KR20170051002A - 옵티칼 렌즈 어셈블리, 장치, 및 이미지 형성 방법 - Google Patents

옵티칼 렌즈 어셈블리, 장치, 및 이미지 형성 방법 Download PDF

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Abstract

다양한 실시에들에 따른, 옵티칼 렌즈 어셈블리 및 이를 포함한 전자 장치가 개시된다.
개시된 옵티칼 렌즈 어셈블리는, 정의 굴절력을 가지고, 오목한 상 측면을 가지는 제1렌즈와, 부의 굴절력을 가지는 제2렌즈를 포함하고, 가장 물체측에 배치된 전군 및 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈와, 정의 굴절력을 가지는 제4렌즈를 포함한다. 다른 실시예들이 가능하다.

Description

옵티칼 렌즈 어셈블리, 장치, 및 이미지 형성 방법{Optical lens assembly and apparatus having the same and method of forming an image}
다양한 실시예들은 옵티칼 렌즈 어셈블리, 장치 및 이미지 형성 방법에 관한 것으로, 예를 들면, 전자 장치에 구비되는 옵티칼 렌즈 어셈블리, 장치 및 이미지 형성 방법에 관한 것이다.
전자 장치에서 제공하는 다양한 서비스 및 부가 기능들은 점차 확대되고 있다. 전자 장치, 예를 들어, 모바일 기기 또는 사용자 기기는, 다양한 센서 모듈들을 통해서 다양한 서비스를 제공할 수 있다. 전자 장치는, 멀티미디어 서비스, 예를 들어, 사진 서비스, 또는 동영상 서비스를 제공할 수 있다. 전자 장치의 사용이 증가함에 따라, 전자 장치와 기능적으로 연결된 카메라 사용도 점점 증대되고 있다. 이러한 사용자의 수요에 따라 전자 장치의 카메라 성능 및/또는 해상도 등이 향상되고 있다. 전자 장치의 카메라를 이용하여 다양한 종류의 풍경, 인물, 또는 셀프 샷의 사진을 찍을 수 있다. 그리고, 이러한 멀티미디어, 예를 들어, 사진, 또는 동영상은 소셜 네트워크 사이트 또는 다른 미디어 등에 공유될 수 있다.
반도체와 디스플레이 기술의 발전에 따라, 모바일 기기의 카메라용 옵티칼 렌즈 어셈블리는 저해상도에서 고해상도까지, 소형 센서 포멧에서 더 큰 센서 포멧까지, 예를 들어, 1/8″에서 1/2″ 센서까지, 그리고, 적은 매수의 렌즈 어셈블리에서 많은 매수의 렌즈 어셈블리까지 다양하게 개발되고 있다.
전자 장치에 카메라용 옵티칼 렌즈 어셈블리가 장착되면서 멀티미디어, 예를 들면, 사진, 또는 동영상을 생성할 수 있고, 생성된 멀티미디어를 사용자에게 제공할 수 있다. 모바일 기기 시장은, 전자 장치에 옵티칼 렌즈 어셈블리를 장착하면서 전자 장치의 두께를 감소시키는 트렌드를 가지고 있다. 예를 들어, 전자 장치의 두께는 대략 10mm 에서 6mm까지 감소되고 있다. 이러한 트렌드는 렌즈 매수 증가와, 센서 사이즈 증가와는 상충될 수 있다. 예를 들면, 적은 매수의 렌즈를 이용하여 사용자가 요구하는 고사양의 성능을 구현하는 데에 어려움이 발생할 수 있다. 또는 전자 장치의 두께를 얇게 하면서 광학 특성 및/또는 수차 특성을 만족하는 옵티칼 렌즈 어셈블리를 실장하는데에 어려움이 발생할 수 있다.
다양한 실시예들은, 예컨대, 전자 장치(예: 휴대 단말)에서 소형의 망원 옵티칼 렌즈 어셈블리를 제공할 수 있다.
또한, 다양한 실시예들은, 예컨대, 소형의 망원 옵티칼 렌즈 어셈블리를 포함하는 촬영 장치를 제공할 수 있다.
전술한 과제 또는 다른 과제를 해결하기 위한, 한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는, 예를 들면, 다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는, 피사체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 것으로, 정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 상 측을 향한 면(surface)이 오목한 제 1 렌즈; 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 2 렌즈; 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 3 렌즈; 및 정(positive)의 굴절력을 가지는 상기 상 측과 인접한 제 4 렌즈를 포함하고, 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0 = YL/YM < 0.4
28 < FOV < 60 (Degree)
여기서, YL은 광축으로부터 상기 제4렌즈의 상 측면의 최대 새그(sag) 위치까지의 거리를, YM은 제4렌즈의 상 측 면의 유효 구경의 1/2을, FOV는 화각을 나타낸다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는, 피사체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 것으로, 정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 상 측을 향한 면(surface)이 오목한 제 1 렌즈; 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 2 렌즈; 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 3 렌즈; 및 정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 상(image) 측과 인접한 제 4 렌즈를 포함하고, 35도보다 크고 49도보다 작은 화각을 가질 수 있다.
전술한 과제 또는 다른 과제를 해결하기 위한, 다른 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는, 예를 들면, 피사체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 것으로, 정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 상 측을 향한 면(surface)이 오목한 제 1 렌즈; 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 2 렌즈; 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 3 렌즈; 및 정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 피사체 측을 향한 면(surface)이 볼록한, 상기 상(image) 측과 인접한 제 4 렌즈를 포함하고, 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0 = YL/YM < 0.4
0 < FOV < 60 (Degree)
여기서, YL은 광축으로부터 상기 제4렌즈의 상 측면의 최대 새그(sag) 위치까지의 거리를, YM은 제4렌즈의 상 측 면의 유효 구경의 1/2을, FOV는 화각을 나타낸다.
전술한 과제 또는 다른 과제를 해결하기 위한, 다른 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는, 예를 들면, 피사체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 것으로, 정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 상 측을 향한 면(surface)이 오목한 제 1 렌즈; 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 2 렌즈; 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 3 렌즈; 및 정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 피사체 측을 향한 면(surface)이 볼록한, 상기 상(image) 측과 인접한 제 4 렌즈를 포함하고, 49도 미만의 화각을 가질 수 있다.
전술한 과제 또는 다른 과제를 해결하기 위한, 한 실시예에 따른 전자 장치는, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리; 및 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리에 의해 결상된 광을 수광하는 이미지 센서;를 포함하고, 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리가, 피사체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 것으로, 정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 상 측을 향한 면(surface)이 오목한 제 1 렌즈; 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 2 렌즈; 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 3 렌즈; 및 정(positive)의 굴절력을 가지는 상기 상 측과 인접한 제 4 렌즈를 포함하고, 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0 = YL/YM < 0.4
28 < FOV < 60 (Degree)
여기서, YL은 광축으로부터 상기 제4렌즈의 상 측면의 최대 새그(sag) 위치까지의 거리를, YM은 제4렌즈의 상 측 면의 유효 구경의 1/2을, FOV는 화각을 나타낸다.
전술한 과제 또는 다른 과제를 해결하기 위한, 한 실시예에 따른 이미지 형성 방법은, 예를 들면, 28도에서 60도 사이의 화각 범위를 가지는 광이 정(positive)의 굴절력을 가지고, 상 측을 향한 면(surface)이 오목한 제 1 렌즈로 입사하는 동작; 상기 광이 상기 제1렌즈에 의해 굴절되어 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 2 렌즈에 입사하는 동작; 상기 광이 제2렌즈에 의해 굴절되어 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 3 렌즈에 입사하는 동작; 상기 광이 제3렌즈에 의해 굴절되어 정(positive)의 굴절력을 가지는 상기 상 측과 인접한 제 4 렌즈에 입사하는 동작; 및 이미지 센서가 상기 제4 렌즈를 통과한 광을 수광하여 이미지를 형성하는 동작;을 포함하고, 광축으로부터 상기 제4렌즈의 상 측면의 최대 새그(sag) 위치까지의 거리를 YL이라고 하고, 제4렌즈의 상 측 면의 유효 구경의 1/2을 YM이라고 할 때, 상기 제4렌즈가 0 = YL/YM < 0.4 를 만족하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는, 예컨대, 소형이고, 고성능의 사양을 가질 수 있다. 또한, 한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 포함한 촬영 장치는, 예를 들면, 망원으로 멀티미디어(예: 사진, 또는 동영상 등)를 촬영할 수 있다.
도 1은 다양한 실시예에 따른, 제1 수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이다.
도 2는 다양한 실시예에 따른, 제1 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 수차도를 나타낸 것이다.
도 3은 다양한 실시예에 따른, 제2 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이다.
도 4는 다양한 실시예에 따른, 제2 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 수차도를 도시한 것이다.
도 5는 다양한 실시예에 따른, 제3 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이다.
도 6은 다양한 실시예에 따른, 제3 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 수차도를 도시한 것이다.
도 7은 다양한 실시예에 따른, 제4 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이다.
도 8은 다양한 실시예에 따른, 제4 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 수차도를 도시한 것이다.
도 9는 다양한 실시예에 따른, 제5 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이다.
도 10은 다양한 실시예에 따른, 제5 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 수차도를 나타낸 것이다.
도 11은 다양한 실시예에 따른, 제6 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이다.
도 12는 다양한 실시예에 따른, 제6 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 수차도를 도시한 것이다.
도 13은 다양한 실시예에 따른, 제7 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리계를 도시한 것이다.
도 14는 다양한 실시예에 따른, 제7 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 수차도를 도시한 것이다.
도 15는 다양한 실시예에 따른, 제8 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이다.
도 16은 다양한 실시예에 따른, 제8 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리계의 수차도를 도시한 것이다.
도 17은 다양한 실시예에 따른, 제9 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이다.
도 18은 다양한 실시예에 따른, 제9 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 수차도를 도시한 것이다.
도 19는 옵티칼 렌즈 어셈블리에서 사용하는 YL과 YM 수치를 설명하기 위한 도면이다.
도 20은 다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 구비한 전자 장치를 도시한 것이다.
도 21은 다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 구비한 전자 장치를 도시한 것이다.
도 22a 내지 22d는, 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 옵티칼 렌즈 어셈블리을 이용한 이미지 캡처링을 수행하는 방법의 상위 레벨 흐름도를 도시한 것이다.
도 23은 다양한 실시예에 따른 네트워크 환경 시스템을 도시한다.
도 24는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다.
이하, 본 문서의 다양한 실시예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 문서의 실시예의 다양한 변경(modifications), 균등물(equivalents), 및/또는 대체물(alternatives)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
본 문서에서, "가진다," "가질 수 있다," "포함한다," 또는 "포함할 수 있다" 등의 표현은 해당 특징(예: 수치, 기능, 동작, 또는 부품 등의 구성요소)의 존재를 가리키며, 추가적인 특징의 존재를 배제하지 않는다.
본 문서에서, "A 또는 B," "A 또는/및 B 중 적어도 하나," 또는 "A 또는/및 B 중 하나 또는 그 이상"등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. 예를 들면, "A 또는 B," "A 및 B 중 적어도 하나," 또는 "A 또는 B 중 적어도 하나"는, (1) 적어도 하나의 A를 포함, (2) 적어도 하나의 B를 포함, 또는 (3) 적어도 하나의 A 및 적어도 하나의 B 모두를 포함하는 경우를 모두 지칭할 수 있다.
본 문서에서 사용된 "제 1," "제 2," "첫째," 또는 "둘째,"등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 예를 들면, 제 1 사용자 기기와 제 2 사용자 기기는, 순서 또는 중요도와 무관하게, 서로 다른 사용자 기기를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 본 문서에 기재된 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제 1 구성요소는 제 2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제 2 구성요소도 제 1 구성요소로 바꾸어 명명될 수 있다.
