KR102364279B1 - 멀티 렌즈 카메라 및 렌즈 조절 장치 - Google Patents

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Abstract

멀티 렌즈 카메라 및 렌즈 조절 장치로서, 상기 멀티 렌즈 카메라는 메인 하우징 어셈블리, 렌즈 및 렌즈 조절 장치를 포함하고, 메인 하우징 어셈블리는 메인 하우징 및 메인 하우징의 최상부 개구에 설치된 내부 배플을 포함하며, 내부 배플과 메인 하우징은 메인 보드 캐비티를 구성하고, 메인 보드 캐비티 내에는 메인 보드가 설치되며, 메인 보드의 면적은 메인 보드 캐비티의 면적보다 작고, 렌즈는 렌즈 조절 장치에 장착되며 양자로 형성된 전체 면적은 내부 배플의 지지 영역의 면적에 위치하고, 렌즈 조절 장치는 원통형 부재 및 적어도 2개의 렌즈 받침대를 포함하며, 렌즈는 렌즈 받침대에 장착되고, 렌즈 받침대와 원통형 부재는 서로 연결되며 렌즈가 원통형 부재를 중심으로 회동하도록 구동한다. 상기 해결수단은 현재 멀티 렌즈 카메라의 렌즈가 P방향 조절 과정에서 동작이 번거롭고 동작 효율이 낮은 문제를 해결할 수 있다.

Description

멀티 렌즈 카메라 및 렌즈 조절 장치
본원 발명은 카메라 설계 기술 분야에 관한 것으로, 특히 멀티 렌즈 카메라 및 렌즈 조절 장치에 관한 것이다.
본원 발명은 2018년 04월 11일에 중국 특허국에 제출된 출원번호 CN201820512260.0, 출원 명칭 "멀티 렌즈 카메라 및 멀티 렌즈 카메라의 렌즈 조절 장치"의 중국 특허 출원을 우선권으로 주장하고, 본원 발명은 2018년 04월 11일에 중국 특허국에 제출된 출원번호 CN201810324574.2, 출원 명칭 "멀티 렌즈 카메라"의 중국 특허 출원을 우선권으로 주장하는바, 모든 내용은 참조로서 본원 발명에 인용된다.
멀티 렌즈 카메라는 비교적 흔히 사용되는 촬영 기기이고, 멀티 렌즈 카메라의 바디에는 복수 개의 렌즈가 장착되어 있으며, 복수 개의 렌즈는 바디의 원주 방향을 따라 분포된다. 멀티 렌즈 카메라는 렌즈 고정 여부에 따라 고정 멀티 렌즈 카메라와 조정 가능한 멀티 렌즈 카메라로 나뉜다. 조정 가능한 멀티 렌즈 카메라의 각각의 렌즈는 3축 조절을 독립적으로 수행할 수 있고, 즉, 각각의 렌즈는 P방향, T방향 및 R방향에서 각도 조절을 수행할 수 있어, 따라서 촬영 각도의 조절을 구현할 수 있다. 복수 개의 렌즈에 의해 촬영된 이미지로 멀티 렌즈 카메라의 파노라마 이미지를 결합할 수 있다.
통상적으로, 렌즈는 렌즈 받침대를 통해 장착판에 고정되고, P방향 조절 과정에서, 장착판은 바디를 기준으로 회동할 수 있으며, 따라서, 렌즈가 장착판에 평행되는 방향으로 회동하는 것을 구현하고, 즉 P방향 조절을 구현한다. 조정이 완료되면, 장착판은 조임 나사를 통해 바디에 고정되어, 렌즈가 조절 후 위치에 유지되도록 한다. 조임 나사로 장착판을 잠그면 나사를 풀고 조이는 작업이 자주 필요하므로 동작이 번거롭고 동작 효율이 낮아지는 문제가 존재한다.
본원 발명은 현재 멀티 렌즈 카메라의 렌즈가 P방향 조절 과정에서 동작이 번거롭고 동작 효율이 낮은 문제를 해결하는 멀티 렌즈 카메라 및 렌즈 조절 장치를 제공하며, 구체적인 기술적 해결수단은 하기와 같다.
제1 양태로서, 본원 발명의 실시예는 원통형 부재(100) 및 적어도 2개의 렌즈 받침대(200)를 포함하는 멀티 렌즈 카메라의 렌즈 조절 장치를 제공하며, 상기 렌즈 받침대(200)는 페룰(211), 및 렌즈(300)를 장착하기 위한 받침대 본체(212)를 포함하는 제1 받침대(210)를 포함하고, 상기 받침대 본체(212)는 상기 페룰(211)과 고정 연결되며, 상기 페룰(211)은 상기 원통형 부재(100)에 씌움 설치되어 상기 원통형 부재(100)를 중심으로 회동할 수 있다.
제2 양태로서, 본원 발명의 실시예는 렌즈(300) 및 렌즈 조절 장치를 포함하는 멀티 렌즈 카메라를 제공하며, 상기 렌즈(300)는 상기 렌즈 조절 장치에 장착되고, 상기 렌즈 조절 장치는 상기 제2 양태에 따른 임의의 렌즈 조절 장치이다.
제3 양태로서, 본원 발명의 실시예는 메인 하우징 어셈블리(400), 렌즈(300) 및 렌즈 조절 장치를 포함하는 멀티 렌즈 카메라를 제공하며, 상기 메인 하우징 어셈블리(400)는 메인 하우징(410) 및 상기 메인 하우징(410)의 최상부 개구에 설치된 내부 배플(420)을 포함하고, 상기 내부 배플(420)과 상기 메인 하우징(410)은 메인 보드 캐비티(430)를 구성하며, 상기 메인 보드 캐비티(430) 내에 메인 보드(800)가 설치되고, 상기 메인 보드(800)의 면적은 상기 메인 보드 캐비티(430)의 면적보다 작으며, 상기 렌즈(300)는 상기 렌즈 조절 장치에 장착되고 양자가 형성된 전체 면적은 상기 내부 배플(420)의 지지 영역의 면적에 위치하며, 상기 렌즈 조절 장치는 원통형 부재(100) 및 적어도 2개의 렌즈 받침대(200)를 포함하고, 상기 렌즈(300)는 상기 렌즈 받침대(200)에 장착되며, 상기 렌즈 받침대(200)는 상기 원통형 부재(100)와 연결되고 상기 렌즈(300)가 상기 원통형 부재(100)를 중심으로 회동하도록 구동할 수 있다.
본원 발명의 실시예에 공개된 멀티 렌즈 카메라 및 렌즈 조절 장치에서, 렌즈 조절 장치의 원통형 부재는 메인 하우징 어셈블리에 고정되고, 렌즈가 장착된 렌즈 받침대는 원통형 부재와 맞물림 연결되어, 렌즈가 원통형 부재를 중심으로 회동하도록 구동할 수 있으며, 작업자는 렌즈가 회동하도록 일정한 구동력을 가할 수 있고, 따라서 렌즈의 P방향 조절을 구현할 수 있으며, 배경 기술에 비해, 상기 렌즈에 대한 조절 동작은 간단하고, 조절 효율이 비교적 높다.
본원 발명의 실시예 및 종래의 기술의 기술적 해결수단을 보다 명확하게 설명하기 위하여, 이하 실시예 및 종래의 기술에서 사용되는 첨부 도면을 간단히 설명하고, 분명한 것은 아래에서 설명되는 도면은 본원 발명의 일부 실시예일 뿐 본 기술분야의 통상의 기술자들은 진보성 창출에 힘 쓸지 않은 전제하에서 이러한 도면으로부터 다른 도면을 얻을 수도 있다.
도 1은 본원 발명의 실시예에 공개된 멀티 렌즈 카메라의 분해 구조 모식도이다.
도 2는 본원 발명의 실시예에 공개된 멀티 렌즈 카메라의 일부 구조 분해 구조 모식도이다.
도 3은 본원 발명의 실시예에 공개된 멀티 렌즈 카메라의 일부 구조 분해 구조 모식도이다.
도 4는 본원 발명의 실시예에 공개된 멀티 렌즈 카메라의 일부 구조 분해 구조 모식도이다.
도 5는 본원 발명의 실시예에 공개된 멀티 렌즈 카메라의 단면도이다.
