KR20110053693A - 렌즈 모듈, 이를 이용한 카메라 모듈 및 의료용 카메라 - Google Patents

렌즈 모듈, 이를 이용한 카메라 모듈 및 의료용 카메라 Download PDF

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KR20110053693A
KR20110053693A KR1020090110337A KR20090110337A KR20110053693A KR 20110053693 A KR20110053693 A KR 20110053693A KR 1020090110337 A KR1020090110337 A KR 1020090110337A KR 20090110337 A KR20090110337 A KR 20090110337A KR 20110053693 A KR20110053693 A KR 20110053693A
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Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈은 복수의 렌즈를 구비하는 렌즈군; 및 상기 렌즈군를 통과한 빛을 수광하는 결상영역을 갖는 이미지 센서;를 포함하며, 상기 렌즈군 중 상기 이미지 센서와 인접한 렌즈의 유효면은 상기 이미지 센서의 결상 영역과 동일한 형상이며, 유효면은 광축에 대해 회전 비대칭적인 것을 특징으로 할 수 있다.

Description

렌즈 모듈, 이를 이용한 카메라 모듈 및 의료용 카메라 {Lens module, camera module and medical camera using the same}
본 발명은 렌즈 모듈, 이를 이용한 카메라 모듈 및 의료용 카메라에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 렌즈군 중 이미지 센서와 인접한 렌즈를 광축에 대해 회전 비대칭적인 형상으로 하는 렌즈모듈, 이를 이용한 카메라 모듈 및 의료용 카메라에 관한 것이다.
최근 이미지 센서의 소형화에 따라 이를 사용하는 전자 기기들 또한 소형화되어 왔다. 이러한 소형화는 최근 휴대성과 편리성 때문에 크게 인기를 얻고 있는 모바일폰과 만나면서 모바일폰 카메라 모듈이라는 시장을 폭발적으로 성장하는 계기를 마련하게 되었다. 이러한 성장은 더욱 작고, 가벼운 렌즈에 대한 요구로 이어졌다.
이러한 요구에 맞춰, 렌즈 모듈을 구비하는 무조정 카메라 모듈은 원통형의 배럴 일체형 하우징 내부에 복수의 렌즈가 광축을 따라 적층 결합되고, 상기 렌즈의 광축 방향 하부에 광학적 필터 및 이미지 센서가 결합된다.
상기 무조정 카메라 모듈은 별도의 포커싱 공정이 필요없는 공정상의 이점이 있으나, 복수의 렌즈가 원통형의 배럴 내부에 적층되고 상기 렌즈의 유효면을 통과한 빛이 상기 이미지 센서의 결상영역 이외의 영역에 입사하는 경우가 있다.
따라서, 상기 이미지 센서의 결상영역의 형상과 관계없이 원통형의 렌즈배럴에 맞추어 회전대칭적인 원형의 렌즈를 구비하는 한, 상기 렌즈는 결상과 관련없는 불필요한 유효면을 포함하게 된다.
결국, 종래의 무조정 카메라 모듈은 체적과 관련하여서는 불필요한 부분을 포함하므로 렌즈모듈 및 이를 이용한 카메라 모듈의 소형화에 기여하는 바가 적은 문제점이 있다.