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본 문서의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 예를 들면, 스마트폰(smartphone), 태블릿 PC(tablet personal computer), 이동 전화기(mobile phone), 영상 전화기, 전자책 리더기(e-book reader), 데스크탑 PC(desktop personal computer), 랩탑 PC(laptop personal computer), 넷북 컴퓨터(netbook computer), 워크스테이션(workstation), 서버, PDA(personal digital assistant), PMP(portable multimedia player), MP3 플레이어, 모바일 의료기기, 카메라(camera), 또는 웨어러블 장치(wearable device) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 장치는 액세서리형(예: 시계, 반지, 팔찌, 발찌, 목걸이, 안경, 콘택트 렌즈, 또는 머리 착용형 장치(head-mounted-device(HMD)), 직물 또는 의류 일체형(예: 전자 의복), 신체 부착형(예: 스킨 패드(skin pad) 또는 문신), 또는 생체 이식형(예: implantable circuit) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
어떤 실시예들에서, 전자 장치는 가전 제품(home appliance)일 수 있다. 가전 제품은, 예를 들면, 텔레비전, DVD(digital video disk) 플레이어, 오디오, 냉장고, 에어컨, 청소기, 오븐, 전자레인지, 세탁기, 공기 청정기, 셋톱 박스(set-top box), 홈 오토매이션 컨트롤 패널(home automation control panel), 보안 컨트롤 패널(security control panel), TV 박스(예: 삼성 HomeSyncTM, 애플TVTM, 또는 구글 TVTM), 게임 콘솔(예: XboxTM, PlayStationTM), 전자 사전, 전자 키, 캠코더(camcorder), 또는 전자 액자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다른 실시예에서, 전자 장치는, 각종 의료기기(예: 각종 휴대용 의료측정기기(혈당 측정기, 심박 측정기, 혈압 측정기, 또는 체온 측정기 등), MRA(magnetic resonance angiography), MRI(magnetic resonance imaging), CT(computed tomography), 촬영기, 또는 초음파기 등), 네비게이션(navigation) 장치, 위성 항법 시스템(GNSS(global navigation satellite system)), EDR(event data recorder), FDR(flight data recorder), 자동차 인포테인먼트(infotainment) 장치, 선박용 전자 장비(예: 선박용 항법 장치, 자이로 콤파스 등), 항공 전자기기(avionics), 보안 기기, 차량용 헤드 유닛(head unit), 산업용 또는 가정용 로봇, 금융 기관의 ATM(automatic teller's machine), 상점의 POS(point of sales), 또는 사물 인터넷 장치(internet of things)(예: 전구, 각종 센서, 전기 또는 가스 미터기, 스프링클러 장치, 화재경보기, 온도조절기(thermostat), 가로등, 토스터(toaster), 운동기구, 온수탱크, 히터, 보일러 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 전자 장치는 가구(furniture) 또는 건물/구조물의 일부, 전자 보드(electronic board), 전자 사인 수신 장치(electronic signature receiving device), 프로젝터(projector), 또는 각종 계측 기기(예: 수도, 전기, 가스, 또는 전파 계측 기기 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, 전자 장치는 전술한 다양한 장치들 중 하나 또는 그 이상의 조합일 수 있다. 어떤 실시예에 따른 전자 장치는 플렉서블 전자 장치일 수 있다. 또한, 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않으며, 기술 발전에 따른 새로운 전자 장치를 포함할 수 있다.
이하, 첨부 도면을 참조하여, 다양한 실시예에 따른 전자 장치가 설명된다. 본 문서에서, 사용자라는 용어는 전자 장치를 사용하는 사람 또는 전자 장치를 사용하는 장치(예: 인공지능 전자 장치)를 지칭할 수 있다.
이하, 다앙?h 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리, 이를 포함한 장치, 및 이미지 형성 방법에 대해 첨부 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1은 다양한 실시예에 따른 제1수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-1)을 도시한 것이다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-1)은, 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(I)(image side)으로 배치된 것으로, 정(positive)의 굴절력을 갖는 제1렌즈(L1-1), 부(negative)의 굴절력을 갖는 제2렌즈(L2-1), 부의 굴절력을 갖는 제3렌즈(L3-1), 및 정의 굴절력을 갖는 제4렌즈(L4-1)를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-1)는 물체 측(O) 에 배치된 전군(FG)(front group) 과 상 측(I) 에 배치된 후군(RG)(rear group)을 포함할 수 있다. 상기 전군은, 예를 들면, 제 1 렌즈군으로 표현될 수 있고, 상기 후군은, 제 2 렌즈군으로 표현될 수 있다. 또한 상기 물체 측은, 피사체 측으로 표현될 수 있다.
이하에서 각 렌즈의 구성을 설명함에 있어, 상 측(image side)은, 예를 들면, 상(image)이 결상되는 상면(IMG)(image plane)이 있는 방향을 나타낼 수 있고, 물체 측(object side)은 피사체가 있는 방향을 나타낼 수 있다. 또한, 렌즈의 "물체측면"은, 예를 들면, 광축(OA)을 기준으로 하여 피사체가 있는 쪽의 렌즈면으로 도면상 좌측면을 의미하며, "상 측면"은 광축을 기준으로 하여 상면이 있는 쪽의 렌즈면으로 도면상 우측면을 나타낼 수 있다. 상면(IMG)은 예를 들어, 촬상 소자 면 또는 이미지 센서 면일 수 있다. 이미지 센서는 예를 들어, 씨모스 이미지 센서(CMOS, complementary metal oxide semiconductor) 또는 전하 결합 소자(CCD, charge coupled device)와 같은 센서를 포함할 수 있다. 상기 이미지 센서는 이에 한정되지 않고, 광, 예를 들면, 피사체의 이미지를 전기적인 영상신호로 변환하는 소자일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전군(FG)은 예를 들어, 정(positive)의 굴절력을 가지는 제1렌즈(L1)와, 부(negative)의 굴절력을 가지는 제2렌즈(L2)를 포함할 수 있다. 제1렌즈(L1-1)는, 예를 들면, 오목(concave)한 상 측면을 가질 수 있다. 제1렌즈(L1-1)는, 예를 들면, 상 측을 향해 오목한 메니스커스(meniscus) 렌즈일 수 있다. 제2렌즈(L2-1)는, 예를 들면, 오목한 상 측면을 포함할 수 있다. 제2렌즈(L2-1)는 양오목(bi-concave) 렌즈 또는 메니스커스 렌즈일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 후군(RG)은 예를 들어, 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈(L3-1)와, 정의 굴절력을 가지는 제4렌즈(L4-1)를 포함할 수 있다. 제3렌즈(L3-1)와 제4렌즈(L4-1) 중 적어도 하나는, 예를 들면, 비구면(aspheric) 렌즈일 수 있다. 예를 들어, 제3렌즈(L3-1)와 제4렌즈(L4-1)가 각각 비구면 렌즈일 수 있다. 또한, 정의 굴절력을 가지는 렌즈는, 예를 들면, 정렌즈로 표현될 수 있고, 부의 굴절력을 가지는 렌즈는 부렌즈로 표현될 수 있다. 이하에서, 전군은, 예를 들면, 가장 물체 측에 적어도 정렌즈와 부렌즈를 포함하는 렌즈군, 후군은 가장 상 측에 적어도 부렌즈와 정렌즈를 포함하는 렌즈군으로 분류될 수 있다. 하지만, 여기에 한정되는 것은 아니고, 예를 들어, 조리개(ST)를 기준으로 조리개의 물체 측에 배치된 렌즈군을 전군, 조리개의 상 측에 배치된 렌즈군을 후군으로 분류하는 것도 가능하다. 또한, 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-1)는, 예를 들면, 전군과 후군 사이에 중간군(intermediate group)이 더 구비되는 것도 가능하다. 상기 중간군은, 예를 들면, 제 3 렌즈군으로도 표현될 수 있다. 도 1에서는 전군(FG)과 후군(RG)으로 분류되는 예를 도시한다.
다양한 실시예에 따르면, 제3렌즈(L3-1)와 제4렌즈(L4-1) 중 적어도 하나는, 적어도 하나의 변곡점(inflection point)을 가지는 면을 포함할 수 있다. 상기 변곡점은, 예를 들면, 곡률 반경의 부호가 (+)에서 (-)로 변하거나 (-)에서 (+)로 변하는 점을 나타낼 수 있다. 또는, 상기 변곡점은, 예를 들면, 렌즈의 형상이 볼록(convex)에서 오목으로 변하거나 오목에서 볼록으로 변하는 점을 나타낼 수 있다. 상기 곡률 반경(radius of curvature)은, 예를 들면, 곡면이나 곡선의 각 점에 있어서의 만곡의 정도를 표시하는 값을 나타낼 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제3렌즈(L3-1)는 예를 들어 오목한 물체측면을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제3렌즈(L3-1)의 상 측면이 적어도 하나의 변곡점을 가질 수 있다. 제3렌즈(L3-1)는 예를 들어, 상 측면의 광축 근처 영역(광축으로부터 소정 반경 내)에서 상 측(I)을 향해 오목한 형상을 가질 수 있다. 제3렌즈(L3-1)의 물체측면은, 예를 들어, 광축 근처에서 오목한 형상을 가지고, 광축으로부터 멀어질수록 볼록한 형상을 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제4렌즈(L4-1)는 볼록한 물체측면을 포함할 수 있다. 또는, 제4렌즈(L4-1)는 오목한 물체측면을 포함할 수 있다. 제4렌즈(L4-1)는 예를 들어, 상 측면에 적어도 하나의 변곡점을 가질 수 있다. 제4렌즈(L4-1)의 상 측이면은, 예를 들어, 광축 근처에서 오목한 형상을 가지고, 광축으로부터 멀어질수록 볼록한 형상을 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 물체측(O)과 후군(RG) 사이에 조리개(ST)가 더 구비될 수 있다. 예를 들어, 전군(FG)과 후군(RG) 사이에 조리개(ST)가 구비될 수 있다. 예를 들어, 조리개(ST)가 제2렌즈(L2-1)의 상 측(O)에 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제4렌즈(L4-1)와 상면(IMG) 사이에 적어도 하나의 광학 소자(OD)가 구비될 수 있다. 광학 소자(OD)는 예를 들어 저역 통과 필터(low pass filter), 적외선 차단 필터(IR(infrared)-cut filter), 또는 커버 글라스 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 광학 소자로서 적외선 차단 필터가 구비되는 경우, 가시광선은 투과되고, 적외선은 외부로 방출되도록 하여, 적외선이 상면에 전달되지 않도록 할 수 있다. 하지만, 광학 소자 없이 옵티칼 렌즈 어셈블리를 구성하는 것도 가능하다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-1)가 60도 미만의 화각을 가질 수 있다. 예를 들어, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-1)가 49도보다 작은 화각을 가질 수 있다. 예를 들어, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-1)가 28도 보다 크고 60도보다 작은 화각을 가질 수 있다. 예를 들어, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-1)가 28도 보다 크고 49도보다 작은 화각을 가질 수 있다.
도 3은, 다양한 실시예에 따른, 제2 수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-2)를 도시한 것이다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-2)는, 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(I)(image side)으로 배치된 것으로, 정(positive)의 굴절력을 갖는 제1렌즈(L1-2), 부(negative)의 굴절력을 갖는 제2렌즈(L2-2), 부의 굴절력을 갖는 제3렌즈(L3-2), 및 정의 굴절력을 갖는 제4렌즈(L4-2)를 포함할 수 있다. 본 실시예에서, 전술한 실시예의 구성요소와 유사한 구성요소에 대한 설명을 생략하기로 하고, 각 렌즈(예: 제1렌즈(L1-2), 제2렌즈(L2-2), 제3렌즈(L3-2), 또는 제4렌즈(L4-2))를 중점적으로 설명하기로 한다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-2)의 전군(FG)은 예를 들어, 정의 굴절력을 가지는 제1렌즈(L1-2)와, 부의 굴절력을 가지는 제2렌즈(L2-2)를 포함할 수 있다. 제1렌즈(L1-2)는 오목한 상 측면을 가질 수 있다. 제1렌즈(L1-2)는 상 측을 향해 오목한 메니스커스 렌즈일 수 있다. 제2렌즈(L2-2)는 오목한 상 측면을 포함할 수 있다. 제2렌즈(L2-2)는 상 측을 향해 오목한 메니스커스 렌즈일 수 있다.