도 6은 본원 발명의 실시예에 공개된 렌즈와 제2 받침대의 분해 구조 모식도이다.
도 7은 본원 발명의 실시예에 공개된 메인 하우징의 구조 모식도이다.
도 8은 제2 지지 기둥의 구조 모식도이다.
도 9는 메인 보드의 구조 모식도이다.
도 10은 본원 발명의 실시예에 공개된 내부 배플과 원통형 부재의 조립 구조 모식도이다.
본원 발명의 목적, 기술적 해결수단 및 장점을 보다 명확하게 하기 위해, 아래 도면을 참조하고 실시예를 결부하여 본원 발명을 더욱 상세하게 설명한다. 분명한 것은, 서술되는 실시예는 단지 본 발명의 일부 실시예로서, 전부의 실시예가 아니다. 본원 발명 중의 실시예에 기반하여, 본 기술분야의 통상의 기술자가 진보성 창출에 힘쓰지 않은 전제하에서 획득한 모든 다른 실시예는 전부 본원 발명의 보호 범위에 속한다.
이하 도면을 결부하여, 본원 발명의 각 실시예에서 제공되는 기술적 해결수단을 상세하게 설명한다.
도 1 내지 도 10을 참조하면, 본원 발명은 멀티 렌즈 카메라의 렌즈 조절 장치를 공개하며, 공개된 렌즈 조절 장치는 원통형 부재(100) 및 적어도 2개의 렌즈 받침대(200)를 포함하되, 원통형 부재(100)는 렌즈 받침대(200) 및 렌즈(300)에 장착 기반을 제공하고, 렌즈(300)는 렌즈 받침대(200)에 의해 원통형 부재(100)에 설치된다. 원통형 부재(100)는 멀티 렌즈 카메라의 메인 하우징 어셈블리(400)에 고정 연결된다.
렌즈 받침대(200)는 원통형 부재(100)와 연결되고 렌즈(300)가 원통형 부재(100)를 중심으로 회동하도록 구동할 수 있다. 렌즈 받침대(200)와 원통형 부재(100) 사이는 밀착되게 체결되고, 다시 말해서 렌즈 받침대(200)는 외력(후술에서 구동력임)을 이용하여야만 원통형 부재(100)에 대해 회동할 수 있으며 따라서 렌즈(300)가 회동하도록 구동한다.
구체적으로, 렌즈 받침대(200)는 원통형 부재(100)와 맞물림 연결될 수 있고, 렌즈(300)가 원통형 부재(100)를 중심으로 회동하도록 구동하며, 따라서 렌즈(300)가 원통형 부재(100)의 축선에 수직되는 평면 내에서 회동하도록 구현하여 P방향에서 렌즈(300)를 조절하는 목적에 달성할 수 있다. 조절 과정에서, 렌즈 받침대(200)와 원통형 부재(100) 사이의 체결은 밀착 체결이며, 작업자는 일정한 구동력을 가해야만 렌즈 받침대(200)가 원통형 부재(100)를 중심으로 회동할 수 있도록 구동할 수 있고, 따라서 렌즈(300)가 원통형 부재(100)를 중심으로 회동하도록 한다.
구체적으로, 렌즈 받침대(200)는 원통형 부재(100)와 맞물림 연결되는데, 이는 렌즈 받침대(200)가 외력을 받을 때 맞물림 위치 고정 상태에 있음으로써 렌즈 받침대(200)에 장착된 렌즈(300)가 현재 위치에 유지되도록 보장하고, 렌즈 받침대(200)가 외력을 받을 때 렌즈 받침대(200)가 원통형 부재(100)를 중심으로 회동할 수 있도록 렌즈(300)의 회동을 구동하는 것을 가리킨다.
렌즈 받침대(200)는 제1 받침대(210)를 포함할 수 있고, 렌즈(300)는 제1 받침대(210)에 장착될 수 있으며, 제1 받침대(210)는 원통형 부재(100)와 맞물림 연결될 수 있고, 렌즈(300)가 원통형 부재(100)를 중심으로 회동하도록 구동한다.
제1 받침대(210)가 원통형 부재(100)를 중심으로 회동하도록 구현하는 조립 방식은 여러 가지가 있다. 일 구체적인 실시형태에서, 제1 받침대(210)는 페룰(211), 및 렌즈(300)를 장착하기 위한 받침대 본체(212)를 포함할 수 있고, 받침대 본체(212)는 페룰(211)과 고정 연결된다. 페룰(211)은 원통형 부재(100)에 씌움 설치되어 원통형 부재(100)를 중심으로 회동할 수 있다. 구체적으로, 페룰(211)의 내측벽과 원통형 부재(100)의 외측벽 중 하나에는 제1 치형 슬롯(110)이 설치될 수 있고, 다른 하나에는 제1 맞물림 티스(211a)가 설치될 수 있으며, 페룰(211) 및 원통형 부재(100)는 제1 치형 슬롯(110)을 통해 제1 맞물림 티스(211a)와 맞물림 연결된다.
조정 과정에서, 작업자는 일정한 힘을 가하여 제1 받침대(210)가 이동하도록 구동할 수 있으며, 제1 받침대(210)가 이동하는 과정에서, 제1 치형 슬롯(110) 및 제1 맞물림 티스(211a)는 상대적으로 이동하고, 조정이 완료된(외력이 제거됨) 후, 제1 치형 슬롯(110) 및 제1 맞물림 티스(211a) 사이의 맞물림은 제1 받침대(210)가 조정된 위치에 고정되도록 보장할 수 있으며, 최종적으로 렌즈(300)의 조정이 완료된다.
본원 발명의 실시예에 공개된 멀티 렌즈 카메라의 렌즈 조절 장치에서, 렌즈(300)가 장착된 렌즈 받침대(200)는 원통형 부재(100)와 맞물림 연결되어 렌즈(300)가 원통형 부재(100)를 중심으로 회동하도록 구동할 수 있으며, 작업자는 일정한 구동력을 가하여, 제1 맞물림 티스(211a)와 제1 치형 슬롯(110) 사이의 상대적 회동을 구현할 수 있으며, 렌즈(300)가 회동하도록 구동할 수 있고, 따라서 렌즈(300)의 P방향 조절을 구현할 수 있으며, 배경 기술에 비해, 상기 렌즈(300)에 대한 조절 동작은 간단하고, 조절 효율이 비교적 높다.
본원 발명의 실시예에 공개된 멀티 렌즈 카메라는 적어도 2개의 렌즈 받침대(200)를 포함하되, 적어도 2개의 렌즈 받침대(200)의 페룰(211)은 원통형 부재(100)에 순차적으로 씌움 연결된다. 일반적으로, 멀티 렌즈 카메라의 렌즈(300)는 모두 동일한 높이에 위치하며, 이에 기반하여, 작업자는 도 2에 도시된 바와 같이, 받침대 본체(212)와 페룰(211)의 체결 높이를 제어하여 받침대 본체(212)에 장착된 렌즈(300) 높이를 정렬할 수 있다.
페룰(211) 사이의 장착의 안정성 및 치밀성을 향상시키고, 조립 효과를 향상시키기 위해, 선택 가능하게, 인접한 2개의 페룰(211) 사이에 간극 보상 탄성 패드(213)가 설치될 수 있으며, 간극 보상 탄성 패드(213)는 원통형 부재(100)에 씌움 설치될 수 있다. 간극 보상 탄성 패드(213)는 인접한 2개의 페룰(211) 사이의 간극을 비교적 양호하게 보상할 수 있음으로써, 동시에 인접한 2개의 페룰(211)이 탄성적으로 접촉되도록 할 수 있다.
일 구체적인 실시형태에서, 원통형 부재(100)의 외측벽에 제1 치형 슬롯(110)이 설치될 수 있고, 대응되게, 페룰(211)의 내측벽에 제1 맞물림 티스(211a)가 설치될 수 있다. 조립의 안정성을 향상시키기 위해, 선택 가능하게, 제1 맞물림 티스(211a)는 복수 개일 수 있으며, 복수 개의 제1 맞물림 티스(211a)는 페룰(211)의 내측벽의 원주 방향을 따라 분산되게 배치될 수 있다.