본 발명의 목적은 렌즈군 중 이미지 센서와 인접한 렌즈의 유효면을 상기 이미지 센서와 동일한 형상을 갖도록 하고, 유효면적을 상기 이미지 센서의 결상영역과 동일하거나 작게함으로써 상기 이미지 센서와 인접한 렌즈의 외곽 면적의 감소를 가져와 렌즈군 전체 체적을 감소시킬 수 있는 렌즈 모듈, 이를 이용한 카메라 모듈 및 의료용 카메라를 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈은 복수의 렌즈를 구비하는 렌즈군; 및 상기 렌즈군를 통과한 빛을 수광하는 결상영역을 갖는 이미지 센서;를 포함하며, 상기 렌즈군 중 상기 이미지 센서와 인접한 렌즈의 유효면은 상기 이미지 센서의 결상 영역과 동일한 형상이며, 유효면은 광축에 대해 회전 비대칭적인 것을 특징으로 할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈의 상기 렌즈군 중 상기 이미지 센서와 인접한 렌즈의 유효면적은 상기 결상 영역과 같거나 작은 것을 특징으로 할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈의 상기 복수의 렌즈는 광축에 대해 회전 비대칭적이고, 상기 이미지 센서의 결상영역과 동일한 형상으로 상기 결상영역과 같거나 작은 유효면적을 갖는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈의 상기 렌즈군은 렌즈들 간격을 이격시키기 위한 스페이서를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈의 상기 스페이서는 상기 이미지 센서의 결상영역과 동일한 형상를 갖는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 모듈의 상기 이미지 센서와 인접한 상기 스페이서는 상기 이미지 센서의 결상영역에 비해 크거나 같은 내경을 갖는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 카메라 모듈은 복수의 렌즈를 구비하는 렌즈군; 상기 렌즈를 통해 입사되는 빛을 결상하여 피사체의 이미지를 전기적 신호로 변환하는 이미지 센서; 상기 렌즈를 이격시키는 스페이서; 및 상기 렌즈와 상기 스페이서가 순차적으로 적층되어 고정되는 렌즈배럴;를 포함하며, 상기 렌즈군 중 상기 이미지 센서와 인접한 렌즈의 유효면은 상기 이미지 센서의 결상 영역과 동일한 형상으로, 유효면은 광축에 대해 회전 비대칭적인 것을 특징으로 할 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 카메라 모듈의 상기 렌즈군 중 상기 이미지 센서와 인접한 렌즈의 유효면적은 상기 결상 영역과 같거나 작은 것을 특징으로 할 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 카메라 모듈의 상기 복수의 렌즈는 광축에 대해 회전 비대칭적이고, 상기 이미지 센서의 결상영역과 동일한 형상으로 상기 결상영역과 같거나 작은 유효면적을 갖는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 카메라 모듈의 상기 스페이서는 상기 이미지 센서의 결상영역과 동일한 형상를 갖는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 카메라 모듈의 상기 이미지 센서와 가장 근접한 상기 스페이서는 상기 이미지 센서의 결상영역에 비해 크거나 같은 내경을 갖는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 카메라 모듈은 상기 이미지 센서 및 상기 이미지 센서와 인접한 렌즈 사이에 위치하는 광학적 필터를 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 의료용 카메라는 상기 카메라 모듈을 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 렌즈 모듈, 이를 이용한 카메라 모듈 및 의료용 카메라는 렌즈군 중 이미지 센서와 인접한 렌즈를 광축에 대해 회전 비대칭적인 형상으로 하므로 상기 인접한 렌즈의 외곽 면적의 감소를 가져오고, 상기 인접한 렌즈를 포함한 렌즈군의 부피 감소로 이어지므로 렌즈 외부에 별도의 장치를 부착할 수 있는 공간 확보 및 소형화에 기여할 수 있다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 구체적인 실시예를 상세하게 설명한 다. 다만, 본 발명의 사상은 제시되는 실시예에 제한되지 아니하고, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서 다른 구성요소를 추가, 변경, 삭제 등을 통하여, 퇴보적인 다른 발명이나 본 발명 사상의 범위 내에 포함되는 다른 실시예를 용이하게 제안할 수 있을 것이나, 이 또한 본원 발명 사상 범위 내에 포함된다고 할 것이다.
또한, 각 실시예의 도면에 나타나는 동일한 사상의 범위 내의 기능이 동일한 구성요소는 동일한 참조부호를 사용하여 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 4매 렌즈모듈의 개략 사시도이며, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 4매 렌즈모듈의 개략 단면도이다.
도 1 및 도 2 를 참조하면, 본 발명에 따른 렌즈모듈(10)은 적어도 하나의 렌즈를 구비하는 렌즈군(100), 스페이서(200), 광학적 필터(110) 및 이미지 센서(120)를 포함한다.
상기 렌즈군(100)은 렌즈모듈(10)의 설계에 따라 필요한 수만큼 광축(O)을 따라 복수의 렌즈(20,30,40,50)가 배열되고, 각 렌즈(20,30,40,50)는 동일하거나 상이한 굴절률 등의 광학적 특성을 가진다.
상기 렌즈군(100)은 피사체로부터 입사되는 영상광이 투과하는 수광부(130)와 상기 수광부(130)의 외측 테두리를 따라 수평방향으로 연장되어 형성되는 리브(140)로 이루어진다.