후군(RG)은 예를 들어, 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈(L3-2)와, 정의 굴절력을 가지는 제4렌즈(L4-2)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제3렌즈(L3-2)와 제4렌즈(L4-2)가 각각 비구면 렌즈일 수 있다. 제4렌즈(L4-2)의 상 측면은 적어도 하나의 변곡점을 가질 수 있다. 제4렌즈(L4-2)의 물체측면은 광축 근처에서 볼록한 형상을 가지고, 광축으로부터 멀어질수록 오목한 형상을 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1 렌즈(L1-2), 제2 렌즈(L2-2), 제3 렌즈(L3-2), 제4 렌즈(L4-2) 각각은 적어도 하나의 비구면을 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 렌즈, 제2 렌즈, 제3 렌즈, 제4 렌즈는 각각 양면 비구면 렌즈일 수 있다. 그럼으로써, 컴팩트하고 고해상도의 옵티칼 렌즈 어셈블리를 구현할 수 있다. 또한, 제1렌즈, 제2 렌즈, 제3 렌즈, 제4 렌즈 중 적어도 하나를 플라스틱 재질로 형성하여 비용을 절감하고, 비구면 제작이 용이하도록 할 수 있다. 예를 들어, 제1렌즈, 제2 렌즈, 제3 렌즈, 제4 렌즈 각각이 플라스틱 렌즈일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-2)가 60도 미만의 화각을 가질 수 있다. 예를 들어, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-2)가 28도 보다 크고 60도보다 작은 화각을 가질 수 있다.
도 5는 제3수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-3)을 도시한 것이다. 다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-3)은 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(I)(image side)으로 배치된 것으로, 정(positive)의 굴절력을 갖는 제1렌즈(L1-3), 부(negative)의 굴절력을 갖는 제2렌즈(L2-3), 부의 굴절력을 갖는 제3렌즈(L3-3), 부의 굴절력을 갖는 제4렌즈(L4-3), 정의 굴절력을 갖는 제5렌즈(L5-3)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-3)은 전군(FG), 중간군(MG), 및 후군(RG)을 포함할 수 있다. 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-3)의 전군(FG)은 예를 들어, 정의 굴절력을 가지는 제1렌즈(L1-3)와, 부의 굴절력을 가지는 제2렌즈(L2-3)를 포함할 수 있다. 제1렌즈(L1-3)는 오목한 상 측면을 가질 수 있다. 제1렌즈(L1-3)는 상 측을 향해 오목한 메니스커스 렌즈일 수 있다. 제2렌즈(L2-3)는 오목한 상 측면을 포함할 수 있다. 제2렌즈(L2-3)는 상 측을 향해 오목한 메니스커스 렌즈일 수 있다. 조리개(ST)가 제2렌즈(L2-3)의 상 측면에 구비될 수 있다.
중간군(MG)은 예를 들어, 한 매의 렌즈를 포함할 수 있다. 중간군(MG)은 예를 들어, 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈(L3-3)를 포함할 수 있다. 제3렌즈(L3-3)는 예를 들어, 양오목 렌즈일 수 있다. 하지만, 제3렌즈(L3-3)가 정의 굴절력을 가지는 것도 가능하다.
후군(RG)은 예를 들어, 부의 굴절력을 가지는 제4렌즈(L4-3)와, 정의 굴절력을 가지는 제5렌즈(L5-3)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제4렌즈(L4-3)와 제5렌즈(L5-3)가 각각 비구면 렌즈일 수 있다. 제5렌즈(L5-3)의 상 측면은 적어도 하나의 변곡점을 가질 수 있다. 제5렌즈(L5-3)의 물체측면은 광축 근처에서 볼록한 형상을 가지고, 광축으로부터 멀어질수록 오목한 형상을 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-3)가 60도 미만의 화각을 가질 수 있다. 예를 들어, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-3)가 49도보다 작은 화각을 가질 수 있다. 예를 들어, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-3)가 28도 보다 크고 60도보다 작은 화각을 가질 수 있다. 예를 들어, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-3)가 28도 보다 크고 49도보다 작은 화각을 가질 수 있다.
도 7은 제4수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-4)을 도시한 것이다. 다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-4)는, 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(I)(image side)으로 배치된 것으로, 제1렌즈(L1-4), 제2렌즈(L2-4), 제3렌즈(L3-4), 제4렌즈(L4-4), 제5렌즈(L5-4)를 포함할 수 있다. 본 실시예에서, 전술한 실시예의 구성요소와 유사한 구성요소에 대한 설명을 생략하기로 하고, 각 렌즈(예: 제1렌즈(L1-4), 제2렌즈(L2-4), 제3렌즈(L3-4), 제4렌즈(L4-4) 또는 제5렌즈(L5-4))를 중점적으로 설명하기로 한다
옵티칼 렌즈 어셈블리(100-4)은 전군(FG), 중간군(MG), 및 후군(RG)을 포함할 수 있다. 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-4)의 전군(FG)은 예를 들어, 제1렌즈(L1-4), 제2렌즈(L2-4)를 포함하고, 중간군(MG)은 제3렌즈(L3-4)를 포함하고, 후군(RG)은 제4렌즈(L4-4), 제5렌즈(L5-4)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-4)가 60도 미만의 화각을 가질 수 있다. 예를 들어, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-4)가 28도 보다 크고 60도보다 작은 화각을 가질 수 있다.
도 9는 제5 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-5)을 도시한 것이다. 다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-5)은, 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(I)(image side)으로 배치된 것으로, 정(positive)의 굴절력을 갖는 제1렌즈(L1-5), 부(negative)의 굴절력을 갖는 제2렌즈(L2-5), 제3렌즈(L3-5), 제4렌즈(L4-5), 부(negative)의 굴절력을 갖는 제5렌즈(L5-5), 및 정(positive)의 굴절력을 갖는 제6렌즈(L6-5)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-5)은 전군(FG), 중간군(MG), 및 후군(RG)을 포함할 수 있다. 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-5)의 전군(FG)은 정의 굴절력을 가지는 제1렌즈(L1-5)와, 부의 굴절력을 가지는 제2렌즈(L2-5)를 포함할 수 있다. 제1렌즈(L1-2)는 오목한 상 측면을 가질 수 있다. 제1렌즈(L1-5)는 상 측을 향해 오목한 메니스커스 렌즈일 수 있다. 제2렌즈(L2-5)는 오목한 상 측면을 포함할 수 있다. 제2렌즈(L2-5)는 상 측을 향해 오목한 메니스커스 렌즈일 수 있다.
중간군(MG)은 예를 들어, 두 매의 렌즈를 포함할 수 있다. 중간군(MG)은 제3렌즈(L3-5)와, 제4렌즈(L4-5)를 포함할 수 있다. 제3렌즈(L3-5)는 예를 들어, 양오목 렌즈일 수 있다. 제3렌즈(L3-5)는 부 또는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 제 4렌즈(L4-5)는 부 또는 정의 굴절력을 가질 수 있다.
후군(RG)은 예를 들어, 부의 굴절력을 가지는 제5렌즈(L5-5)와, 정의 굴절력을 가지는 제6렌즈(L6-5)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제5렌즈(L5-5)와 제6렌즈(L6-5)가 각각 비구면 렌즈일 수 있다. 제5렌즈(L5-5)는 상 측면은 적어도 하나의 변곡점을 가질 수 있다. 제5렌즈(L5-5)의 상 측면은 광축 근처에서 오목하고, 광축으로부터 멀어질수록 볼록한 형상을 가질 수 있다. 제6렌즈(L6-5)는 상 측면에 적어도 하나의 변곡점을 가질 수 있다. 예를 들어, 제6렌즈(L6-5)의 물체측면이 볼록할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-5)가 60도 미만의 화각을 가질 수 있다. 예를 들어, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-5)가 49도보다 작은 화각을 가질 수 있다. 예를 들어, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-5)가 28도 보다 크고 60도보다 작은 화각을 가질 수 있다. 예를 들어, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-5)가 35도 보다 크고 49도보다 작은 화각을 가질 수 있다.
도 11은 다양한 실시예에 따른, 제6 수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-6)를 도시한 것이다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-6)은, 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(I)(image side)으로 배치된 것으로, 정(positive)의 굴절력을 갖는 제1렌즈(L1-6), 부(negative)의 굴절력을 갖는 제2렌즈(L2-6), 제3렌즈(L3-6), 제4렌즈(L4-6), 부(negative)의 굴절력을 갖는 제5렌즈(L5-6), 및 정(positive)의 굴절력을 갖는 제6렌즈(L6-6)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-6)는 전군(FG), 중간군(MG), 및 후군(RG)을 포함할 수 있다. 본 실시예에서, 전술한 제5 수치 실시예의 구성요소와 유사한 구성요소에 대한 설명을 생략하기로 한다. 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-6)는 전군(FG), 중간군(MG), 및 후군(RG)을 포함할 수 있다. 전군(FG)은 제1렌즈(L1-6), 제2렌즈(L2-6)를 포함하고, 중간군(MG)은 제3렌즈(L3-6), 제4렌즈(L4-6)를 포함하고, 후군(RG)은 제5렌즈(L5-6) 및 제6렌즈(L6-6)를 포함할 수 있다. 제6 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-6)는 제2렌즈(L2-2)의 상 측에 조리개(ST)가 구비될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-6)가 60도 미만의 화각을 가질 수 있다. 예를 들어, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-6)가 28도 보다 크고 60도보다 작은 화각을 가질 수 있다.
도 13은 다양한 실시예에 따른, 제7 수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-7)를 도시한 것이다. 다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-7)는 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(I)(image side)으로 배치된 것으로, 정(positive)의 굴절력을 갖는 제1렌즈(L1-7), 부(negative)의 굴절력을 갖는 제2렌즈(L2-7), 제3렌즈(L3-7), 제4렌즈(L4-7), 부(negative)의 굴절력을 갖는 제5렌즈(L5-7), 및 정(positive)의 굴절력을 갖는 제6렌즈(L6-7)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-7)는 전군(FG), 중간군(MG), 및 후군(RG)을 포함할 수 있다. 전군(FG)은 제1렌즈(L1-7), 제2렌즈(L2-7)를 포함하고, 중간군(MG)은 제3렌즈(L3-7), 제4렌즈(L4-7)를 포함하고, 후군(RG)은 제5렌즈(L5-7) 및 제6렌즈(L6-7)를 포함할 수 있다. 본 실시예에서, 전술한 제5 수치 실시예의 구성요소와 유사한 구성요소에 대한 설명을 생략하기로 한다.
제7 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-7)은 제3렌즈(L3-7)와 제4렌즈(L4-7) 사이에 조리개(ST)가 구비될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-7)가 60도 미만의 화각을 가질 수 있다. 예를 들어, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-7)가 49도보다 작은 화각을 가질 수 있다. 예를 들어, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-7)가 28도 보다 크고 60도보다 작은 화각을 가질 수 있다. 예를 들어, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-7)가 28도 보다 크고 49도보다 작은 화각을 가질 수 있다.
도 15는 다양한 실시예에 따른, 제8 수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-8)를 도시한 것이다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-8)는 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(I)(image side)으로 배치된 것으로, 정(positive)의 굴절력을 갖는 제1렌즈(L1-8), 부(negative)의 굴절력을 갖는 제2렌즈(L2-8), 제3렌즈(L3-8), 제4렌즈(L4-8), 부(negative)의 굴절력을 갖는 제5렌즈(L5-8), 및 정(positive)의 굴절력을 갖는 제6렌즈(L6-8)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-8)는 전군(FG), 중간군(MG), 및 후군(RG)을 포함할 수 있다. 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-8)의 전군(FG)은 제1렌즈(L1-8), 제2렌즈(L2-8)를 포함하고, 중간군(MG)은 제3렌즈(L3-8), 제4렌즈(L4-8)를 포함하고, 후군(RG)은 제5렌즈(L5-8) 및 제6렌즈(L6-8)를 포함할 수 있다. 본 실시예에서, 전술한 제5 수치 실시예의 구성요소와 유사한 구성요소에 대한 설명을 생략하기로 한다.