도 1, 도 3 및 도 6을 참조하면, 본원 발명의 실시예에 공개된 렌즈 조절 장치에서, 렌즈 받침대(200)는 제1 받침대(210)에 설치된 제2 받침대(220)를 포함할 수 있다. 제2 받침대(220)는 렌즈(300)의 회동과 체결하여 렌즈(300)가 자체 축선을 중심으로 회동하도록 함으로써 렌즈(300)를 조절하는 목적에 달성하며, 즉 렌즈(300)의 R방향 조절을 구현한다.
제2 받침대(220)는 제1 받침대(210)에 회동 가능하게 설치될 수 있고, 제1 받침대(210) 회동 방향과 수직되는 방향으로 회동할 수 있으며, 따라서 제2 받침대(220)는 렌즈(300)가 피치 회동하도록 구동하여, 최종적으로 렌즈(300)가 제1 받침대(210) 회동 방향과 수직되는 방향으로 회동하는 것을 구현하며, 즉 렌즈(300)의 T방향 조절을 구현한다.
보다 유연한 조절을 구현하기 위해, 받침대 본체(212)는 제2 받침대(220)와 회동 체결되는 지지암(212a)을 포함한다. 제2 받침대(220)는 지지암(212a)과 이동 가능하게 체결될 수 있는 텐션 플레이트(221)를 포함하며, 텐션 플레이트(221)는 텐션 영역을 포함하고, 텐션 영역 및 지지암(212a) 중 하나에는 텐션 돌기(212a1)가 설치되며, 다른 하나에는 텐션 플레이트(221)의 반경방향을 따라 연장되는 복수 개의 텐션홈(221a)이 설치되고, 텐션홈(221a)과 텐션 돌기(212a1)는 맞물린다. 일 구체적인 실시형태에서, 텐션 플레이트(221)에 텐션홈(221a)이 설치되고, 지지암(212a)에 텐션 돌기(212a1)가 설치되며, 텐션 돌기(212a1)와 텐션홈(221a)은 제2 받침대(220)의 회동에 따라 상대적으로 이동할 수 있다. 구체적으로, 텐션홈(221a)과 텐션 돌기(212a1) 사이의 맞물림은 제2 받침대(220)가 외력을 받지 않을 때, 텐션 돌기(212a1)가 텐션홈(221a)과 위치가 고정되어 렌즈(300)가 특정된 위치에 유지되도록 확보하는 것이고; 제2 받침대(220)가 외력을 받을 때, 외력의 작용 하에서 텐션 돌기(212a1)와 텐션홈(221a) 사이에 탄성 변형으로 인해 위치 고정이 제거되어 양자가 상대적으로 회동할 수 있도록 하는 것을 가리킨다.
실제 응용 과정에서, 렌즈(300)는 설정된 각도 범위내에서 제2 받침대(220)를 기준으로 회동하면 되고, 이에 기반하여, 도 6을 참조하면, 지지암(212a)에는 제1 위치제한부(212a2)가 설치되고, 텐션 플레이트(221)에는 제2 위치제한부(221b)가 설치되며, 제2 위치제한부(221b)는 텐션 플레이트(221)의 회동 방향에서 제1 위치제한부(212a2)와 위치 제한되게 체결될 수 있다.
도 3을 참조하면, 일 구체적인 실시형태에서, 지지암(212a)은 지지암 본체(212a3) 및 고정 블록(212a4)을 포함할 수 있고, 고정 블록(212a4)은 텐션 플레이트(221)에 고정 연결되며, 지지암 본체(212a3)에는 장착 구멍(212a5)이 설치되며, 고정 블록(212a4)은 장착 구멍(212a5)에 회동 가능하게 설치된다. 상기 해결수단은 고정 블록(212a4)과 장착 구멍(212a5)의 회동 체결을 통해, 지지암(212a)에 대한 렌즈(300)의 회동을 구현한다.
렌즈(300) 회동의 안정성을 향상시키기 위해, 선택 가능하게, 지지암(212a)은 2개일 수 있고, 2개의 지지암(212a)은 제2 받침대(220)의 양측에 각각 배치된다.
다시 도 3 및 도 6을 참조하면, 제2 받침대(220)는 링형 구조 부재(222)를 포함할 수 있고, 링형 구조 부재(222)는 렌즈(300)에 회동 체결되어, 렌즈(300)가 자체 축선을 중심으로 회동할 수 있도록 한다. 텐션 플레이트(221)는 링형 구조 부재(222)에 설치될 수 있다.
링형 구조 부재(222) 및 렌즈(300) 중 하나에는 제2 치형 슬롯이 설치되고, 다른 하나에는 제2 치형 슬롯과 탄성적으로 맞물리는 제2 맞물림 티스가 설치될 수 있으며, 제2 맞물림 티스는 렌즈(300)의 원주 방향에서 제2 치형 슬롯(310)에 대해 회동한다. 구체적으로, 렌즈(300)에 제2 치형 슬롯(310)을 설치할 수 있으며, 대응되게 링형 구조 부재(222)에 제2 맞물림 티스(222a)를 설치할 수 있다.
링형 구조 부재(222)의 내벽에 파스너(222b) 및 돌출 정지부(222c)가 설치될 수 있고, 돌출 정지부(222c)는 설정된 방향에서 렌즈(300)의 제2 치형 슬롯(310) 또는 제2 맞물림 티스(222a)의 일단과 위치 고정되게 체결되어 링형 구조 부재(222)가 설정 방향에서 렌즈(300)에 대해 이동할 수 없도록 하며, 파스너(222b)은 렌즈(300)의 제2 치형 슬롯(310) 또는 제2 맞물림 티스(222a)의 타단과 걸림 연결되어 링형 구조 부재(222)의 축방향에서 렌즈(300)와 링형 구조 부재(222)의 위치 고정을 구현하고, 구체적으로, 상기 설정된 방향은 렌즈(300)의 축선 방향이다.
구체적으로, 돌출 정지부(222c)는 제2 받침대(220)의 내벽에 수직되는 탄성암일 수 있고, 탄성암은 제2 치형 슬롯(310) 또는 제2 맞물림 티스(222a)의 일단과 텐션 체결된다.
실제 사용 과정에서, 렌즈(300)는 일반적으로 일정한 각도 범위내에서 자체 축선을 중심으로 회동하며, 자체 축선을 중심으로 360° 범위 내에서 회동할 필요가 없다. 이에 기반하여, 다시 도 3 및 도 6을 참조하면, 선택 가능하게, 링형 구조 부재(222)에 제3 위치제한부(222d)가 설치되고, 렌즈(300)에 제4 위치제한부(320)가 설치될 수 있으며, 제3 위치제한부(222d) 및 제4 위치제한부(320)는 렌즈(300)가 자체 축선을 중심으로 회동하는 방향에서 위치 제한되게 체결된다. 제3 위치제한부(222d)와 제4 위치제한부(320)의 위치 제한 체결은 렌즈(300)가 요구하는 각도 범위내에서 회동할 수 있도록 한다.
다시 도 1 내지 도 10을 참조하면, 본원 발명의 실시예는 멀티 렌즈 카메라를 공개하며, 공개된 멀티 렌즈 카메라는 렌즈(300) 및 상술한 렌즈 조절 장치를 포함한다.
상기 멀티 렌즈 카메라는 메인 하우징 어셈블리(400) 및 투명 커버(500)를 포함할 수 있다. 메인 하우징 어셈블리(400)는 일반적으로 복수 개의 부속품을 포함하고, 메인 하우징 어셈블리(400)는 멀티 렌즈 카메라의 기타 부속품에 장착 기반 또는 수용 공간을 제공한다. 투명 커버(500)는 메인 하우징 어셈블리(400)에 장착되고, 렌즈 조절 장치는 투명 커버(500)와 메인 하우징 어셈블리(400)로 형성된 공간 내에 장착된다. 투명 커버(500)는 일반적으로 고정 방식으로 메인 하우징 어셈블리(400)에 고정되고, 일반적으로 클램프 링(900)을 사용하여 투명 커버(500)의 가장자리를 후술되는 메인 하우징(410)의 가장자리에 클램프 고정시키며, 클램프 링(900)은 나사 연결 부재를 이용하여 메인 하우징(410)과 고정 연결될 수 있다. 투명 커버(500)는 평면부(510) 및 평면부를 둘러싼 곡면부(520)를 포함한다. 일 구체적인 실시형태에서, 평면부(510)는 투명 커버(500)의 중심에 위치하고, 곡면부(520)는 평면부(510)를 둘러싸여 분포된다. 렌즈(300)는 곡면부(520) 및 메인 하우징 어셈블리(400)로 형성된 렌즈 수용 공간(700) 내에 설치된다.