그리고, 상기 수광부(130)를 둘러싸는 리브(140)는 후술할 이미지 센서(120)와 동일한 형상이며, 스페이서(200)가 결합되는 부위이다.
상기 이미지 센서(120)와 인접한 렌즈(50)는 상기 렌즈군(100)에서 가장 큰 유효면적을 차지하는 것이 일반적이며, 상기 인접한 렌즈(50)의 유효면은 상기 이미지 센서(120)의 결상영역과 동일한 형상이며, 상기 결상영역과 같거나 작은 유효면적을 갖는다.
여기서 유효면이란, 광학적으로 의미가 있는 광선이 지나가는 영역을 의미하며, 유효면적은 유효면의 면적을 의미한다.
또한 결상영역이란 이미지 센서(120) 등에 있어서 상이 맺히는 부분을 의미한다.
무조정 카메라 모듈에 있어서 적용되는 렌즈 모듈(10)은 조립공정상에서 복수의 렌즈(20,30,40,50)와 이미지 센서(120)간의 포커싱 조정 공정이 요구되지 않는다.
따라서 상기 렌즈 모듈(10)의 조립공정상에 있어서 상기 복수의 렌즈(20,30,40,50)를 적층하는 경우 렌즈 방향성이 그대로 유지되므로 굳이 광축(O)을 중심으로 회전 대칭적인 렌즈 형상을 유지할 필요가 없다.
즉, 상기 이미지 센서(120)와 인접한 렌즈(50)의 유효면은 상기 이미지 센서(120)의 결상영역과 동일한 형상이며, 상기 결상영역과 같거나 작은 유효면적을 갖는다.
이는 상기 렌즈군(100) 중 상기 이미지 센서(120)와 인접한 렌즈의 유효면이 광축에 대해 회전 비대칭적인 형상이 되는 것을 의미한다.
또한 상기 렌즈군(100)을 구성하는 복수의 렌즈는 상기 이미지 센서(120)의 결상영역과 동일한 형상이며, 상기 결상영역과 같거나 작은 유효면적을 갖도록 할 수 있다.
상기 스페이서(200)는 상기 적층되는 각 렌즈(20,30,40,50) 사이의 거리를 소정 간격만큼 유지시키도록 상기 렌즈(20,30,40,50) 사이 및 상기 이미지 센서와 인접한 렌즈(50)와 후술할 광학적 필터(110) 사이에 구비되며, 이격 거리는 광학적 특성에 따라 다르게 설정될 수 있다.
상기 스페이서(200)는 크기와 형상면에서 상기 렌즈(20,30,40,50)의 그것과 대응되며, 상기 렌즈(20,30,40,50)가 원형인 경우 상기 스페이서(200) 또한 원형으로 형성되며, 상기 렌즈(20,30,40,50)가 다각형인 경우 상기 스페이서(200) 또한 다각형으로 형성된다.
본 실시예에서는 상기 이미지 센서(120)와 인접한 렌즈(50)가 상기 이미지 센서(120)와 동일한 형상을 갖는 것에 있으므로, 상기 인접한 렌즈(50)는 상기 이미지센서(120)와 동일한 형상인 다각형임을 전제로 기술하기로 한다.
상기 스페이서(200)는 상기 렌즈군(100)의 수광부(130)를 투과하는 영상광이 통과할 수 있도록 상기 수광부(130)의 크기보다 다소 큰 홀을 중심부에 구비하여 전체적으로 이미지 센서(120)의 결상영역의 형상과 동일하게 형성된다.
상기 이미지 센서(120)와 가장 근접한 상기 스페이서(90)는 상기 이미지 센 서(120)의 결상영역보다 크거나 같은 내경을 갖는다.
또한 상기 스페이서(200)는 렌즈의 간격을 유지시키는 목적 이외에도 수광부(130)의 외곽을 통과하는 빛을 차단시키는 목적도 있기 때문에 보통의 경우 불투명 재질로 이루어지는 경우가 많으며, 상기 렌즈의 견고한 결합을 위해 접착부재를 사용할 수 있다.