제8 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-8)에서는 조리개(ST)가 제1렌즈(L1-8)의 물체측(O)에 구비될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-8)가 60도 미만의 화각을 가질 수 있다. 예를 들어, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-8)가 49도보다 작은 화각을 가질 수 있다. 예를 들어, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-8)가 28도 보다 크고 60도보다 작은 화각을 가질 수 있다. 예를 들어, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-7)가 28도 보다 크고 49도보다 작은 화각을 가질 수 있다.
도 17은 다양한 실시예에 따른, 제9 수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-9)을 도시한 것이다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-9)는 물체 측(O)(object side)으로부터 상 측(I)(image side)으로 배치된 것으로, 정(positive)의 굴절력을 갖는 제1렌즈(L1-9), 부(negative)의 굴절력을 갖는 제2렌즈(L2-9), 제3렌즈(L3-9), 제4렌즈(L4-9), 제5렌즈(L5-9), 부(negative)의 굴절력을 갖는 제6렌즈(L6-9), 및 정(positive)의 굴절력을 갖는 제7렌즈(L7-9)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-9)는, 예를 들면, 전군(FG), 중간군(MG), 및 후군(RG)을 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-9)의 전군(FG)은 정의 굴절력을 가지는 제1렌즈(L1-9)와, 부의 굴절력을 가지는 제2렌즈(L2-9)를 포함할 수 있다. 제1렌즈(L1-9)는 오목한 상 측면을 가질 수 있다. 제1렌즈(L1-9)는 상 측을 향해 오목한 메니스커스 렌즈일 수 있다. 제2렌즈(L2-9)는 오목한 상 측면을 포함할 수 있다. 제2렌즈(L2-9)는 상 측을 향해 오목한 메니스커스 렌즈일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 중간군(MG)은 예를 들어, 세 매의 렌즈를 포함할 수 있다. 중간군(MG)은 부의 굴절력을 가지는 제3렌즈(L3-9)를 포함할 수 있다. 제3렌즈(L3-9)는 예를 들어, 광축 근처에서 물체측을 향해 볼록한 메니스커스 렌즈일 수 있다. 예를 들어, 제4렌즈(L4-9)는 상 측면이 오목할 수 있다. 제5렌즈(L5-9)는 예를 들어, 상 측을 향해 볼록한 메니스커스 렌즈일 수 있다. 하지만, 여기에 한정되는 것은 아니고, 제3렌즈(L3-9), 제4렌즈(L4-9), 제5렌즈(L5-9)는 각각 정 또는 부의 굴절력을 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 후군(RG)은 예를 들어, 부의 굴절력을 가지는 제6렌즈(L6-9)와, 정의 굴절력을 가지는 제7렌즈(L7-9)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제6렌즈(L6-9)와 제7렌즈(L7-9)가 각각 비구면 렌즈일 수 있다. 제6렌즈(L6-9)는 상 측면은 적어도 하나의 변곡점을 가질 수 있다. 제7렌즈(L7-9)는 상 측면에 적어도 하나의 변곡점을 가질 수 있다. 예를 들어, 제7렌즈(L7-9)의 물체측 면은 볼록할 수 있다. 예를 들어, 제7렌즈(L7-9)의 상 측면은 광축 근처에서 볼록한 형상을 가지고, 광축으로부터 멀어질수록 오목한 형상을 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1 내지 제7 렌즈 중 적어도 하나가 비구면 렌즈를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 내지 제7 렌즈 중 적어도 하나가 적어도 하나의 비구면을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 내지 제7 렌즈 각각이 비구면 렌즈일 수 있다. 상기 제1 내지 제7 렌즈 중 적어도 하나가 플라스틱 렌즈를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 내지 제7 렌즈 각각이 플라스틱 렌즈일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제9 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-9)은 제2렌즈(L2-9)의 물체 측에 조리개(ST)를 구비할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-9)가 60도 미만의 화각을 가질 수 있다. 예를 들어, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-9)가 49도보다 작은 화각을 가질 수 있다. 예를 들어, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-9)가 28도 보다 크고 60도보다 작은 화각을 가질 수 있다. 예를 들어, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-9)가 28도 보다 크고 49도보다 작은 화각을 가질 수 있다.
도 19는, 다양한 실시예에 따른, 옵티칼 렌즈 어셈블리에서 사용하는 YL과 YM 수치를 설명하기 위한 도면이다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
0 = YL/YM < 0.4 <식 1>
여기서, YL은, 예를 들면, 광축(OA)으로부터 가장 상 측의 렌즈의 상 측면의 최대 새그(sag) 위치까지의 거리를, YM은 가장 상 측의 렌즈의 상 측 면의 유효 구경(ED, effective diameter)의 1/2을 나타낸 수 있다. 또한, YL은, 예를 들면, 광축(OA)으로부터 렌즈의 상 측면의 최대 새그 위치(sagmax)까지의 수직 거리(perpendicular distance)를 나타내고, YM은 렌즈의 상 측면의 유효 구경(ED)의 1/2을 나타낼 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, (YL/YM)가 식 1을 만족할 때, 수차를 양호하게 보정할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
0 < FOV < 60 (Degree) <식 2>
여기서, FOV는 옵티칼 렌즈 어셈블리의 화각을 나타낼 수 있다.
예를 들어, 다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리은 다음 식을 만족할 수 있다.
28 < FOV < 60 (Degree) <식 3>
예를 들어, 다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
0 < FOV < 49 (Degree) <식 4>
예를 들어, 다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
35 < FOV < 49 (Degree) <식 5>
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 좁은 화각을 가지고, 텔레포토(telephoto) 성능을 강화하고, 소형화할 수 있다. 상기 좁은 화각은, 예를 들면, 60도 미만의 화각을 포함할 수 있고, 상기 텔레포토는, 망원 렌즈와 관련된 기능의 적어도 일부를 포함할 수 있다.
예를 들어, 예시적인 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
0 < F1/EFL < 10 <식 6>
여기서, F1은 전군의 초점 거리를, EFL은 옵티칼 렌즈 어셈블리의 초점 거리를 나타낸다. 전군(FG)은 정의 굴절력을 가지고, 평행하게 입사된 광빔을 그 다음 렌즈군에 수렴시키도록 굴절시킬 수 있다.
예를 들어, 예시적인 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
0 < F11/EFL < 1 <식 7>
여기서, F11은 전군의 가장 물체측 렌즈, 즉, 제1렌즈의 초점 거리를, EFL 은 옵티칼 렌즈 어셈블리의 초점 거리를 나타낸다. 전군의 가장 물체측 렌즈가 강한 정의 굴절력을 가질 때, 입사광을 집속시키고, 그럼으로써 전장을 줄일 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
20 < Vd12 < 30 <식 8>
여기서, Vd12는 제2렌즈의 아베수를 나타낸다.
Vd12가 식 8을 만족할 때, 수차, 예를 들어 색수차 보정을 양호하게 할 수 있다.
-100 < F2/EFL < 0 <식 9>
여기서, F2는 중간군의 초점 거리를, EFL은 옵티칼 렌즈 어셈블리의 초점 거리를 나타낸다. 중간군은 부의 굴절력을 가지고, (F2 /EFL)가 식 9를 만족할 때, 수차를 양호하게 보정할 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
-100 < F3/EFL < 0 <식 10>
여기서, F3은 후군의 초점 거리를, EFL은 옵티칼 렌즈 어셈블리의 초점 거리를 나타낸다. 후군이 정의 굴절력 또는 부의 굴절력을 가지고, 식 10을 만족할 때 중간군으로부터의 광선을 입사각에 따라 각각 다른 상고(image height)로 분리할 수 있다. 후군에 있는 렌즈들은 적어도 하나의 변곡점을 가짐으로써 렌즈의 전체 길이를 줄일 수 있다. 그리고, 후군에 있는 렌즈들은 적어도 하나의 비구면 렌즈를 포함하여 광학 성능을 높일 수 있다.
-100 < F31/EFL < 0 <식 11>
여기서, F31은 후군의 상 측으로부터 두 번째 렌즈의 초점 거리를, EFL은 옵티칼 렌즈 어셈블리의 초점 거리를 나타낸다. 즉, 후군의 상 측으로부터 두 번째 렌즈는 부의 굴절력을 가질 수 있다.
0.5 < F32/EFL < 100 <식 12>
여기서, F32는 후군의 가장 상 측 렌즈의 초점 거리를, EFL은 옵티칼 렌즈 어셈블리의 초점 거리를 나타낸다. (F32/EFL)이 식 12를 만족할 때, 옵티칼 렌즈 어셈블리의 전장을 줄일 수 있다.
예시적인 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 컴팩트 사이즈를 가지고, 망원 성능 및 고해상도를 가질 수 있다. 옵티칼 렌즈 어셈블리는 예를 들어, 모바일 단말기에 탑재될 수 있고, 디지털 카메라 또는 캠코더, 개인 컴퓨터 또는 다른 전자 제품 등에 적용될 수 있다.
한편, 본 발명의 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리에 사용되는 비구면의 정의를 나타내면 다음과 같다.
비구면 형상은 광축 방향을 x축으로 하고, 광축 방향에 대해 수직한 방향을 y축으로 할 때, 광선의 진행 방향을 정으로 하여 다음과 같은 식으로 나타낼 수 있다. 여기서, x는 렌즈의 정점으로부터 광축 방향으로의 거리를, y는 광축에 대해 수직한 방향으로의 거리를, K는 코닉 상수(conic constant)를, A, B, C, D,...는 비구면 계수를, c는 렌즈의 정점에 있어서의 곡률 반경의 역수(1/R)를 각각 나타낸다.
Figure pat00001
<식 13>
본 발명에서는 다음과 같이 다양한 설계에 따른 수치 실시예를 통해 옵티칼 렌즈 어셈블리를 구현할 수 있다.
각 수치 실시예에서 렌즈면 번호(1,2,3..n; n은 자연수)는 물체 측(O)으로부터 상 측(I)으로 순차적으로 일렬로 부쳐진다. 그리고, EFL은 옵티칼 렌즈 어셈블리의 초점 거리를, F-number는 F 넘버를, FOV는 화각을, R은 곡률 반경을, Dn은 렌즈의 두께 또는 렌즈와 렌즈 사이의 공기 간격을, Nd는 굴절률을, Vd는 아베수를 나타낸다. ST는 조리개를, *는 비구면을 나타낸다.
 <제1 수치 실시예>
도 1은, 다양한 실시예에 따른, 제1 수치 실시예의 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이며, [표 1]은, 예를 들면, 제1 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
EFL = 6.90 mm; FOV = 46 degree
렌즈면 R
(mm)
Dn
(mm)
Nd Vd 유효 구경
(mm)
1* 1.328 0.603 1.534 55.7 1.9
2* 6.817 0.226 0.000 0.0 1.7
3* -319.518 0.212 1.658 21.5 1.5
4*(ST) 3.313 2.720 0.000 0.0 1.3
5* -2.050 0.300 1.547 56.1 2.9
6* 16.110 0.109 0.000 0.0 4.0
7* 6.189 0.828 1.658 21.5 5.2
8* 20.000 0.030 0.000 0.0 5.1
9 infinity 0.110 1.517 64.2 5.5
10 infinity 0.520     5.6
IMG   -0.020     5.9
[표 2]는 제1수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다. .