본원 발명의 실시예에 공개된 멀티 렌즈 카메라에서, 메인 하우징 어셈블리(400)는 메인 하우징(410) 및 메인 하우징(410)의 최상부 개구에 설치된 내부 배플(420)을 포함하되, 내부 배플(420)과 메인 하우징(410) 사이는 메인 보드 캐비티(430)를 구성하고, 메인 보드 캐비티(430) 내에는 메인 보드(800)가 설치되며, 메인 보드(800)의 면적은 메인 보드 캐비티(430)의 면적보다 작음으로써 메인 보드(800)가 메인 보드 캐비티(430) 내에 장착될 수 있도록 보장한다. 원통형 부재(100)는 내부 배플(420)에 고정되고, 내부 배플(420)에는 케이블 구멍(421)이 설치되며, 렌즈(300)는 케이블 구멍(421)을 통과하는 케이블을 통해 메인 보드(800)와 전기적으로 연결되는데, 이는 케이블 이동 길이를 감소시킬 수 있어 전기적 연결이 용이해진다. 구체적으로, 내부 배플(420)과 원통형 부재(100) 사이는 나사 연결 부재를 통해 고정 연결된다. 본원 발명의 실시예에서, 렌즈(300)는 렌즈 조절 장치에 장착되며 양자로 형성된 전체 면적은 내부 배플(420)의 지지 영역의 면적에 위치하고, 따라서 렌즈(300)와 렌즈 조절 장치로 형성된 전체가 내부 배플(420)의 지지 영역 이내에 위치하도록 할 수 있어, 투명 커버(500)의 커버 설치가 간편해질 수 있도록 한다.
케이블 구멍(421)은 복수 개일 수 있고, 복수 개의 케이블 구멍(421)은 원통형 부재(100)를 중심으로 렌즈(300)의 슬라이딩 방향을 따라 균일하게 분포될 수 있다. 회동으로 인한 영향에 더 잘 적응하기 위해, 구체적으로, 케이블 구멍(421)은 원호형 스트립 구멍일 수 있다.
선택 가능한 해결수단에서, 내부 배플(420)에는 탈출 구멍(422)이 설치될 수 있으며, 탈출 구멍(422)은 원통형 부재(100)의 일단 포트와 도킹되고, 원통형 부재(100)의 타단 포트에는 덮개(130)가 설치되며, 메인 보드(800)는 외부 인터페이스 보드(810)를 포함하고, 외부 인터페이스 보드(810)는 탈출 구멍(422)을 통해 메인 보드 캐비티(430)로부터 원통형 부재(100)의 배럴 캐비티(120) 내로 관통하고, 덮개(130)에는 외부 인터페이스 보드(810)를 연결하는 인터페이스(131)가 개방 설치된다. 상기 해결수단에서, 원통형 부재(100)의 배럴 캐비티(120)를 충분히 이용하여 외부 연결을 위한 외부 인터페이스 보드(810)를 수용할 수 있고, 동시에 인터페이스(131)는 외부 장치의 액세스를 용이하게 한다.
원통형 부재(100)는 내부 배플(420)과 고정 연결되어, 렌즈 조절 장치와 메인 하우징 어셈블리(400) 사이의 조립을 구현한다. 구체적으로, 원통형 부재(100)와 내부 배플(420) 사이는 용접 또는 나사 연결 부재를 통해 고정 연결될 수 있다.
더 양호한 조립을 구현하고, 동시에 조립의 치밀도를 향상시키기 위해, 선택 가능하게, 내부 배플(420)은 원판형 부재일 수 있고 이와 동축으로 배치된 오목부(425)를 구비하며, 원통형 부재(100)는 내부 배플(420)의 중심에 설치된다. 원통형 부재(100)의 일단은 오목부(425) 내에 고정되며, 타단은 오목부(425)의 최상부 개구 밖으로 연장된다. 렌즈(300)는 최상부 개구 밖에 설치되어, 렌즈(300)의 촬영 기능에 영향을 미치지 않는다. 상기 조립 방식은 원통형 부재(100)의 일부가 수용 캐비티(430)로 함몰되는 오목부(425) 내를 점용할 수 있도록 하며, 따라서 조립된 전체 높이 사이즈, 즉 원통형 부재(100)의 축선 방향 사이즈를 감소시킬 수 있다.
일 구체적인 실시형태에서, 내부 배플(420)은 금속 스탬핑 부재일 수 있고, 금속 스탬핑 부재가 구비하는 제조가 간단하고 구조 강도가 비교적 높은 등 이점을 사용한다.
외부 인터페이스 보드(810) 조립의 안정성을 향상시키기 위해, 선택 가능하게, 원통형 부재(100)의 내측벽에 스냅 슬롯(140)이 설치되고, 외부 인터페이스 보드(810)는 스냅 슬롯(140)과 걸림 연결되어 체결될 수 있다.
원통형 부재(100)의 내측벽에 연결 기둥(150)이 더 설치될 수 있고, 연결 기둥(150)에는 연결 구멍이 설치될 수 있으며, 원통형 부재(100)는 연결 구멍과 내부 배플(420)을 통과하는 연결 부재를 통해 내부 배플(420)과의 고정 연결을 구현할 수 있다. 연결 부재는 나사 연결 부재일 수 있다. 선택 가능하게, 연결 부재는 순차적으로 덮개(130), 연결 기둥(150)의 연결 기둥 및 내부 배플(420)을 통과하며, 따라서 삼자의 고정 연결을 구현하는데, 이러한 조립 방식은 구조가 간단하고, 동작이 간편하다.
선택 가능한 해결수단에서, 덮개(130)와 평면부(510) 사이에 탄성 패드(600)가 설치되고, 탄성 패드(600)는 덮개(130) 및 평면부(510)와 모두 탄성적으로 접촉된다. 이 경우, 원통형 부재(100)는 탄성 패드(600)를 통해 평면부(510)를 지지할 수 있어, 투명 커버(500)의 변형 저항 기능을 향상시킬 수 있다.
메인 하우징(410)의 저부에는 분산되게 배치된 적어도 2개의 제1 지지 기둥(411)이 설치될 수 있고, 제1 지지 기둥(411)은 메인 보드(800)와 메인 하우징(410)의 저벽 사이에서 지지되며, 메인 보드(800)와 제1 지지 기둥(411)은 고정 연결된다. 구체적으로, 메인 보드(800)에 제1 연결 구멍(820)이 설치되고, 제1 지지 기둥(411)과 제1 연결 구멍(820)은 대향되게 배치되며, 메인 보드(800)는 제1 연결 구멍(820)을 통과하는 나사 연결 부재를 통해 제1 지지 기둥(411)의 나사 구멍과 고정 연결된다.
메인 하우징(410)의 저벽에는 분산되게 배치된 적어도 2개의 제2 지지 기둥(412)이 설치될 수 있고, 메인 보드(800)에는 제1 천공(830)이 설치될 수 있으며, 제2 지지 기둥(412)은 메인 보드(800)의 제1 천공(830)을 통과하고, 내부 배플(420)과 메인 하우징(410)의 저벽 사이에서 지지되며, 내부 배플(420)과 제2 지지 기둥(412)은 고정 연결된다. 구체적으로, 제2 지지 기둥(412)에 나사 구멍(412a)이 설치되고, 내부 배플(420)에는 제2 연결 구멍(424)이 설치될 수 있으며, 내부 배플(420)은 제2 연결 구멍(424) 및 제1 천공(830)을 통과하는 나사 연결 부재를 통해 제2 지지 기둥(412)과의 고정 연결을 구현할 수 있다. 구체적으로, 나사 연결 부재는 제2 지지 기둥(412)의 나사 구멍(412a)과 고정 연결된다.