상기 접착부재는 UV 경화성 폴리머 또는 열 경화 레진인 것이 바람직하나, 반드시 이에 한정하는 것은 아니다.
상기 광학적 필터(110)는 상기 렌즈군(100)의 상기 이미지 센서(120)의 결상영역과 인접한 렌즈(50) 사이에 적외선 필터(IR cut-off filter), 커버 글래스 등을 의미하며, 이러한 광학적 필터(110)는 원칙적으로 광학적 성능에 영향을 미치지 않는 것으로 본다.
상기 광학적 필터(110)는 적외선을 차단시키고 가시광선만을 투과시키는 기능을 하며, 디지털 이미지에서 발생하는 노이즈 현상을 방지하며, 고화질, 고해상도를 위해서는 필수적으로 장착된다.
또한, 상기 광학적 필터(110)는 상기 이미지 센서(120)의 이미지 영역에 해당하는 결상영역에 일체로 구비될 수도 있다.
상기 이미지 센서(120)는 결상영역에 대응하며, 이미지 신호를 전송하기 위한 수단인 패턴회로가 인쇄된 플렉스블 인쇄회로기판(Flexible Printed Circuit Board)과 같은 기판에 전기적으로 연결되어 있다.
상기 이미지 센서(120)는 렌즈군(100)을 통과한 광 이미지를 감지하여 전기적 신호로 변환시키도록 전하결합소자(CCD:Charge-coupled devices) 또는 보상성금속산화반도체(COMS:Complementary Metal-Oxide Semiconductor) 등으로 이루어진다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 도 2의 AA'의 횡단면도이다.
도 2 및 도 3을 참조하여 본 실시예의 상기 렌즈군(100)의 최대 유효면적을 갖는 상기 이미지 센서(120)와 인접한 렌즈(50)의 면적을 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
F넘버(FNo)는 2.65, 화각은 31도, TTL은 5.8mm, 상기 이미지 센서(120)과 인접한 렌즈(50) 최대 유효경(95)은 4.7mm, 이미지 센서(120)의 대각 길이(c)는 5.72mm, 리브(93) 크기는 0.25mm인 경우의 상기 이미지 센서(120)와 인접한 렌즈(50)의 최소면적을 구체적으로 살펴본다.
여기서 F넘버(FNo)는 렌즈의 초점거리를 렌즈의 구경으로 나눈값을 의미하며, TTL은 렌즈군(100)의 물체측으로부터 이미지 센서(120)의 결상영역까지의 거리를 의미한다.
스페이서(90) 내경이 원형인 경우, 즉 상기 이미지 센서와 인접한 렌즈(50) 외경이 원형인 경우 상기 이미지 센서(120)와 인접한 렌즈(50)의 최소 면적
Figure 112009070198930-PAT00001
이므로 30.37mm2이다.
여기서 a는 이미지 센서(120)의 가로 길이이고, b는 이미지 센서(120)의 세로 길이를 나타내며, α는 렌즈 적층을 위한 확보되어야 하는 최소의 리브(93) 크기로써 상기 이미지 센서(120)와 인접한 스페이서 내경(91)과 외경(51)의 차이로 본딩 영역을 의미한다. 이미지 센서(120)의 가로와 세로의 비는 4:3이므로 a는 4.576mm이며, b는 3.432mm이다.
반면에 스페이서 내경(91)이 4:3의 비율의 이미지 센서(120) 형상일 때, 즉 상기 이미지 센서와 인접한 렌즈(50)의 외경(51)이 상기 이미지 센서(120)의 형상인 경우 상기 인접한 렌즈(50)의 최소 면적 S2 = (a+2α)*(b+2α) = (4.576+0.25*2)*(3.432+0.25*2) 이므로 19.96mm2이다.
상기 결과에서 알 수 있듯이, 상기 이미지 센서(120)와 인접한 렌즈(50)가 상기 이미지 센서(120)의 결상영역과 동일한 형상인 경우 상기 인접한 렌즈(50)의 면적이 감소함을 알 수 있다.
이 경우 상기 인접한 렌즈(50)의 유효면적은 상기 이미지 센서(120)의 결상영역 이외에는 포함되지 않으므로 상기 이미지 센서(120)의 결상영역보다 작거나 같다.