렌즈면 R K A B C D E F G
1* 1.328 0.00E+00 6.11E-04 3.01E-02 1.05E-02 -2.63E-02 3.78E-02 0.00E+00 0.00E+00
2* 6.817 -3.52E+00 6.52E-02 2.89E-02 4.75E-02 -8.15E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
3* -319.518 -4.61E+25 1.93E-01 -8.94E-03 -2.00E-01 7.59E-03 -9.36E-03 1.12E-02 0.00E+00
4* 3.313 9.40E+00 2.00E-01 3.71E-02 -9.79E-02 -4.98E-01 7.04E-01 0.00E+00 0.00E+00
5* -2.050 9.19E-01 2.08E-02 -5.32E-02 1.22E-02 1.43E-03 3.72E-03 -2.09E-03 0.00E+00
6* 16.110 -9.70E+03 -3.14E-02 -2.14E-03 -6.93E-05 7.82E-05 8.49E-05 -3.19E-05 0.00E+00
7* 6.189 -3.06E+02 -7.04E-02 6.20E-02 -2.85E-02 7.53E-03 -1.15E-03 9.53E-05 -3.30E-06
8* 20.000 0.00E+00 -1.49E-01 8.11E-02 -2.40E-02 3.90E-03 -3.24E-04 1.08E-05 0.00E+00
도 2는 본 발명의 제1 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 종방향 구면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다. 종방향 구면수차는, 예를 들면, 파장이 656.0000(NM, nanometer), 587.0000(NM), 또는 486.0000(NM)인 광에 대해 각각 나타내며, 상면만곡으로는 자오상면 만곡(T: tangential field curvature)과 구결상면 만곡(S: sagittal field curvature)을 보여준다. 상면만곡은 파장이 587.0000(NM)인 광에 대해 나타낸 것이며, 왜곡수차는 파장이 587.0000(NM)인 광에 대해 나타낸 것이다.
 
<제2 수치 실시예>
도 3은, 다양한 실시예에 따른, 제2 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이며,  [표 3]은, 예를 들면, 제2 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
EFL = 5.415 mm; FOV = 56 degree
렌즈면 R
(mm)
Dn
(mm)
Nd Vd 유효 구경
(mm)
1* 1.239 0.612 1.547 56.1 1.9
2* 7.613 0.030     1.5
3* 163.030 0.236 1.658 21.5 1.4
4*(ST) 3.488 1.585     1.1
5* -5.127 1.265 1.547 56.1 2.3
6* 4.907 0.125     4.3
7* 28.221 0.710 1.642 23.9 4.7
8* -49.849 0.030     5.1
9 infinity 0.110 1.517 64.2 5.4
10 infinity 0.480     5.5
IMG   0.020     5.9
[표 4]는 제2수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다.
렌즈면 R K A B C D E F G
1* 1.239 0.00E+00 5.95E-03 1.26E-02 8.66E-03 -1.83E-02 3.59E-02 0.00E+00 0.00E+00
2* 7.613 2.28E+01 7.41E-02 3.03E-02 1.49E-02 -1.19E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
3* 163.030 0.00E+00 1.67E-01 2.37E-02 -1.36E-01 4.13E-02 -9.36E-03 1.12E-02 0.00E+00
4* 3.488 9.92E+00 1.73E-01 9.17E-02 -2.10E-01 9.17E-02 7.04E-01 0.00E+00 0.00E+00
5* -5.127 1.48E+01 -6.65E-02 -2.95E-02 1.32E-02 -1.30E-03 -7.47E-04 -4.88E-03 0.00E+00
6* 4.907 3.45E+00 -5.39E-02 4.72E-03 -1.25E-03 -6.60E-05 7.36E-05 -1.21E-05 0.00E+00
7* 28.221 -6.96E+03 -7.38E-02 6.25E-02 -2.85E-02 7.53E-03 -1.15E-03 9.53E-05 -3.34E-06
8* -49.849 -4.61E+28 -1.32E-01 7.95E-02 -2.40E-02 3.90E-03 -3.25E-04 1.07E-05 0.00E+00
  도 4는 본 발명의 제2 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 종방향 구면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다.
 
<제3 수치 실시예>
도 5는, 다양한 실시예에 따른, 제3 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이며,  [표 5]는, 예를 들면, 제3 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
EFL = 6.90 mm; FOV = 46 degree
렌즈면 R
(mm)
Dn
(mm)
Nd Vd 유효 구경
(mm)
1* 1.386 0.748 1.534 55.7 2.2
2* 22.580 0.030     1.9
3* 10.725 0.200 1.658 21.5 1.9
4*(ST) 2.637 1.274     1.6
5* -95.347 0.280 1.547 56.1 2.0
6* 4.140 1.347     2.5
7* -4.096 0.300 1.547 56.1 4.0
8* 5.645 0.030     4.4
9* 6.194 0.801 1.642 23.9 5.2
10* -122.875 0.030     5.2
11 infinity 0.110 1.517 64.2 5.5
12 infinity 0.520     5.5
IMG   -0.020     5.9
[표 6] 은 제3수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다.
렌즈면 R K A B C D E F G
1* 1.386 0.00E+00 5.55E-04 4.32E-03 1.35E-02 -1.62E-02 9.43E-03 0.00E+00 0.00E+00
2* 22.580 -5.19E+02 5.11E-02 -1.76E-02 3.90E-02 -1.92E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
3* 10.725 2.43E+01 1.75E-02 2.34E-02 2.75E-03 2.09E-03 7.39E-03 -6.30E-03 0.00E+00
4* 2.637 -3.10E-01 2.83E-02 3.33E-02 1.73E-01 -3.31E-01 3.14E-01 0.00E+00 0.00E+00
5* -95.347 -2.11E+16 -1.88E-01 2.03E-02 -3.47E-02 7.33E-02 -5.07E-02 0.00E+00 0.00E+00
6* 4.140 4.57E+00 -1.38E-01 4.40E-02 8.80E-03 5.13E-04 -2.77E-03 0.00E+00 0.00E+00
7* -4.096 1.07E+00 -9.08E-03 -3.09E-02 1.62E-02 -2.74E-03 1.92E-04 -6.76E-06 0.00E+00
8* 5.645 -5.78E+01 -2.98E-02 1.61E-03 -1.00E-03 1.43E-04 1.22E-05 -4.91E-06 0.00E+00
9* 6.194 -7.48E+01 -7.26E-02 6.26E-02 -2.85E-02 7.53E-03 -1.15E-03 9.54E-05 -3.38E-06
10* -122.875 -1.29E+26 -1.36E-01 7.77E-02 -2.35E-02 3.92E-03 -3.26E-04 1.03E-05 0.00E+00
 도 6은 본 발명의 제3 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 종방향 면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다.
<제4 수치 실시예>
도 7은, 다양한 실시예에 따른, 제4 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이며, [표 7]은, 예를 들면, 제4 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
EFL = 5.605 mm; FOV = 54 degree
렌즈면 R
(mm)
Dn
(mm)
Nd Vd 유효 구경
(mm)
1* 1.391 0.723 1.534 55.7 2.2
2* 17.491 0.030     1.8
3* 16.288 0.319 1.658 21.5 1.8
4*(ST) 2.979 1.003     1.3
5* 170.801 0.328 1.547 56.1 2.0
6* 6.143 0.544     2.5
7* 17.822 1.152 1.547 56.1 3.0
8* 3.463 0.173     4.6
9* 14.397 0.610 1.642 23.9 5.2
10* -93.616 0.030     5.1
11 infinity 0.110 1.517 64.2 5.5
12 infinity 0.480     5.5
IMG   0.020     5.9
[표 8]은 제4수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다.
렌즈면 R K A B C D E F G
1* 1.391 0.00E+00 3.85E-03 -1.48E-03 1.32E-02 -1.39E-02 9.49E-03 0.00E+00 0.00E+00
2* 17.491 -1.38E+03 4.90E-02 -1.76E-02 4.28E-02 -1.04E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
3* 16.288 8.88E+01 2.17E-02 2.67E-02 3.09E-03 6.65E-04 2.66E-03 2.39E-03 0.00E+00
4* 2.979 2.20E+00 4.64E-02 2.52E-02 1.37E-01 -3.00E-01 3.50E-01 0.00E+00 0.00E+00
5* 170.801 -2.11E+16 -1.64E-01 3.05E-03 -2.51E-02 5.41E-02 -3.82E-02 0.00E+00 0.00E+00
6* 6.143 -5.57E+00 -1.55E-01 2.43E-02 6.13E-03 3.15E-03 -1.62E-03 0.00E+00 0.00E+00
7* 17.822 -8.81E+02 -6.28E-02 -3.05E-02 1.69E-02 -2.64E-03 1.76E-04 -2.24E-05 0.00E+00
8* 3.463 -1.11E+01 -2.91E-02 1.73E-03 -9.60E-04 1.33E-04 1.21E-05 -3.63E-06 0.00E+00
9* 14.397 -8.94E+02 -7.71E-02 6.23E-02 -2.85E-02 7.54E-03 -1.15E-03 9.52E-05 -3.39E-06
10* -93.616 -1.29E+26 -1.31E-01 7.62E-02 -2.35E-02 3.93E-03 -3.25E-04 1.02E-05 0.00E+00
 도 8은 본 발명의 제4 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 종방향 구면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다.
<제5 수치 실시예>
도 9는, 다양한 실시예에 따른, 제5 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이며, [표 9]는, 예를 들면, 제5 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
EFL = 6.75 mm; F-number = 2.8; FOV = 46 degree
렌즈면 R
(mm)
Dn
(mm)
Nd Vd 유효 구경
(mm)
1* 1.453 0.823 1.547 56.1 2.4
2* 24.973 0.031     2.1
3* 12.765 0.200 1.658 21.5 2.1
4*(ST) 2.754 1.384     1.8
5* -21.500 0.200 1.547 56.1 2.0
6* 5.347 0.787     2.3
7* -5.006 0.250 1.547 56.1 3.4
8* -5.273 0.385     3.6
9* -4.680 0.300 1.547 56.1 3.8
10* 17.873 0.030     4.3
11* 12.618 0.680 1.658 21.5 5.0
12* 174.451 0.030     5.1
13 infinity 0.110 1.517 64.2 5.4
14 infinity 0.503     5.5
IMG   -0.013     5.9
[표 10]은 제5수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다.
렌즈면 R K A B C D E F G
1* 1.453 -1.10E-02 4.07E-03 -1.92E-03 1.53E-02 -1.40E-02 6.76E-03 0.00E+00 0.00E+00
2* 24.973 0.00E+00 6.16E-02 -6.21E-02 1.04E-01 -7.20E-02 1.76E-02 4.68E-04 0.00E+00
3* 12.765 5.94E+01 3.66E-02 -3.40E-02 1.03E-01 -9.66E-02 3.80E-02 -1.89E-03 0.00E+00
4* 2.754 -9.50E-02 3.46E-02 -1.63E-02 4.63E-01 -1.50E+00 2.85E+00 -2.81E+00 1.19E+00
5* -21.500 6.61E-01 -2.37E-01 -2.42E-01 1.85E+00 -4.95E+00 6.79E+00 -4.62E+00 1.23E+00
6* 5.347 -9.40E+00 -2.50E-01 3.53E-01 -4.96E-01 4.84E-01 -2.28E-01 3.98E-02 0.00E+00
7* -5.006 5.47E+00 -2.17E-05 1.55E-06 1.13E-07 3.03E-08 5.04E-09 1.44E-09 0.00E+00
8* -5.273 6.72E+00 6.02E-03 5.51E-04 -7.04E-05 -6.45E-05 -9.71E-07 -1.16E-05 0.00E+00
9* -4.680 -1.51E+01 -3.04E-02 -1.97E-03 6.40E-06 1.28E-05 7.98E-06 2.17E-06 0.00E+00
10* 17.873 1.77E+01 -1.63E-02 -3.71E-04 -1.54E-03 1.81E-04 7.14E-06 -4.36E-06 0.00E+00
11* 12.618 -6.31E+01 -7.64E-02 6.25E-02 -2.85E-02 7.54E-03 -1.15E-03 9.51E-05 -3.37E-06
12* 174.451 -1.29E+26 -1.35E-01 7.68E-02 -2.34E-02 3.93E-03 -3.25E-04 1.01E-05 0.00E+00
 도 10은 본 발명의 제5 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 종방향 구면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다.
 <제6 수치 실시예>
도 11은, 다양한 실시예에 따른, 제6 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이며,  [표 11]은, 예를 들면, 제6 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
EFL = 5.52 mm; F-number = 2.8; FOV = 55 degree
렌즈면 R
(mm)
Dn
(mm)
Nd Vd 유효 구경
(mm)
1* 1.461 0.843 1.547 56.1 2.4
2* 82.619 0.036     1.9
3* 12.645 0.200 1.658 21.5 1.8
4*(ST) 2.608 1.044     1.4
5* 6.829 0.230 1.658 21.5 1.9
6* 4.920 0.517     2.1
7* -4.099 0.263 1.547 56.1 2.3
8* -3.960 0.030     3.0
9* -78.570 0.879 1.547 56.1 3.3
10* 2.539 0.190     4.4
11* 6.831 0.562 1.658 21.5 4.7
12* -80.537 0.030     4.9
13 infinity 0.110 1.517 64.2 5.4
14 infinity 0.487     5.4
IMG   0.003     5.9
[표 12]는 제6수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다.