선택 가능한 해결수단에서, 제2 지지 기둥(412)의 최상단에 위치 고정 돌기(412b)가 설치될 수 있고, 내부 배플(420)에 위치 고정 구멍(423)이 설치될 수 있으며, 위치 고정 돌기(412b)와 위치 고정 구멍(423)은 위치 고정되게 체결된다. 장착 과정에서, 작업자는 위치 고정 구멍(423)을 위치 고정 돌기(412b)와 위치 고정되게 체결시킬 수 있으며, 따라서 내부 배플(420)이 제자리에 장착될 수 있도록 확정한다. 구체적으로, 적어도 2개의 제2 지지 기둥(412)에서, 2개의 제2 지지 기둥(412)에 위치 고정 돌기(412b)를 설치하여 내부 배플(420)의 전체 위치 고정을 구현할 수 있다.
메인 하우징(410)의 저벽에는 분산되게 배치된 적어도 2개의 제3 지지 기둥(413)이 설치될 수 있고, 제3 지지 기둥(413)은 메인 보드(800)를 통과하며, 원통형 부재(100)의 최하단에 의해 지지된다. 따라서, 원통형 부재(100)의 유력한 지지를 구현한다. 구체적으로, 메인 보드(800)에 제2 천공(840)이 설치될 수 있으며, 제3 지지 기둥(413)은 제2 천공(840)을 통과한 후, 원통형 부재(100)의 최하단에 의해 지지된다.
상기 제1 지지 기둥(411), 제2 지지 기둥(412), 제3 지지 기둥(413)의 설치는 대응부에 대한 지지를 향상시킬 수 있고, 멀티 렌즈 카메라의 투명 커버(500)가 압력 충격을 받았을 때, 멀티 렌즈 카메라 내 대응 부재의 변형을 방지할 수 있으며, 보다시피, 상기 구조의 멀티 렌즈 카메라는 보다 우수한 내폭성능을 갖는다.
도 1 내지 도 10을 참조하면, 본원 발명의 실시예는 멀티 렌즈 카메라를 공개하며, 공개된 멀티 렌즈 카메라는 렌즈 조절 장치, 메인 하우징 어셈블리(400), 투명 커버(500) 및 렌즈(300)를 포함할 수 있다.
메인 하우징 어셈블리(400)는 일반적으로 복수 개의 부속품을 포함하고, 메인 하우징 어셈블리(400)는 멀티 렌즈 카메라의 기타 부속품에 장착 기반 또는 수용 공간을 제공한다. 투명 커버(500)는 메인 하우징 어셈블리(400)에 장착되고, 렌즈 조절 장치는 투명 커버(500)와 메인 하우징 어셈블리(400)로 형성된 공간 내에 장착된다. 투명 커버(500)는 일반적으로 고정 방식으로 메인 하우징 어셈블리(400)에 고정되고, 일반적으로 클램프 링(900)을 사용하여 투명 커버(500)의 가장자리를 후술되는 메인 하우징(410)의 가장자리에 클램프 고정시키며, 클램프 링(900)은 나사 연결 부재를 이용하여 메인 하우징(410)과 고정 연결될 수 있다. 투명 커버(500)는 평면부(510) 및 평면부를 둘러싼 곡면부(520)를 포함한다. 일 구체적인 실시형태에서, 평면부(510)는 투명 커버(500)의 중심에 위치하고, 곡면부(520)는 평면부(510)를 둘러싸여 분포된다. 렌즈(300)는 곡면부(520) 및 메인 하우징 어셈블리(400)로 형성된 렌즈 수용 공간(700) 내에 설치된다.
공개된 렌즈 조절 장치는 원통형 부재(100) 및 적어도 2개의 렌즈 받침대(200)를 포함하고, 원통형 부재(100)는 렌즈 받침대(200) 및 렌즈(300)에 장착 기반을 제공하며, 렌즈(300)는 렌즈 받침대(200)에 의해 원통형 부재(100)에 설치된다. 원통형 부재(100)는 멀티 렌즈 카메라의 메인 하우징 어셈블리(400)에 고정 연결된다.
렌즈 받침대(200)는 원통형 부재(100)와 연결되고 렌즈(300)가 원통형 부재(100)를 중심으로 회동하도록 구동할 수 있다. 렌즈 받침대(200)와 원통형 부재(100) 사이는 밀착되게 체결되고, 다시 말해서 렌즈 받침대(200)는 외력(후술에서 구동력임)을 이용하여야만 원통형 부재(100)에 대해 회동할 수 있으며 따라서 렌즈(300)가 회동하도록 구동한다.
구체적으로, 렌즈 받침대(200)는 원통형 부재(100)와 맞물림 연결될 수 있고, 렌즈(300)가 원통형 부재(100)를 중심으로 회동하도록 구동하며, 따라서 렌즈(300)가 원통형 부재(100)의 축선에 수직되는 평면 내에서 회동하도록 구현하여 P방향에서 렌즈(300)를 조절하는 목적에 달성할 수 있다. 조절 과정에서, 렌즈 받침대(200)와 원통형 부재(100) 사이의 체결은 밀착 체결이며, 작업자는 일정한 구동력을 가해야만 렌즈 받침대(200)가 원통형 부재(100)를 중심으로 회동할 수 있도록 구동할 수 있고, 따라서 렌즈(300)가 원통형 부재(100)를 중심으로 회동하도록 한다.
본원 발명의 실시예에 공개된 멀티 렌즈 카메라에서, 렌즈 조절 장치의 원통형 부재(100)는 메인 하우징 어셈블리(400)에 고정되고, 렌즈(300)가 장착된 렌즈 받침대(200)는 원통형 부재(100)와 맞물림 연결되어 렌즈(300)가 원통형 부재(100)를 중심으로 회동하도록 구동할 수 있으며, 작업자는 일정한 구동력을 가하여, 렌즈(300)가 회동하도록 구동할 수 있고, 따라서 렌즈(300)의 P방향 조절을 구현할 수 있으며, 배경 기술에 비해, 상기 렌즈(300)에 대한 조절 동작은 간단하고, 조절 효율이 비교적 높다.
구체적으로, 렌즈 받침대(200)는 원통형 부재(100)와 맞물림 연결되는데, 이는 렌즈 받침대(200)가 외력을 받을 때 맞물림 위치 고정 상태에 있음으로써 렌즈 받침대(200)에 장착된 렌즈(300)가 현재 위치에 유지되도록 보장하고, 렌즈 받침대(200)가 외력을 받을 때 렌즈 받침대(200)가 원통형 부재(100)를 중심으로 회동할 수 있도록 렌즈(300)의 회동을 구동하는 것을 가리킨다.
본원 발명의 실시예에 공개된 멀티 렌즈 카메라에서, 투명 커버(500)는 평면부(510) 및 평면부를 둘러싼 곡면부(520)를 포함하고, 곡면부(520)는 전체 투명 커버(500)의 변형 저항 기능을 향상시킬 수 있으며, 따라서 멀티 렌즈 카메라의 내폭성능을 향상시킬 수 있다.
렌즈 받침대(200)는 제1 받침대(210)를 포함할 수 있고, 렌즈(300)는 제1 받침대(210)에 장착되며, 제1 받침대(210)는 원통형 부재(100)와 맞물림 연결되어 렌즈(300)가 원통형 부재(100)를 중심으로 회동하도록 구동한다.
제1 받침대(210)가 원통형 부재(100)를 중심으로 회동하도록 구현하는 조립 방식은 여러 가지가 있다. 일 구체적인 실시형태에서, 제1 받침대(210)는 페룰(211), 및 렌즈(300)를 장착하기 위한 받침대 본체(212)를 포함할 수 있고, 받침대 본체(212)는 페룰(211)과 고정 연결된다. 페룰(211)은 원통형 부재(100)에 씌움 설치되어 원통형 부재(100)를 중심으로 회동할 수 있다. 구체적으로, 페룰(211)의 내측벽과 원통형 부재(100)의 외측벽 중 하나에는 제1 치형 슬롯(110)이 설치될 수 있고, 다른 하나에는 제1 맞물림 티스(211a)가 설치될 수 있으며, 페룰(211) 및 원통형 부재(100)는 제1 치형 슬롯(110)을 통해 제1 맞물림 티스(211a)와 맞물림 연결된다. 선택 가능하게, 제1 치형 슬롯(110)은 원통형 부재(100)의 외측벽에 설치되고, 제1 맞물림 티스(211a)는 페룰(211)의 내측벽에 설치된다. 물론, 제1 치형 슬롯(110)을 페룰(211)의 내측벽에 설치하고, 제1 맞물림 티스(211a)를 원통형 부재(100)의 외측벽에 설치할 수도 있다.