이때 상기 렌즈군(100)의 높이는 동일하며, 상기 인접한 렌즈(50) 면적의 감소만큼 상기 렌즈군(100) 체적의 감소로 이어지므로 상기 인접한 렌즈(50)를 상기 이미지 센서(120)와 동일한 형상으로 하고, 상기 인접한 렌즈(50)의 유효면적을 상기 이미지 센서(120)의 결상영역보다 작거나 같게 하는 경우 렌즈군(10) 체적의 감 소량이 상당함을 알 수 있다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 2매 렌즈모듈의 단면도이다.
2매 렌즈모듈의 경우 다른 실시예에 따른 횡단면도는 도 3과 동일하며, 상기 이미지 센서(120)와 인접한 렌즈(50) 및 렌즈의 갯수를 제외하고는 다른 구성요소는 상기 일 실시예와 동일한 구성을 갖는다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면 F넘버(FNo)는 3, 화각은 30도, TTL은 2.53mm, 상기 이미지 센서와 인접한 렌즈(50) 최대 유효경(95)은 2.32mm, 이미지 센서(120)의 대각 길이(c)는 2.56mm, 리브 크기(93)는 0.25mm인 경우의 상기 이미지 센서와 인접한 렌즈(50)의 최소면적을 보여준다.
스페이서(90) 내경이 원형의 경우, 즉 인접한 렌즈(50) 외경이 원형의 경우 인접한 렌즈(50)의 최소 면적
Figure 112009070198930-PAT00002
이므로 7.35mm2이다.
반면에 스페이서 내경(91)이 4:3의 비율의 이미지 센서(120) 형상일 때, 즉 인접한 렌즈(50)의 외경이 상기 이미지 센서(120)의 형상인 경우 상기 이미지 센서(120)와 인접한 렌즈(50)의 최소 면적은 S2' = (a+2α)*(b+2α)=(2.048+0.25*2)*(1.536*0.25*2) 이므로 5.19mm2이다. 여기서 상기 이미지 센서(120)는 가로와 세로의 비율이 4:3이므로, 이미지 센서(120)의 가로 길이(a)는 2.048mm이고, 세로 길이(b)는 1.536mm 이다.
상기 결과에서 알 수 있듯이, 상기 이미지 센서(120)와 인접한 렌즈(50)가 상기 이미지 센서(120)의 결상영역과 동일한 형상인 경우 상기 인접한 렌즈(50)의 면적이 감소함을 알 수 있다.
이 경우의 상기 인접한 렌즈(50)의 유효면적은 상기 이미지 센서의 결상영역 이외에는 적용되지 않으므로 상기 이미지 센서(120)의 결상영역보다 작거나 같다.
이때 렌즈군(100)의 높이는 동일하므로, 인접한 렌즈(50) 면적의 감소만큼 렌즈군(100) 체적의 감소로 이어지므로 상기 인접한 렌즈(50)를 상기 이미지 센서(120)와 동일한 형상으로 하고, 상기 인접한 렌즈(50)의 유효면적을 상기 이미지 센서(120)의 결상영역보다 작거나 같게 하는 경우 렌즈군(10) 체적의 감소량이 상당함을 알 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 카메라 모듈(300)의 사시도이고, 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 카메라 모듈(300)의 단면도이다.
도 5 내지 도 6을 참조하면, 일 실시예에 따른 카메라 모듈(300)은 상기 렌즈군(100)을 고정시키기 위한 수단으로 렌즈배럴(305)을 포함한다.
상기 렌즈배럴(305)은 상기 스페이서(200)와 일체를 이루며, 상기 렌즈군(100)을 상기 렌즈배럴(305)에 삽입 후 바로 접착부재만을 이용해 위치 고정시킴으로써 공정이 간단해지고, 카메라 모듈(300)의 슬림화에 유리하다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 의료용 카메라(400)의 단면도이다.
본 실시예에 따른 의료용 카메라는 튜브의 전면에 카메라 모듈을 형성한 내시경 카메라이다.
상기 검토한 바와 같이, 상기 스페이서 내경(91)이 상기 이미지 센서(120) 형상일 때의 상기 인접한 렌즈(50)의 면적은 스페이서 내경이 원형일 때보다 감소하였음을 알 수 있다.