렌즈면 R K A B C D E F G
1* 1.461 -1.85E-02 4.98E-03 -3.64E-03 1.54E-02 -1.35E-02 6.16E-03 0.00E+00 0.00E+00
2* 82.619 0.00E+00 6.17E-02 -6.38E-02 1.01E-01 -7.17E-02 1.96E-02 6.99E-04 0.00E+00
3* 12.645 -2.45E+01 3.66E-02 -3.24E-02 1.07E-01 -9.61E-02 3.67E-02 -1.67E-04 0.00E+00
4* 2.608 -5.79E-01 3.07E-02 -1.32E-02 4.72E-01 -1.50E+00 2.85E+00 -2.80E+00 1.19E+00
5* 6.829 1.76E+01 -1.77E-01 -6.43E-02 3.82E-01 -6.51E-01 4.86E-01 -7.07E-02 -4.28E-02
6* 4.920 -1.09E+01 -1.88E-01 5.84E-04 2.02E-01 -3.30E-01 2.44E-01 -6.15E-02 0.00E+00
7* -4.099 1.07E+01 -8.54E-02 -1.98E-02 4.22E-02 -3.09E-02 1.06E-02 -1.79E-03 0.00E+00
8* -3.960 5.22E+00 1.98E-02 -8.17E-04 -8.53E-04 -1.70E-04 -1.56E-05 -3.85E-06 0.00E+00
9* -78.570 0.00E+00 -2.30E-02 -9.49E-04 6.98E-05 2.79E-05 8.39E-06 2.38E-06 0.00E+00
10* 2.539 -1.64E+01 -2.84E-02 2.35E-03 -1.41E-03 1.68E-04 1.30E-05 -4.07E-06 0.00E+00
11* 6.831 -2.19E+02 -8.16E-02 6.22E-02 -2.85E-02 7.55E-03 -1.15E-03 9.51E-05 -3.39E-06
12* -80.537 -1.29E+26 -1.31E-01 7.60E-02 -2.35E-02 3.93E-03 -3.25E-04 1.02E-05 0.00E+00
도 12는 본 발명의 제6 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 종방향 구면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다.
 
<제7 수치 실시예>
도 13은, 다양한 실시예에 따른, 제7 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이며, [표 13]은, 예를 들면, 제7수 치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
EFL = 6.67 mm; F-number = 2.8; FOV = 46 degree
렌즈면 R
(mm)
Dn
(mm)
Nd Vd 유효 구경
(mm)
1* 1.429 0.805 1.534 55.7 2.4
2* 35.806 0.030     2.2
3* 13.624 0.190 1.658 21.5 2.1
4* 2.720 0.314     1.8
5* 51.725 0.225 1.534 55.7 1.7
6* 67.112 0.244     1.6
7(ST) infinity 0.782     1.5
8* 22.346 0.190 1.551 52.9 2.0
9* 3.513 1.221     2.5
10* -5.152 0.190 1.547 56.1 3.7
11* 7.129 0.069     4.1
12* 9.218 0.759 1.658 21.5 5.1
13* 130.445 0.030     5.3
14 infinity 0.110 1.517 64.2 5.6
15 infinity 0.470     5.7
IMG   0.020     6.1
[표 14]는 제7수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다.
렌즈면 R K A B C D E F G
1* 1.429 -2.68E-02 6.46E-03 -5.85E-03 1.73E-02 -1.35E-02 6.13E-03 0.00E+00 0.00E+00
2* 35.806 0.00E+00 5.87E-02 -6.30E-02 1.06E-01 -7.14E-02 1.67E-02 2.14E-04 0.00E+00
3* 13.623 1.12E+02 3.98E-02 -2.86E-02 8.59E-02 -6.50E-02 1.59E-02 2.15E-03 0.00E+00
4* 2.720 5.31E-01 6.61E-02 -3.08E-01 2.10E+00 -6.20E+00 1.03E+01 -8.83E+00 3.18E+00
5* 51.725 -5.67E+04 3.20E-03 4.94E-03 5.44E-03 1.60E-04 -4.95E-03 7.18E-12 0.00E+00
6* 67.112 -7.60E+04 -1.15E-03 5.33E-03 7.77E-04 -1.07E-02 -5.52E-11 -8.41E-12 0.00E+00
8* 22.346 0.00E+00 -2.97E-01 2.01E-02 1.07E-01 4.19E-02 -4.11E-01 5.25E-01 -2.19E-01
9* 3.513 -1.16E+01 -2.29E-01 1.14E-01 -1.68E-02 -1.46E-03 1.07E-02 -5.13E-03 0.00E+00
10* -5.152 4.83E+00 -8.54E-03 -2.11E-02 -2.86E-03 1.64E-03 7.09E-04 -1.64E-04 0.00E+00
11* 7.129 -4.41E+01 -1.99E-02 -5.58E-03 -1.48E-03 4.10E-04 4.42E-05 -1.90E-05 0.00E+00
12* 9.218 -7.21E+01 -7.59E-02 6.26E-02 -2.85E-02 7.54E-03 -1.15E-03 9.52E-05 -3.37E-06
13* 130.445 -1.29E+26 -1.36E-01 7.70E-02 -2.35E-02 3.92E-03 -3.25E-04 1.02E-05 0.00E+00
도 14는 본 발명의 제7 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 종방향 구면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다.
 
<제8 수치 실시예>
도 15는 제8 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이며, ]표 15]는 제8 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
EFL = 6.71 mm; F-number = 2.8; FOV = 46 degree
렌즈면 R
(mm)
Dn
(mm)
Nd Vd 유효 구경
(mm)
1*(ST) 1.433 0.814 1.534 55.7 2.4
2* 37.712 0.030     2.9
3* 13.828 0.190 1.658 21.5 2.2
4* 2.735 0.344     1.8
5* 38.298 0.235 1.534 55.7 1.8
6* 64.495 0.939     1.7
7* 12.951 0.190 1.554 50.1 2.0
8* 3.068 1.254     2.4
9* -5.204 0.190 1.547 56.1 3.7
10* 10.468 0.063     4.1
11* 16.421 0.772 1.658 21.5 5.1
12* -284.204 0.030     5.3
13* infinity 0.110 1.517 64.2 5.8
14 infinity 0.470     5.8
IMG   0.020     6.2
[표 16]은 제8 수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다.
렌즈면 R K A B C D E F G H J
1* 1.433 -3.22E-02 3.90E-03 -1.03E-04 1.01E-02 -8.75E-03 4.43E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
2* 37.712 0.00E+00 4.78E-02 1.73E-02 -1.09E-01 1.97E-01 -1.45E-01 3.81E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
3* 13.828 1.12E+02 3.26E-02 3.73E-02 -1.32E-01 2.65E-01 -2.15E-01 6.29E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
4* 2.735 6.97E-01 4.40E-02 -3.62E-02 5.18E-01 -1.57E+00 3.03E+00 -2.98E+00 1.24E+00 0.00E+00 0.00E+00
5* 38.298 -4.76E+04 4.55E-02 -2.78E-01 9.32E-01 -1.64E+00 1.57E+00 -6.30E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
6* 64.495 -4.17E+04 -4.14E-03 -4.40E-02 1.59E-01 -2.56E-01 2.46E-01 -1.30E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
7* 12.951 0.00E+00 -3.45E-01 5.27E-02 4.54E-01 -1.32E+00 1.25E+00 9.20E-01 -2.95E+00 2.34E+00 -6.52E-01
8* 3.068 -1.48E+01 -2.49E-01 2.18E-01 -2.11E-01 1.91E-01 -8.53E-02 1.38E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
9* -5.204 4.75E+00 -1.59E-02 9.66E-03 -3.90E-02 2.15E-02 -4.30E-03 3.02E-04 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
10* 10.468 -4.60E+01 9.82E-03 -4.32E-02 2.34E-02 -8.61E-03 1.74E-03 -1.47E-04 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
11* 16.421 -5.06E+01 -7.15E-02 5.45E-02 -2.25E-02 5.46E-03 -7.76E-04 6.11E-05 -2.11E-06 0.00E+00 0.00E+00
12* -284.204 0.00E+00 -1.90E-01 1.60E-01 -8.87E-02 3.43E-02 -8.96E-03 1.53E-03 -1.62E-04 9.63E-06 -2.44E-07
도 16은 본 발명의 제8 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 종방향 구면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다.
<제9 수치 실시예>
도 17은, 다양한 실시예에 따른, 제9 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 도시한 것이며,  [표 17]은, 예를 들면, 제9 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
EFL = 6.71 mm; F-number = 2.8; FOV = 46 degree
렌즈면 R
(mm)
Dn
(mm)
Nd Vd 유효 구경
(mm)
1* 1.451 0.814 1.547 56.1 2.4
2* 27.926 0.040     2.1
3*(ST) 13.680 0.200 1.658 21.5 2.1
4* 2.845 0.900     1.8
5* 4*** 0.200 1.547 56.1 1.7
6* 21.092 0.292     1.8
7* 72.529 0.200 1.547 56.1 1.9
8* 4.488 0.802     2.3
9* -4.922 0.200 1.547 56.1 3.4
10* -5.156 0.439     3.6
11* -3.902 0.300 1.547 56.1 3.9
12* 1070.618 0.030     4.3
13* 58.423 0.653 1.658 21.5 5.1
14* -47.614 0.030     5.3
15 infinity 0.110 1.517 64.2 5.6
16 infinity 0.470     5.7
IMG   0.020     6.1
[표 18]은 제9 수치 실시예에서의 비구면 계수를 나타낸 것이다.
렌즈면 R K A B C D E F G
1* 1.451 -1.08E-02 4.01E-03 -1.95E-03 1.53E-02 -1.39E-02 6.89E-03 0.00E+00 0.00E+00
2* 27.926 0.00E+00 6.12E-02 -6.25E-02 1.03E-01 -7.24E-02 1.75E-02 4.68E-04 0.00E+00
3* 13.680 5.95E+01 3.66E-02 -3.39E-02 1.03E-01 -9.71E-02 3.80E-02 -1.89E-03 0.00E+00
4* 2.845 -2.52E-01 3.36E-02 -1.73E-02 4.63E-01 -1.50E+00 2.85E+00 -2.81E+00 1.19E+00
5* 4*** 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
6* 21.092 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
7* 72.529 -1.27E+05 -2.35E-01 -2.43E-01 1.84E+00 -4.95E+00 6.79E+00 -4.62E+00 1.23E+00
8* 4.488 -6.59E+00 -2.48E-01 3.54E-01 -4.97E-01 4.83E-01 -2.28E-01 3.98E-02 0.00E+00
9* -4.922 5.38E+00 -1.94E-03 7.66E-05 4.23E-05 1.47E-05 4.91E-06 1.74E-06 0.00E+00
10* -5.156 6.78E+00 6.78E-03 8.09E-04 -6.98E-05 -8.51E-05 -8.57E-06 -1.35E-05 0.00E+00
11* -3.902 -1.02E+01 -3.10E-02 -2.03E-03 -1.36E-07 1.23E-05 8.09E-06 2.23E-06 0.00E+00
12* 1070.618 -4.72E+03 -1.62E-02 -5.46E-04 -1.58E-03 1.83E-04 7.26E-06 -4.43E-06 0.00E+00
13* 58.423 4.92E+02 -7.54E-02 6.25E-02 -2.85E-02 7.54E-03 -1.15E-03 9.51E-05 -3.38E-06
14* -47.614 -1.29E+26 -1.36E-01 7.68E-02 -2.34E-02 3.93E-03 -3.25E-04 1.01E-05 0.00E+00
도 18은 본 발명의 제9 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리의 종방향 구면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다.