조정 과정에서, 작업자는 일정한 힘을 가하여 제1 받침대(210)가 이동하도록 구동할 수 있으며, 제1 받침대(210)가 이동하는 과정에서, 제1 치형 슬롯(110) 및 제1 맞물림 티스(211a)는 상대적으로 이동하고, 조정이 완료된(외력이 제거됨) 후, 제1 치형 슬롯(110) 및 제1 맞물림 티스(211a) 사이의 맞물림은 제1 받침대(210)가 조정된 위치에 고정되도록 보장할 수 있으며, 이로써 렌즈(300)의 조정이 완료된다.
본원 발명의 실시예에 공개된 멀티 렌즈 카메라는 적어도 2개의 렌즈 받침대(200)를 포함하고, 적어도 2개의 렌즈 받침대(200)의 페룰(211)은 원통형 부재(100)에 순차적으로 씌움 연결될 수 있다. 일반적으로, 멀티 렌즈 카메라의 렌즈(300)는 모두 동일한 높이에 위치하며, 이에 기반하여, 작업자는 도 2에 도시된 바와 같이, 받침대 본체(212)와 페룰(211)의 체결 높이를 제어하여 받침대 본체(212)에 장착된 렌즈(300) 높이를 정렬할 수 있다.
페룰(211) 사이에 장착된 안정성 및 치밀성을 향상시키고, 조립 효과를 향상시키기 위해, 가능한 해결수단에서, 인접한 2개의 페룰(211) 사이에 간극 보상 탄성 패드(213)가 설치될 수 있으며, 간극 보상 탄성 패드(213)는 원통형 부재(100)에 씌움 설치될 수 있다. 간극 보상 탄성 패드(213)는 인접한 2개의 페룰(211) 사이의 간극을 비교적 양호하게 보상할 수 있음으로써, 동시에 인접한 2개의 페룰(211)이 탄성적으로 접촉되도록 할 수 있다.
일 구체적인 실시형태에서, 원통형 부재(100)의 외측벽에 제1 치형 슬롯(110)이 설치될 수 있고, 대응되게, 페룰(211)의 내측벽에 제1 맞물림 티스(211a)가 설치될 수 있다. 조립의 안정성을 향상시키기 위해, 선택 가능하게, 제1 맞물림 티스(211a)는 복수 개일 수 있으며, 복수 개의 제1 맞물림 티스(211a)는 페룰(211)의 내측벽의 원주 방향을 따라 분산되게 배치될 수 있다.
도 1, 도 3 및 도 6을 참조하면, 본원 발명의 실시예에 공개된 렌즈 조절 장치에서, 렌즈 받침대(200)는 제1 받침대(210)에 설치된 제2 받침대(220)를 포함할 수 있다. 제2 받침대(220)는 렌즈(300)의 회동과 체결하여 렌즈(300)가 자체 축선을 중심으로 회동하도록 함으로써 렌즈(300)를 조절하는 목적에 달성하며, 즉 렌즈(300)의 R방향 조절을 구현한다.
제2 받침대(220)는 제1 받침대(210)에 회동 가능하게 설치될 수 있고, 제1 받침대(210) 회동 방향과 수직되는 방향으로 회동할 수 있으며, 따라서 제2 받침대(220)는 렌즈(300)가 피치 회동하도록 구동하여, 최종적으로 렌즈(300)가 제1 받침대(210) 회동 방향과 수직되는 방향으로 회동하는 것을 구현하며, 즉 렌즈(300)의 T방향 조절을 구현한다.
보다 유연한 조절을 구현하기 위해, 받침대 본체(212)는 제2 받침대(220)와 회동 체결되는 지지암(212a)을 포함할 수 있다. 제2 받침대(220)는 지지암(212a)과 이동 가능하게 체결될 수 있는 텐션 플레이트(221)를 포함하며, 텐션 플레이트(221)는 텐션 영역을 포함하고, 텐션 영역 및 지지암(212a) 중 하나에는 텐션 돌기(212a1)가 설치되며, 다른 하나에는 텐션 플레이트(221)의 반경방향을 따라 연장되는 복수 개의 텐션홈(221a)이 설치되고, 텐션홈(221a)과 텐션 돌기(212a1)는 맞물린다. 일 구체적인 실시형태에서, 텐션 플레이트(221)에 텐션홈(221a)이 설치되고, 지지암(212a)에 텐션 돌기(212a1)가 설치되며, 텐션 돌기(212a1)와 텐션홈(221a)은 제2 받침대(220)의 회동에 따라 상대적으로 이동할 수 있다. 구체적으로, 텐션홈(221a)과 텐션 돌기(212a1) 사이의 맞물림은 제2 받침대(220)가 외력을 받지 않을 때, 텐션 돌기(212a1)가 텐션홈(221a)과 위치가 고정되어 렌즈(300)가 특정된 위치에 유지되도록 확보하는 것이고; 제2 받침대(220)가 외력을 받을 때, 외력의 작용 하에서 텐션 돌기(212a1)와 텐션홈(221a) 사이에 탄성 변형으로 인해 위치 고정이 제거되어 양자가 상대적으로 회동할 수 있도록 하는 것을 가리킨다.
실제 응용 과정에서, 렌즈(300)는 설정된 각도 범위내에서 제2 받침대(220)를 기준으로 회동하면 되고, 이에 기반하여, 도 6을 참조하면, 지지암(212a)에는 제1 위치제한부(212a2)가 설치될 수 있고, 텐션 플레이트(221)에는 제2 위치제한부(221b)가 설치되며, 제2 위치제한부(221b)는 텐션 플레이트(221)의 회동 방향에서 제1 위치제한부(212a2)와 위치 제한되게 체결될 수 있다.
도 3을 참조하면, 일 구체적인 실시형태에서, 지지암(212a)은 지지암 본체(212a3) 및 고정 블록(212a4)을 포함할 수 있고, 고정 블록(212a4)은 텐션 플레이트(221)에 고정 연결되며, 지지암 본체(212a3)에는 장착 구멍(212a5)이 설치되며, 고정 블록(212a4)은 장착 구멍(212a5)에 회동 가능하게 설치된다. 상기 해결수단은 고정 블록(212a4)과 장착 구멍(212a5)의 회동 체결을 통해, 지지암(212a)에 대한 렌즈(300)의 회동을 구현한다.
렌즈(300) 회동의 안정성을 향상시키기 위해, 선택 가능하게, 지지암(212a)은 2개일 수 있고, 2개의 지지암(212a)은 제2 받침대(220)의 양측에 각각 배치된다.
다시 도 3 및 도 6을 참조하면, 제2 받침대(220)는 링형 구조 부재(222)를 포함할 수 있고, 링형 구조 부재(222)는 렌즈(300)와 이동 가능하게 체결되어, 렌즈(300)가 자체 축선을 중심으로 회동할 수 있도록 한다. 텐션 플레이트(221)는 링형 구조 부재(222)에 설치될 수 있다.
링형 구조 부재(222) 및 렌즈(300) 중 하나에는 제2 치형 슬롯이 설치될 수 있고, 다른 하나에는 제2 치형 슬롯과 맞물리는 제2 맞물림 티스가 설치될 수 있으며, 제2 맞물림 티스는 렌즈(300)의 원주 방향에서 제2 치형 슬롯에 대해 회동한다. 구체적으로, 렌즈(300)에 제2 치형 슬롯(310)을 설치할 수 있으며, 대응되게 링형 구조 부재(222)에 제2 맞물림 티스(222a)를 설치할 수 있다. 물론, 제2 맞물림 티스(222a)를 렌즈(300)에 설치하고, 제2 치형 슬롯(310)을 링형 구조 부재(222)에 설치할 수도 있다.
링형 구조 부재(222)의 내벽에 파스너(222b) 및 돌출 정지부(222c)가 설치될 수 있고, 돌출 정지부(222c)는 설정된 방향에서 렌즈(300)의 제2 치형 슬롯(310) 또는 제2 맞물림 티스(222a)의 일단과 위치 고정되게 체결되어 링형 구조 부재(222)가 설정 방향에서 렌즈(300)에 대해 이동할 수 없도록 하며, 파스너(222b)은 렌즈(300)의 제2 치형 슬롯(310) 또는 제2 맞물림 티스(222a)의 타단과 걸림 연결되어 링형 구조 부재(222)의 축방향에서 렌즈(300)와 링형 구조 부재(222)의 위치 고정을 구현하고, 구체적으로, 상기 설정된 방향은 렌즈(300)의 축선 방향이다.
