌즈(L2))는 부의 굴절력(negative refractive power)을 가지며, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 세번째로 배치된 제3 렌즈(예: 도 5의 제3 렌즈(L3))는 물체 측 면의 스윕 각도(sweep angle)의 절대 값 중 최대 값이 10도 이하이며, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 다섯번째로 배치된 제5 렌즈(예: 도 5의 제5 렌즈(L5))는 물체 측 면과 이미지 센서 측 면 중 적어도 하나의 스윕 각도의 절대 값 중 최대 값이 45도 이상이며, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 여섯번째로 배치된 제6 렌즈(예: 도 5의 제6 렌즈(L6))는 물체 측 면과 이미지 센서 측 면 중 적어도 하나의 스윕 각도의 절대 값 중 최대 값이 45도 이상이고, 상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 일곱번째로 배치된 제7 렌즈(예: 도 5의 제7 렌즈(L7))는 부의 굴절력을 가진 렌즈로서, 적어도 1개의 변곡점(예: 도 5의 'IP2'로 지시된 지점)을 가진 비구면이면서 볼록한 물체 측 면과, 적어도 1개의 변곡점(예: 도 5의 'IP3' 또는 'IP4'로 지시된 지점)을 가진 비구면이면서 오목한 이미지 센서 측 면을 포함하며, 상기 적어도 7매의 렌즈의 렌즈면들 중 적어도 하나는 가시광(visible light) 반사율이 0.3% 이하일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기와 같은 전자 장치는 일 실시예에 따르면, 상기와 같은 전자 장치는 아래의 [조건식 15]를 만족할 수 있다.
[조건식 15]
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000021
여기서, 'CTsum'은 상기 광축에서 측정된 상기 적어도 7매의 렌즈 두께의 합이고, 'TTL'은 상기 제1 렌즈의 물체 측 면으로부터 상기 이미지 센서의 결상면(예: 도 5의 결상면(img))까지의 거리일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기와 같은 전자 장치는 아래의 [조건식 16]을 만족할 수 있다.
[조건식 16]
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000022
여기서, 'L1F'는 상기 제1 렌즈의 초점 거리이고, 'L1R1'은 상기 제1 렌즈의 물체 측 면 곡률 반경일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기와 같은 전자 장치는 아래의 [조건식 17]을 만족할 수 있다.
[조건식 17]
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000023
여기서, 'L7R1'은 상기 제7 렌즈의 물체 측 면 곡률 반경이고, 'L7R2'은 상기 제7 렌즈의 이미지 센서 측 면 곡률 반경일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기와 같은 전자 장치는 아래의 [조건식 18]을 만족할 수 있다.
[조건식 18]
Figure PCTKR2022020563-appb-img-000024
여기서, 'F'는 상기 렌즈 어셈블리 전체의 초점 거리이고, 'L1F'는 상기 제1 렌즈의 초점 거리일 수 있다.
본 개시는 다양한 실시예에 관해 예시하여 설명되었지만, 다양한 실시예가 본 발명을 한정하는 것이 아니라 예시를 위한 것으로 이해되어야 할 것이다. 첨부된 청구항과 그 균등물을 포함하여, 본 개시의 전체 관점에서 벗어나지 않는 범위에서 그 형식과 세부적인 구성에 다양한 변화가 이루어질 수 있음은 당업자에게 자명하다 할 것이다.

Claims (14)

  1. 렌즈 어셈블리에 있어서,
    물체 측으로부터 이미지 센서 측으로 광축 방향을 따라 순차적으로 배열된 적어도 7매의 렌즈를 포함하고,
    상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 첫번째로 배치된 제1 렌즈는 볼록한 물체 측 면을 포함하면서 정의 굴절력(positive refractive power)을 가진 플라스틱 렌즈이고,
    상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 두번째로 배치된 제2 렌즈는 부의 굴절력(negative refractive power)을 가지며,
    상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 세번째로 배치된 제3 렌즈는 물체 측 면의 스윕 각도(sweep angle)의 절대 값 중 최대 값이 10도 이하이며,
    상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 다섯번째로 배치된 제5 렌즈는 물체 측 면과 이미지 센서 측 면 중 적어도 하나의 스윕 각도의 절대 값 중 최대 값이 45도 이상이며,
    상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 여섯번째로 배치된 제6 렌즈는 오목한 이미지 센서 측 면을 포함하면서 물체 측 면과 이미지 센서 측 면 중 적어도 하나의 스윕 각도의 절대 값 중 최대 값이 45도 이상이고,
    상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 일곱번째로 배치된 제7 렌즈는 부의 굴절력을 가진 렌즈로서, 적어도 1개의 변곡점을 가진 비구면이면서 볼록한 물체 측 면과, 적어도 1개의 변곡점을 가진 비구면이면서 오목한 이미지 센서 측 면을 포함하며,
    상기 적어도 7매의 렌즈의 렌즈면들 중 적어도 하나는 가시광(visible light) 반사율이 0.3% 이하인 렌즈 어셈블리.
  2. 제1 항에 있어서, 아래의 [조건식 1]을 만족하는 렌즈 어셈블리.
    [조건식 1]
    Figure PCTKR2022020563-appb-img-000025
    여기서, 'CTsum'은 상기 광축에서 측정된 상기 적어도 7매의 렌즈 두께의 합이고, 'TTL'은 상기 제1 렌즈의 물체 측 면으로부터 상기 이미지 센서의 결상면까지의 거리임.
  3. 제1 항에 있어서, 아래의 [조건식 2]를 만족하는 렌즈 어셈블리.