[표 19]는 제1 내지 제9 수치 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리가 식 1 내지 12를 만족함을 보인 것이다.
  Ex. 1 Ex. 2 Ex. 3 Ex. 4 Ex. 5 Ex. 6 Ex. 7 Ex. 8 Ex. 9
YL/YM 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0
FOV 46 56 46 54 46 55 46 46 46
F1/EFL 0.76 0.76 0.64 0.78 0.66 0.81 0.68 0.68 0.65
F11/EFL 0.43 0.48 0.40 0.50 0.41 0.49 0.41 0.41 0.41
Vd12 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52
F2 /EFL 0.00 0.00 -1.05 -2.08 -1.14 -6.74 -1.16 -1.15 -1.13
F3/EFL -0.64 -0.99 -1.20 -2.47 -1.50 -1.59 -1.28 -1.30 -1.30
F31/EFL -0.48 -0.81 -0.62 -1.44 -1.00 -0.81 -0.81 -0.94 -1.06
F32/EFL 1.93 5.20 1.33 3.48 3.06 1.74 2.24 3.52 5.95
예시적인 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 이미지 센서를 채용한 촬영 장치에 적용될 수 있다. 예시적인 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 디지털 카메라, 교환 렌즈 카메라, 비디오 카메라, 핸드폰 카메라, 소형 모바일 기기용 카메라 등 다양한 촬영 장치에 적용 가능하다.
도 20은 예시적인 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 구비한 전자 장치(MG)의 일 예를 도시한 것이다. 도 20에서는 전자 장치(MG)가 모바일 폰에 적용된 예를 도시하였으나 여기에 한정되는 것은 아니다. 전자 장치(MG)는 옵티칼 렌즈 어셈블리(100)과, 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리(100)에 의해 결상된 상(image)를 수광하여 전기적인 화상 신호로 변환하는 이미지 센서(110)를 포함할 수 있다. 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리(100)로는 도 1 내지 도 18을 참조하여 설명한 옵티칼 렌즈 어셈블리들이 채용될 수 있다. 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 소형의 디지털 카메라, 모바일 폰 등의 촬영 장치에 적용함으로써 망원 및 고성능으로 촬영이 가능한 촬영 장치를 구현할 수 있다.
도 21에 도시된 전자 장치(MG)는 옵티칼 렌즈 어셈블리(100)과, 다른 옵티칼 렌즈 어셈블리(105), 및 이미지 센서(110)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100)과, 다른 옵티칼 렌즈 어셈블리(105)는 서로 다른 화각 또는 서로 다른 초점 거리를 가질 수 있다. 예를 들어, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100)은 망원 렌즈 시스템이고, 다른 옵티칼 렌즈 어셈블리(105)은 표준 렌즈 시스템일 수 있다. 또는, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100)은 망원 렌즈 시스템이고, 다른 옵티칼 렌즈 어셈블리(105)은 광각 렌즈 시스템일 수 있다. 예를 들어, 망원 렌즈 시스템이 60도 이하의 화각을 가질 수 있다. 이와 같이, 촬영 장치(MG)가 복수 개의 옵티칼 렌즈 어셈블리를 구비하고, 이들을 선택적으로 사용하여 사진을 촬영할 수 있다.
도 22a 내지 22d는, 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 도 1 내지 도 18에 도시된 옵티칼 렌즈 어셈블리(100)을 이용한 이미지 캡처링을 수행하는 방법의 상위 레벨(high-level) 흐름도(2200, 2220, 2240, 2260)를 도시한다.
도 22a는, 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 도 1, 또는 도 3에 도시된 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-1)(100-2)를 이용한 이미지 캡처링을 수행하는 방법의 상위 레벨 흐름도(2200)를 도시한다. 한 실시예에 따르면, 동작 2201에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-1)(100-2)는, 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 1 렌즈(L1-1, L1-2)의 피사체(object) 측을 향한 면으로 빛(광)을 수신할 수 있다.
동작 2202에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 1 렌즈(L1-1, L1-2)는, 상기 빛을 제 2 렌즈(L2-1, L2-2)로 굴절시킬 수 있다.
동작 2203에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 2 렌즈(L2-1, L2-2)는, 조리개(ST)를 통해 상기 빛을 제 3 렌즈(L3-1, L3-2)로 굴절시킬 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 상기 조리개(ST)는, 도 1 및 도 3의 제2렌즈(L2-1, L2-2)의 상 측(I)에 배치될 수 있다.
동작 2204에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 3 렌즈(L3-1, L3-2)는, 상기 빛을 제 4 렌즈(L4-1, L4-2)로 굴절시킬 수 있다.
동작 2205에서, 예를 들면, 상기 제 4 렌즈(L4-1, L4-2)로부터 굴절된 상기 빛은, 상면(IMG)에 이미지를 형성(form)할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 상기 빛은, 광학 소자(OD)를 통해, 상기 상면(IMG)에 이미지를 형성할 수 있다. 상기 광학 소자(OD)는, 광학 소자(OD)는 예를 들어, 저역 통과 필터(low pass filter), 적외선 차단 필터(IR(infrared)-cut filter), 또는 커버 글라스 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
동작 2206에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리를 포함하는 전자 장치(예: 도 23의 전자 장치 230, 도 24의 전자 장치 301)는, 상기 상면(IMG)을 통해 수신된 상기 빛을 이용하여 상기 이미지를 캡쳐할 수 있다. 예를 들면, 상기 전자 장치에 포함된, 카메라 모듈(예: 도 23의 카메라 모듈(225), 도 24의 카메라 모듈(391))의 적어도 일부를 구성하는 이미지 센서(미도시)를 이용하여, 상기 이미지를 캡쳐할 수 있다. 도 22b는, 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 도 5, 또는 도 7에 도시된 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-3)(100-4)을 이용한 이미지 캡처링을 수행하는 방법의 상위 레벨 흐름도(2220)를 도시한다.
한 실시예에 따르면, 동작 2221에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-3)(100-4)는, 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 1 렌즈(L1-3, L1-4)의 피사체(object) 측을 향한 면으로 빛(광)을 수신할 수 있다.
동작 2222에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 1 렌즈(L1-3, L1-4)는, 상기 빛을 제 2 렌즈(L2-3, L2-4)로 굴절시킬 수 있다.
동작 2223에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 2 렌즈(L2-3, L2-4)는, 조리개(ST)를 통해 상기 빛을 제 3 렌즈(L3-3, L3-4)로 굴절시킬 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 상기 조리개(ST)는, 도 5 및 도 7의 제2렌즈(L2-3, L2-4)의 상 측(I)에 배치될 수 있다.
동작 2224에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 3 렌즈(L3-3, L3-4)는, 상기 빛을 제 4 렌즈(L4-3, L4-4)로 굴절시킬 수 있다.
동작 2225에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 4 렌즈(L4-3, L4-4)는, 상기 빛을 제 5 렌즈(L5-3, L5-4)로 굴절시킬 수 있다.
동작 2226에서, 예를 들면, 상기 제 5 렌즈(L5-3, L5-4)로부터 굴절된 상기 빛은, 상면(IMG)에 이미지를 형성(form)할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 상기 빛은, 광학 소자(OD)를 통해, 상기 상면(IMG)에 이미지를 형성할 수 있다. 상기 광학 소자(OD)는, 광학 소자(OD)는 예를 들어, 저역 통과 필터(low pass filter), 적외선 차단 필터(IR(infrared)-cut filter), 또는 커버 글라스 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
동작 2227에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리를 포함하는 전자 장치(예: 도 23의 전자 장치 230, 도 24의 전자 장치 301)는, 상기 상면(IMG)을 통해 수신된 상기 빛을 이용하여 상기 이미지를 캡쳐할 수 있다. 예를 들면, 상기 전자 장치에 포함된, 카메라 모듈(예: 도 23의 카메라 모듈(225), 도 24의 카메라 모듈(391))의 적어도 일부를 구성하는 이미지 센서(미도시)를 이용하여, 상기 이미지를 캡쳐할 수 있다.
도 22c는, 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 도 9, 도 11, 도 13, 또는 도 15에 도시된 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-5)(100-6)(100-7)(100-8)을 이용한 이미지 캡처링을 수행하는 방법의 상위 레벨 흐름도(2240)를 도시한다.
한 실시예에 따르면, 동작 2241에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-5)(100-6)(100-7)(100-8)는, 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 1 렌즈(L1-5, L1-6, L1-7, L1-8)의 피사체(object) 측을 향한 면으로 빛(광)을 수신할 수 있다.
동작 2242에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 1 렌즈(L1-5, L1-6, L1-7, L1-8)는, 상기 빛을 제 2 렌즈(L2-5, L2-6, L2-7, L2-8)로 굴절시킬 수 있다.
동작 2243에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 2 렌즈(L2-5, L2-6, L2-7, L2-8)는 상기 빛을 제 3 렌즈(L3-5, L3-5, L3-6, L3-7)로 굴절시킬 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 상기 조리개(ST)는, 도 9 및 도 11의 제2렌즈(L2-5, L2-6)의 상 측(I)에 배치되거나, 도 12의 제1렌즈(L1-7)의 물체 측(O)에 배치되거나, 도 13의 제1렌즈(L1-8)의 상 측(I)에 배치될 수 있다
동작 2244에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 3 렌즈(L3-5, L3-6, L3-7, L3-8)는, 상기 빛을 제 4 렌즈(L4-5, L4-6, L4-7, L4-8)로 굴절시킬 수 있다.
동작 2245에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 4 렌즈(L4-5, L4-6, L4-7, L4-8)는, 상기 빛을 제 5 렌즈(L5-5, L5-6, L5-7, L5-8)로 굴절시킬 수 있다.
동작 2246에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 5 렌즈(L5-5, L5-6, L5-7, L5-8)는, 상기 빛을 제 6 렌즈(L6-5, L6-6, L6-7, L6-8)로 굴절시킬 수 있다.
동작 2247에서, 예를 들면, 상기 제 6 렌즈(L6-5, L6-6, L6-7, L6-8)로부터 굴절된 상기 빛은, 상면(IMG)에 이미지를 형성(form)할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 상기 빛은, 광학 소자(OD)를 통해, 상기 상면(IMG)에 이미지를 형성할 수 있다. 상기 광학 소자(OD)는, 광학 소자(OD)는 예를 들어, 저역 통과 필터(low pass filter), 적외선 차단 필터(IR(infrared)-cut filter), 또는 커버 글라스 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
동작 2248에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리를 포함하는 전자 장치(예: 도 23의 전자 장치 230, 도 24의 전자 장치 301)는, 상기 상면(IMG)을 통해 수신된 상기 빛을 이용하여 상기 이미지를 캡쳐할 수 있다. 예를 들면, 상기 전자 장치에 포함된, 카메라 모듈(예: 도 23의 카메라 모듈(225), 도 24의 카메라 모듈(391))의 적어도 일부를 구성하는 이미지 센서(미도시)를 이용하여, 상기 이미지를 캡쳐할 수 있다.도 22d는, 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 도 17에 도시된 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-9)을 이용한 이미지 캡처링을 수행하는 방법의 상위 레벨 흐름도(2260)를 도시한다.
한 실시예에 따르면, 동작 2261에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리(100-9)는, 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 1 렌즈(L1-9)의 피사체(object) 측을 향한 면으로 빛(광)을 수신할 수 있다.
동작 2262에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 1 렌즈(L1-9)는 빛을 제 2 렌즈(L2-9)로 굴절시킬 수 있다.
동작 2263에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 2 렌즈(L2-9)는 상기 빛을 제 3 렌즈(L3-9)로 굴절시킬 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 상기 조리개(ST)는, 도 17의 제2렌즈(L2-9)의 물체 측(O)에 배치될 수 있다
동작 2264에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 3 렌즈(L3-9)는, 상기 빛을 제 4 렌즈(L4-9)로 굴절시킬 수 있다.
동작 2265에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 4 렌즈(L4-9)는, 상기 빛을 제 5 렌즈(L5-9)로 굴절시킬 수 있다.
동작 2266에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 5 렌즈(L5-9)는, 상기 빛을 제 6 렌즈(L6-9)로 굴절시킬 수 있다.