구체적으로, 돌출 정지부(222c)는 제2 받침대(220)의 내벽에 수직되는 탄성암일 수 있고, 탄성암은 제2 치형 슬롯(310) 또는 제2 맞물림 티스(222a)의 일단과 텐션 체결된다.
실제 사용 과정에서, 렌즈(300)는 일반적으로 일정한 각도 범위내에서 자체 축선을 중심으로 회동하며, 자체 축선을 중심으로 360° 범위 내에서 회동할 필요가 없다. 이에 기반하여, 다시 도 3 및 도 6을 참조하면, 선택 가능하게, 링형 구조 부재(222)에 제3 위치제한부(222d)가 설치되고, 렌즈(300)에 제4 위치제한부(320)가 설치될 수 있으며, 제3 위치제한부(222d) 및 제4 위치제한부(320)는 렌즈(300)가 자체 축선을 중심으로 회동하는 방향에서 위치 제한되게 체결된다. 제3 위치제한부(222d)와 제4 위치제한부(320)의 위치 제한 체결은 렌즈(300)가 요구하는 각도 범위내에서 회동할 수 있도록 한다.
본원 발명의 실시예에 공개된 멀티 렌즈 카메라에서, 메인 하우징 어셈블리(400)는 메인 하우징(410) 및 메인 하우징(410)의 최상부 개구에 설치된 내부 배플(420)을 포함할 수 있되, 내부 배플(420)과 메인 하우징(410) 사이는 메인 보드 캐비티(430)를 구성할 수 있고, 메인 보드 캐비티(430) 내에는 메인 보드(800)가 설치될 수 있으며, 메인 보드(800)의 면적은 메인 보드 캐비티(430)의 면적보다 작음으로써 메인 보드(800)가 메인 보드 캐비티(430) 내에 장착될 수 있도록 보장한다. 원통형 부재(100)는 내부 배플(420)에 고정되고, 내부 배플(420)에는 케이블 구멍(421)이 설치될 수 있으며, 렌즈(300)는 케이블 구멍(421)을 통과하는 케이블을 통해 메인 보드(800)와 전기적으로 연결되는데, 이는 케이블 이동 길이를 감소시킬 수 있어 전기적 연결이 용이해진다. 구체적으로, 내부 배플(420)과 원통형 부재(100) 사이는 나사 연결 부재를 통해 고정 연결된다. 본원 발명의 실시예에서, 렌즈(300)는 렌즈 조절 장치에 장착되며 양자로 형성된 전체 차지하는 면적은 내부 배플(420)의 지지 영역의 면적보다 작고, 따라서 렌즈(300)와 렌즈 조절 장치로 형성된 전체가 내부 배플(420)의 지지 영역 이내에 위치하도록 할 수 있어, 투명 커버(500)의 커버 설치가 간편해질 수 있도록 한다.
케이블 구멍(421)은 복수 개일 수 있고, 복수 개의 케이블 구멍(421)은 원통형 부분(100)을 중심으로 렌즈(300)의 슬라이딩 방향을 따라 균일하게 분포될 수 있다. 회동으로 인한 영향에 더 잘 적응하기 위해, 구체적으로, 케이블 구멍(421)은 원호형 스트립 구멍일 수 있다.
선택 가능한 해결수단에서, 내부 배플(420)에는 탈출 구멍(422)이 설치될 수 있으며, 탈출 구멍(422)은 원통형 부재(100)의 일단 포트와 도킹되고, 원통형 부재(100)의 타단 포트에는 덮개(130)가 설치되며, 메인 보드(800)는 외부 인터페이스 보드(810)를 포함하고, 외부 인터페이스 보드(810)는 탈출 구멍(422)을 통해 메인 보드 캐비티(430)로부터 원통형 부재(100)의 배럴 캐비티(120) 내로 관통하고, 덮개(130)에는 외부 인터페이스 보드(810)를 연결하는 인터페이스(131)가 개방 설치된다. 상기 해결수단에서, 원통형 부재(100)의 배럴 캐비티(120)를 충분히 이용하여 외부 연결을 위한 외부 인터페이스 보드(810)를 수용할 수 있고, 동시에 인터페이스(131)는 외부 장치의 액세스를 용이하게 한다.
원통형 부재(100)는 내부 배플(420)과 고정 연결되어, 렌즈 조절 장치와 메인 하우징 어셈블리(400) 사이의 조립을 구현한다. 구체적으로, 원통형 부재(100)와 내부 배플(420) 사이는 용접 또는 나사 연결 부재를 통해 고정 연결될 수 있다.
더 양호한 조립을 구현하고, 동시에 조립의 치밀도를 향상시키기 위해, 선택 가능하게, 내부 배플(420)은 원판형 부재일 수 있고 이와 동축으로 배치된 오목부(425)를 구비하며, 원통형 부재(100)는 내부 배플(420)의 중심에 설치된다. 원통형 부재(100)의 일단은 오목부(425) 내에 고정되며, 타단은 오목부(425)의 최상부 개구 밖으로 연장된다. 렌즈(300)는 최상부 개구 밖에 설치되어, 렌즈(300)의 촬영 기능에 영향을 미치지 않는다. 상기 조립 방식은 원통형 부재(100)의 일부가 수용 캐비티(430)로 함몰되는 오목부(425) 내를 점용할 수 있도록 하며, 따라서 조립된 전체 높이 사이즈, 즉 원통형 부재(100)의 축선 방향 사이즈를 감소시킬 수 있다.
일 구체적인 실시형태에서, 내부 배플(420)은 금속 스탬핑 부재일 수 있고, 금속 스탬핑 부재가 구비하는 제조가 간단하고 구조 강도가 비교적 높은 등 이점을 사용한다.
외부 인터페이스 보드(810) 조립의 안정성을 향상시키기 위해, 선택 가능하게, 원통형 부재(100)의 내측벽에 스냅슬롯(140)이 설치되고, 외부 인터페이스 보드(810)는 스냅 슬롯(140)과 걸림 연결되어 체결될 수 있다.
원통형 부재(100)의 내측벽에 연결 기둥(150)이 더 설치될 수 있고, 연결 기둥(150)에는 연결 구멍이 설치될 수 있으며, 원통형 부재(100)는 연결 구멍과 내부 배플(420)을 통과하는 연결 부재를 통해 내부 배플(420)과의 고정 연결을 구현할 수 있다. 연결 부재는 나사 연결 부재일 수 있다. 선택 가능하게, 연결 부재는 순차적으로 덮개(130), 연결 기둥(150)의 연결 기둥 및 내부 배플(420)을 통과하며, 따라서 삼자의 고정 연결을 구현하는데, 이러한 조립 방식은 구조가 간단하고, 동작이 간편하다.
선택 가능하게, 덮개(130)와 평면부(510) 사이에 탄성 패드(600)가 설치되고, 탄성 패드(600)는 덮개(130) 및 평면부(510)와 모두 탄성적으로 접촉된다. 이 경우, 원통형 부재(100)는 탄성 패드(600)를 통해 평면부(510)를 지지할 수 있어, 투명 커버(500)의 변형 저항 기능을 향상시킬 수 있다.
메인 하우징(410)의 저부에는 분산되게 배치된 적어도 2개의 제1 지지 기둥(411)이 설치될 수 있고, 제1 지지 기둥(411)은 메인 보드(800)와 메인 하우징(410)의 저벽 사이에서 지지되며, 메인 보드(800)와 제1 지지 기둥(411)은 고정 연결된다. 구체적으로, 메인 보드(800)에 제1 연결 구멍(820)이 설치되고, 제1 지지 기둥(411)과 제1 연결 구멍(820)은 대향되게 배치되며, 메인 보드(800)는 제1 연결 구멍(820)을 통과하는 나사 연결 부재를 통해 제1 지지 기둥(411)의 나사 구멍과 고정 연결된다.