    [조건식 2]
    Figure PCTKR2022020563-appb-img-000026
    여기서, 'L1F'는 상기 제1 렌즈의 초점 거리이고, 'L1R1'은 상기 제1 렌즈의 물체 측 면 곡률 반경임.
  4. 제1 항에 있어서, 아래의 [조건식 3]을 만족하는 렌즈 어셈블리.
    [조건식 3]
    Figure PCTKR2022020563-appb-img-000027
    여기서, 'L7R1'은 상기 제7 렌즈의 물체 측 면 곡률 반경이고, 'L7R2'은 상기 제7 렌즈의 이미지 센서 측 면 곡률 반경임.
  5. 제1 항에 있어서, 아래의 [조건식 4]를 만족하는 렌즈 어셈블리.
    [조건식 4]
    Figure PCTKR2022020563-appb-img-000028
    여기서, 'F'는 상기 렌즈 어셈블리 전체의 초점 거리이고, 'L1F'는 상기 제1 렌즈의 초점 거리임.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 세번째로 배치된 제4 렌즈는 1.6 이상의 굴절률을 가지며, 상기 제7 렌즈는 50 이상의 아베수를 가지고, 아래의 [조건식 5]를 만족하는 렌즈 어셈블리.
    [조건식 5]
    Figure PCTKR2022020563-appb-img-000029
    여기서, 'Fno'는 상기 렌즈 어셈블리의 F 수임.
  7. 제1 항에 있어서, 아래의 [조건식 6, 7]을 만족하는 렌즈 어셈블리.
    [조건식 6]
    Figure PCTKR2022020563-appb-img-000030
    [조건식 7]
    Figure PCTKR2022020563-appb-img-000031
    여기서, 'CTsum'은 상기 광축에서 측정된 상기 적어도 7매의 렌즈 두께의 합이고, 'TTL'은 상기 제1 렌즈의 물체 측 면으로부터 상기 이미지 센서의 결상면까지의 거리이며, 'L1F'는 상기 제1 렌즈의 초점 거리이고, 'L1R1'은 상기 제1 렌즈의 물체 측 면 곡률 반경임.
  8. 제1 항에 있어서, 아래의 [조건식 8, 9]를 만족하는 렌즈 어셈블리.
    [조건식 8]
    Figure PCTKR2022020563-appb-img-000032
    [조건식 9]
    Figure PCTKR2022020563-appb-img-000033
    여기서, 'CTsum'은 상기 광축에서 측정된 상기 적어도 7매의 렌즈 두께의 합이고, 'TTL'은 상기 제1 렌즈의 물체 측 면으로부터 상기 이미지 센서의 결상면까지의 거리이며, 'L7R1'은 상기 제7 렌즈의 물체 측 면 곡률 반경이고, 'L7R2'은 상기 제7 렌즈의 이미지 센서 측 면 곡률 반경임.
  9. 제1 항에 있어서,
    상기 제3 렌즈는 볼록한 이미지 센서 측 면을 포함하며,
    상기 적어도 7매의 렌즈 중 물체 측으로부터 네번째로 배치된 제4 렌즈는 1.6 이상의 굴절률을 가지고,
    상기 제5 렌즈는 오목한 이미지 센서 측 면을 포함하고,
    상기 제6 렌즈는 물체 측 면과 이미지 센서 측 면 중 적어도 하나에 적어도 하나의 변곡점을 포함하고,
    상기 제7 렌즈는 50 이상의 아베수를 가지며,
    아래의 [조건식 10]을 만족하는 렌즈 어셈블리.
    [조건식 10]
    Figure PCTKR2022020563-appb-img-000034
    여기서, 'Fno'는 상기 렌즈 어셈블리의 F 수임.
  10. 제9 항에 있어서, 아래의 [조건식 11]을 만족하는 렌즈 어셈블리.
    [조건식 11]
    Figure PCTKR2022020563-appb-img-000035
    여기서, 'CTsum'은 상기 광축에서 측정된 상기 적어도 7매의 렌즈 두께의 합이고, 'TTL'은 상기 제1 렌즈의 물체 측 면으로부터 상기 이미지 센서의 결상면까지의 거리임.
  11. 제9 항에 있어서, 아래의 [조건식 12]를 만족하는 렌즈 어셈블리.
    [조건식 12]
    Figure PCTKR2022020563-appb-img-000036
    여기서, 'L1F'는 상기 제1 렌즈의 초점 거리이고, 'L1R1'은 상기 제1 렌즈의 물체 측 면 곡률 반경임.
  12. 제9 항에 있어서, 아래의 [조건식 13]을 만족하는 렌즈 어셈블리.
    [조건식 13]
    Figure PCTKR2022020563-appb-img-000037
    여기서, 'L7R1'은 상기 제7 렌즈의 물체 측 면 곡률 반경이고, 'L7R2'은 상기 제7 렌즈의 이미지 센서 측 면 곡률 반경임.
  13. 제9 항에 있어서, 아래의 [조건식 14]를 만족하는 렌즈 어셈블리.
    [조건식 14]
    Figure PCTKR2022020563-appb-img-000038
    여기서, 'F'는 상기 렌즈 어셈블리 전체의 초점 거리이고, 'L1F'는 상기 제1 렌즈의 초점 거리임.
  14. 전자 장치에 있어서,
    제1 항 내지 제13 항 중 어느 한 항에 따른 렌즈 어셈블리;
    상기 광축에서 상기 적어도 7매의 렌즈와 정렬되어 상기 적어도 7매의 렌즈에 의해 집속 또는 안내된 빛을 수신하도록 설정된 상기 이미지 센서; 및
    상기 이미지 센서에서 수신된 빛에 기반하여 이미지를 획득하도록 설정된 프로세서를 포함하는 전자 장치.
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