따라서 이 경우 렌즈의 높이는 동일하므로, 렌즈 면적의 감소만큼 렌즈 체적의 감소로 이어지므로 특별히 관에 삽입하여 인체의 내부를 관찰하는데 사용되는 의료용 카메라(400)에 적용하기에 상당히 유리하게 작용한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 4매 렌즈모듈을 도시한 개략 사시도.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 4매 렌즈모듈을 도시한 개략 단면도.
도 3은 도 2의 A-A'를 절개한 횡단면도.
도 4는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 2매 렌즈 모듈을 도시한 개략 단면도.
도 5는 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 카메라 모듈을 도시한 개략 사시도.
도 6은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 카메라 모듈을 도시한 개략 단면도.
도 7은 본 발명의 카메라 모듈이 적용되는 의료용 카메라의 개략 단면도.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
100: 렌즈군 50: 이미지 센서와 인접한 렌즈
200: 스페이서 110: 광학적 필터
120: 이미지 센서 305: 렌즈배럴

Claims (13)

  1. 복수의 렌즈를 구비하는 렌즈군; 및
    상기 렌즈군를 통과한 빛을 수광하는 결상영역을 갖는 이미지 센서;를 포함하며,
    상기 렌즈군 중 상기 이미지 센서와 인접한 렌즈의 유효면은 상기 이미지 센서의 결상 영역과 동일한 형상이며, 유효면은 광축에 대해 회전 비대칭적인 것을 특징으로 하는 렌즈 모듈.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 렌즈군 중 상기 이미지 센서와 인접한 렌즈의 유효면적은 상기 결상 영역과 같거나 작은 것을 특징으로 하는 렌즈 모듈.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 렌즈는 광축에 대해 회전 비대칭적이고, 상기 이미지 센서의 결상영역과 동일한 형상으로 상기 결상영역과 같거나 작은 유효면적을 갖는 것을 특징으로 하는 렌즈 모듈.
  4. 제1항 있어서,
    상기 렌즈군은 렌즈들 간격을 이격시키기 위한 스페이서를 포함하는 것을 특징으로 하는 렌즈 모듈.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 스페이서는 상기 이미지 센서의 결상영역과 동일한 형상를 갖는 것을 특징으로 하는 렌즈 모듈.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 이미지 센서와 인접한 상기 스페이서는 상기 이미지 센서의 결상영역에 비해 크거나 같은 내경을 갖는 것을 특징으로 하는 렌즈 모듈.
  7. 복수의 렌즈를 구비하는 렌즈군;
    상기 렌즈를 통해 입사되는 빛을 결상하여 피사체의 이미지를 전기적 신호로 변환하는 이미지 센서;
    상기 렌즈를 이격시키는 스페이서; 및
    상기 렌즈와 상기 스페이서가 순차적으로 적층되어 고정되는 렌즈배럴;를 포함하며,
    상기 렌즈군 중 상기 이미지 센서와 인접한 렌즈의 유효면은 상기 이미지 센서의 결상 영역과 동일한 형상으로, 유효면은 광축에 대해 회전 비대칭적인 것을 특징으로 하는 카메라 모듈.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 렌즈군 중 상기 이미지 센서와 인접한 렌즈의 유효면적은 상기 결상 영역과 같거나 작은 것을 특징으로 하는 카메라 모듈.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 복수의 렌즈는 광축에 대해 회전 비대칭적이고, 상기 이미지 센서의 결상영역과 동일한 형상으로 상기 결상영역과 같거나 작은 유효면적을 갖는 것을 특징으로 하는 카메라 모듈.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 스페이서는 상기 이미지 센서의 결상영역과 동일한 형상를 갖는 것을 특징으로 하는 카메라 모듈.
  11. 제7항에 있어서,
    상기 이미지 센서와 가장 근접한 상기 스페이서는 상기 이미지 센서의 결상영역에 비해 크거나 같은 내경을 갖는 것을 특징으로 하는 카메라 모듈.
  12. 제7항에 있어서,
    상기 이미지 센서 및 상기 이미지 센서와 인접한 렌즈 사이에 위치하는 광학적 필터를 포함하는 카메라 모듈.
  13. 제7항 내지 제12항 중 어느 한 항에 따른 카메라 모듈을 포함하는 의료용 카메라.
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