메인 하우징(410)의 저벽에는 분산되게 배치된 적어도 2개의 제2 지지 기둥(412)이 설치될 수 있고, 메인 보드(800)에는 제1 천공(830)이 설치될 수 있으며, 제2 지지 기둥(412)은 메인 보드(800)의 제1 천공(830)을 통과하고, 내부 배플(420)과 메인 하우징(410)의 저벽 사이에서 지지되며, 내부 배플(420)과 제2 지지 기둥(412)은 고정 연결된다. 구체적으로, 제2 지지 기둥(412)에 나사 구멍(412a)이 설치되고, 내부 배플(420)에는 제2 연결 구멍(424)이 설치될 수 있으며, 내부 배플(420)은 제2 연결 구멍(424) 및 제1 천공(830)을 통과하는 나사 연결 부재를 통해 제2 지지 기둥(412)과의 고정 연결을 구현할 수 있다. 구체적으로, 나사 연결 부재는 제2 지지 기둥(412)의 나사 구멍(412a)과 고정 연결된다.
선택 가능한 해결수단에서, 제2 지지 기둥(412)의 최상단에 위치 고정 돌기(412b)가 설치될 수 있고, 내부 배플(420)에 위치 고정 구멍(423)이 설치될 수 있으며, 위치 고정 돌기(412b)와 위치 고정 구멍(423)은 위치 고정되게 체결된다. 장착 과정에서, 작업자는 위치 고정 구멍(423)을 위치 고정 돌기(412b)와 위치 고정되게 체결시킬 수 있으며, 따라서 내부 배플(420)이 제자리에 장착될 수 있도록 확정한다. 구체적으로, 적어도 2개의 제2 지지 기둥(412)에서, 2개의 제2 지지 기둥(412)에 위치 고정 돌기(412b)를 설치하여 내부 배플(420)의 전체 위치 고정을 구현할 수 있다.
메인 하우징(410)의 저벽에는 분산되게 배치된 적어도 2개의 제3 지지 기둥(413)이 설치될 수 있고, 제3 지지 기둥(413)은 메인 보드(800)를 통과하며, 원통형 부재(100)의 최하단에 의해 지지된다. 따라서, 원통형 부재(100)의 유력한 지지를 구현한다. 구체적으로, 메인 보드(800)에 제2 천공(840)이 설치될 수 있으며, 제3 지지 기둥(413)은 제2 천공(840)을 통과한 후, 원통형 부재(100)의 최하단에 의해 지지된다.
상기 제1 지지 기둥(411), 제2 지지 기둥(412), 제3 지지 기둥(413)의 설치는 대응부에 대한 지지를 향상시킬 수 있고, 멀티 렌즈 카메라의 투명 커버(500)가 압력 충격을 받았을 때, 멀티 렌즈 카메라 내 대응 부재의 변형을 방지할 수 있으며, 보다시피, 상기 구조의 멀티 렌즈 카메라는 보다 우수한 내폭성능을 갖는다.
본문에서, 각각의 선택 가능 해결수단에서 기술특징은 모순되지 않는 한 조합되어 해결수단을 형성할 수 있으며, 이러한 해결수단은 모두 본원 발명에 공개된 범위내에 있다.
본문에서, 각각의 선택 가능 해결수단이 단지 중점적으로 설명한 것은, 다른 선택 가능한 해결수단과 달리, 각각의 선택 가능한 해결수단이 충돌되지 않는 한, 모두 임의로 조합될 수 있으며, 조합 후 형성된 실시예 또한 본 명세서에 공개된 범주 이내에 있고, 본문의 단순성을 고려하여, 본문에서는 조합하여 형성된 실시예에 대해 개별적으로 설명하지 않을 것이다.
상술한 설명은 단지 본원 발명의 비교적 바람직한 실시예일 뿐, 본원 발명을 한정하려는 것이 아니며, 본원 발명의 정신 및 원칙 이내에서 이루어진 모든 수정, 등가 교환, 개선 등은 모두 본원 발명의 보호 범위내에 포함되어야 한다.
100: 원통형 부재, 110: 제1 치형 슬롯, 120: 배럴 캐비티, 130: 덮개, 131: 인터페이스, 140: 스냅 슬롯, 150: 연결 기둥;
200: 렌즈 받침대, 210: 제1 받침대, 211: 페룰, 211a: 제1 맞물림 티스, 212: 받침대 본체, 213: 간극 보상 탄성 패드, 212a: 지지암, 212a1: 텐션 돌기, 212a2: 제1 위치제한부, 212a3: 지지암 본체, 212a4: 고정 블록, 212a5: 장착 구멍;
220: 제2 받침대, 221: 텐션 플레이트, 221a: 텐션홈, 221b: 제2 위치제한부, 222: 링형 구조 부재, 222a: 제2 맞물림 티스, 222b: 파스너, 222c: 돌출 정지부, 222d: 제3 위치제한부;
300: 렌즈, 310: 제2 치형 슬롯, 320: 제4 위치제한부;
400: 메인 하우징 어셈블리, 410: 메인 하우징, 411: 제1 지지 기둥, 412: 제2 지지 기둥, 412a: 나사 구멍, 412b: 위치 고정 돌기, 413: 제3 지지 기둥, 420: 내부 배플, 421: 케이블 구멍, 422: 탈출 구멍, 423: 위치 고정 구멍, 424: 제2 연결 구멍, 425: 오목부, 430: 메인 보드 캐비티;
500: 투명 커버, 510: 평면부, 520: 곡면부, 600: 탄성 패드, 700: 렌즈 수용 공간, 800: 메인 보드, 810: 외부 인터페이스 보드, 820: 제1 연결 구멍, 830: 제1 천공, 840: 제2 천공, 900: 클램프 링.

Claims (37)

  1. 멀티 렌즈 카메라로서,
    렌즈(300) 및 렌즈 조절 장치를 포함하되, 상기 렌즈(300)는 상기 렌즈 조절 장치에 장착되고, 상기 렌즈 조절 장치는 원통형 부재(100) 및 적어도 2개의 렌즈 받침대(200)를 포함하되, 상기 렌즈 받침대(200)는 페룰(211), 및 렌즈(300)를 장착하기 위한 받침대 본체(212)를 포함하는 제1 받침대(210)를 포함하고, 상기 받침대 본체(212)는 상기 페룰(211)과 고정 연결되며, 상기 페룰(211)은 상기 원통형 부재(100)에 씌움 설치되어 상기 원통형 부재(100)를 중심으로 회동할 수 있고,
    상기 멀티 렌즈 카메라는 메인 하우징 어셈블리(400) 및 투명 커버(500)를 포함하고, 상기 렌즈 조절 장치는 상기 메인 하우징 어셈블리(400)에 장착되며, 상기 투명 커버(500)는 평면부(510) 및 상기 평면부를 둘러싼 곡면부(520)를 포함하고, 상기 원통형 부재(100)의 일단은 상기 메인 하우징 어셈블리(400)에 고정되며, 타단은 상기 평면부(510)에 의해 지지되면서 접촉되고, 상기 원통형 부재(100)와 상기 곡면부(520) 및 상기 메인 하우징 어셈블리(400)는 렌즈 수용 공간(700)을 구성하며, 상기 렌즈(300)는 상기 렌즈 수용 공간(700) 내에 위치하는 것을 특징으로 하는 멀티 렌즈 카메라.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 페룰(211)의 내측벽 및 상기 원통형 부재(100)의 외측벽 중 하나에는 제1 치형 슬롯(110)이 설치되고, 다른 하나에는 제1 맞물림 티스(211a)가 설치되며, 상기 페룰(211) 및 상기 원통형 부재(100)는 상기 제1 치형 슬롯(110)을 통해 상기 제1 맞물림 티스(211a)와 맞물림 연결되는 것을 특징으로 하는 멀티 렌즈 카메라.
  3. 제2항에 있어서,
    적어도 2개의 상기 렌즈 받침대(200)의 상기 페룰(211)은 상기 원통형 부재(100)에 순차적으로 씌움 연결되는 것을 특징으로 하는 멀티 렌즈 카메라.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 원통형 부재(100)의 외측벽에 상기 제1 치형 슬롯(110)이 설치되고, 상기 페룰(211)의 내측벽에 상기 제1 맞물림 티스(211a)가 설치되는 것을 특징으로 하는 멀티 렌즈 카메라.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제1 맞물림 티스(211a)는 복수 개이고, 상기 페룰(211)의 내측벽의 원주 방향을 따라 분산되게 설치되는 것을 특징으로 하는 멀티 렌즈 카메라.
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