동작 2267에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리에 포함된 제 6 렌즈(L6-9)는, 상기 빛을 제 7 렌즈(L7-9)로 굴절시킬 수 있다.
동작 2268에서, 예를 들면, 상기 제 7 렌즈(L7-9)로부터 굴절된 상기 빛은, 상면(IMG)에 이미지를 형성(form)할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 상기 빛은, 광학 소자(OD)를 통해, 상기 상면(IMG)에 이미지를 형성할 수 있다. 상기 광학 소자(OD)는, 광학 소자(OD)는 예를 들어, 저역 통과 필터(low pass filter), 적외선 차단 필터(IR(infrared)-cut filter), 또는 커버 글라스 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
동작 2269에서, 예를 들면, 옵티칼 렌즈 어셈블리를 포함하는 전자 장치(예: 도 23의 전자 장치 230, 도 24의 전자 장치 301)는, 상기 상면(IMG)을 통해 수신된 상기 빛을 이용하여 상기 이미지를 캡쳐할 수 있다. 예를 들면, 상기 전자 장치에 포함된, 카메라 모듈(예: 도 23의 카메라 모듈(225), 도 24의 카메라 모듈(391))의 적어도 일부를 구성하는 이미지 센서(미도시)를 이용하여, 상기 이미지를 캡쳐할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는, 피사체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 것으로, 정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 상 측을 향한 면(surface)이 오목한 제 1 렌즈; 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 2 렌즈; 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 3 렌즈; 및 정(positive)의 굴절력을 가지는 상기 상 측과 인접한 제 4 렌즈를 포함하고, 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0 = YL/YM < 0.4
28 < FOV < 60 (Degree)
여기서, YL은 광축으로부터 상기 제4렌즈의 상 측면의 최대 새그(sag) 위치까지의 거리를, YM은 제4렌즈의 상 측 면의 유효 구경의 1/2을, FOV는 화각을 나타낸다.
예를 들어, 상기 제 1 렌즈 및 상기 제 2 렌즈는 전군을 구성하고, 상기 제 3 렌즈 및 상기 제 4 렌즈는 후군을 구성할 수 있다.
예를 들어, 상기 제 3렌즈 및 제4렌즈 중 적어도 하나가, 적어도 하나의 비구면을 가지며, 상기 적어도 하나의 비구면은 적어도 하나의 변곡점을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 옵티컬 렌즈 어셈블리는, 제 5 렌즈, 제 6 렌즈, 제7렌즈 중 적어도 하나 이상을 포함하는 중간군을 더 포함하고, 상기 중간군은 상기 제 1 렌즈군 및 상기 제 2 렌즈군 사이에 위치하고, 부(negative)의 굴절력을 가질 수 있다.
예를 들어, 상기 전군 및 상기 후군 사이에 조리개(aperture stop)를 더 구비할 수 있다.
예를 들어, 상기 물체 측과 후군 사이에 적어도 하나의 조리개를 더 구비할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 옵티컬 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0 < F1/EFL < 10
여기서, F1은 전군의 초점 거리를, EFL은 옵티칼 렌즈 어셈블리의 초점 거리를 나타낸다.
다양한 실시예에 따른 옵티컬 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0 < F11/EFL < 1
여기서, F11은 제1렌즈의 초점 거리를, EFL 은 옵티칼 렌즈 어셈블리의 초점 거리를 나타낸다.
다양한 실시예에 따른 옵티컬 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
20 < Vd12 < 30
여기서, Vd12는 제2렌즈의 아베수를 나타낸다.
예를 들어, 상기 전군과 후군 사이에 부의 굴절력을 가지는 중간군이 더 구비되고, 상기 중간군이 한 매 또는 두 매의 렌즈를 포함하며, 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
-100 < F2 /EFL < 0
여기서, F2는 중간군의 초점 거리를, EFL은 옵티칼 렌즈 어셈블리의 초점 거리를 나타낸다.
다양한 실시예에 따른 옵티컬 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
-100 < F3/EFL < 0
여기서, F3은 후군의 초점 거리를, EFL은 옵티칼 렌즈 어셈블리의 초점 거리를 나타낸다.
다양한 실시예에 따른 옵티컬 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
-100 < F31/EFL < 0
여기서, F31은 제3렌즈의 초점 거리를, EFL은 옵티칼 렌즈 어셈블리의 초점 거리를 나타낸다.
다양한 실시예에 따른 옵티컬 렌즈 어셈블리는 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0.5 < F32/EFL < 100
여기서, F32는 제4렌즈의 초점 거리를, EFL은 옵티칼 렌즈 어셈블리의 초점 거리를 나타낸다.
예를 들어, 상기 제1 내지 제4렌즈가 적어도 하나의 비구면 렌즈를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제1 내지 제4 렌즈가 각각 플라스틱 렌즈일 수 있다.
예를 들어, 상기 중간군이 부의 굴절력을 가지는 제5렌즈 및 부의 굴절력을 가지는 제6렌즈를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는, 피사체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 것으로, 정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 상 측을 향한 면(surface)이 오목한 제 1 렌즈; 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 2 렌즈; 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 3 렌즈; 및 정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 상(image) 측과 인접한 제 4 렌즈를 포함하고, 35도보다 크고 49도보다 작은 화각을 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는, 피사체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 것으로, 정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 상 측을 향한 면(surface)이 오목한 제 1 렌즈; 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 2 렌즈; 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 3 렌즈; 및 정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 피사체 측을 향한 면(surface)이 볼록한, 상기 상(image) 측과 인접한 제 4 렌즈를 포함하고, 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0 = YL/YM < 0.4
0 < FOV < 60 (Degree)
여기서, YL은 광축으로부터 상기 제4렌즈의 상 측면의 최대 새그(sag) 위치까지의 거리를, YM은 제4렌즈의 상 측 면의 유효 구경의 1/2을, FOV는 화각을 나타낸다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는, 피사체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 것으로, 정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 상 측을 향한 면(surface)이 오목한 제 1 렌즈; 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 2 렌즈; 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 3 렌즈; 및 정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 피사체 측을 향한 면(surface)이 볼록한, 상기 상(image) 측과 인접한 제 4 렌즈를 포함하고, 49도 미만의 화각을 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따른 옵티칼 렌즈 어셈블리는, 제 5 렌즈, 제 6 렌즈, 제7렌즈 중 적어도 하나 이상을 포함하는 제 3렌즈군을 더 포함하고, 상기 제 3 렌즈군은 상기 제 1 렌즈군 및 상기 제 2 렌즈군 사이에 위치하고, 부(negative)의 굴절력을 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 옵티칼 렌즈 어셈블리; 및 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리에 의해 결상된 광을 수광하는 이미지 센서;를 포함하고, 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리가, 피사체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 것으로, 정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 상 측을 향한 면(surface)이 오목한 제 1 렌즈; 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 2 렌즈; 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 3 렌즈; 및 정(positive)의 굴절력을 가지는 상기 상 측과 인접한 제 4 렌즈를 포함하고, 다음 식을 만족할 수 있다.
<식>
0 = YL/YM < 0.4
28 < FOV < 60 (Degree)
여기서, YL은 광축으로부터 상기 제4렌즈의 상 측면의 최대 새그(sag) 위치까지의 거리를, YM은 제4렌즈의 상 측 면의 유효 구경의 1/2을, FOV는 화각을 나타낸다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 상기 옵티칼 렌즈 어셈블리와 다른 화각을 가지는 적어도 하나의 옵티칼 렌즈 어셈블리를 더 포함할 수 있다.
상기 적어도 하나의 옵티칼 렌즈 어셈블리는 표준 렌즈 시스템 또는 광각 렌즈 시스템을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 이미지 형성 방법은, 28도에서 60도 사이의 화각 범위를 가지는 광이 정(positive)의 굴절력을 가지고, 상 측을 향한 면(surface)이 오목한 제 1 렌즈로 입사하는 동작; 상기 광이 상기 제1렌즈에 의해 굴절되어 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 2 렌즈에 입사하는 동작; 상기 광이 제2렌즈에 의해 굴절되어 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 3 렌즈에 입사하는 동작; 상기 광이 제3렌즈에 의해 굴절되어 정(positive)의 굴절력을 가지는 상기 상 측과 인접한 제 4 렌즈에 입사하는 동작; 및 이미지 센서가 상기 제4 렌즈를 통과한 광을 수광하여 이미지를 형성하는 동작;을 포함하고, 광축으로부터 상기 제4렌즈의 상 측면의 최대 새그(sag) 위치까지의 거리를 YL이라고 하고, 제4렌즈의 상 측 면의 유효 구경의 1/2을 YM이라고 할 때, 상기 제4렌즈가 0 = YL/YM < 0.4 를 만족하도록 구성될 수 있다.
예를 들어, 상기 화각 범위와 다른 범위의 화각을 가지는 광을 이용하여 이미지를 형성할 수 있다.
도 23을 참조하여, 다양한 실시예에서의, 네트워크 환경(200) 내의 전자 장치(201)가 기재된다. 전자 장치(201)는 버스(110), 프로세서(220), 카메라 모듈(225), 메모리(230), 입출력 인터페이스(250), 디스플레이(260), 및 통신 인터페이스(270)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(201)는, 구성요소들 중 적어도 하나를 생략하거나 다른 구성요소를 추가적으로 구비할 수 있다.
버스(210)는, 예를 들면, 구성요소들(210-270)을 서로 연결하고, 구성요소들 간의 통신(예: 제어 메시지 및/또는 데이터)을 전달하는 회로를 포함할 수 있다.
프로세서(220)는, 중앙처리장치(central processing unit(CPU)), 어플리케이션 프로세서(application processor(AP)), 또는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor(CP)) 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다. 프로세서(220)는, 예를 들면, 전자 장치(201)의 적어도 하나의 다른 구성요소들의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 실행할 수 있다.
카메라 모듈(225)은 예를 들면, 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있는 장치로서, 한 실시예에 따르면, 하나 이상의 이미지 센서(예: 전면 센서 또는 후면 센서), 렌즈, ISP(image signal processor), 또는 플래시(flash)(예: LED 또는 xenon lamp 등)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 카메라 모듈(225)에 다양한 실시예에 따른 옵티컬 렌즈 어셈블리가 적용될 수 있다.
메모리(230)는, 휘발성 및/또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리(230)는, 예를 들면, 전자 장치(201)의 적어도 하나의 다른 구성요소에 관계된 명령 또는 데이터를 저장할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 메모리(230)는 소프트웨어 및/또는 프로그램(240)을 저장할 수 있다. 프로그램(240)은, 예를 들면, 커널(241), 미들웨어(243), 어플리케이션 프로그래밍 인터페이스(application programming interface(API))(245), 및/또는 어플리케이션 프로그램(또는 "어플리케이션")(247) 등을 포함할 수 있다. 커널(241), 미들웨어(243), 또는 API(245)의 적어도 일부는, 운영 시스템(operating system(OS))으로 지칭될 수 있다.
커널(241)은, 예를 들면, 다른 프로그램들(예: 미들웨어(243), API(245), 또는 어플리케이션 프로그램(247))에 구현된 동작 또는 기능을 실행하는 데 사용되는 시스템 리소스들(예: 버스(210), 프로세서(220), 또는 메모리(230) 등)을 제어 또는 관리할 수 있다. 또한, 커널(241)은 미들웨어(243), API(245), 또는 어플리케이션 프로그램(247)에서 전자 장치(201)의 개별 구성요소에 접근함으로써, 시스템 리소스들을 제어 또는 관리할 수 있는 인터페이스를 제공할 수 있다.
미들웨어(243)는, 예를 들면, API(245) 또는 어플리케이션 프로그램(247)이 커널(141)과 통신하여 데이터를 주고받을 수 있도록 중개 역할을 수행할 수 있다.
또한, 미들웨어(243)는 어플리케이션 프로그램(247)으로부터 수신된 하나 이상의 작업 요청들을 우선 순위에 따라 처리할 수 있다. 예를 들면, 미들웨어(243)는 어플리케이션 프로그램(247) 중 적어도 하나에 전자 장치(201)의 시스템 리소스(예: 버스(210), 프로세서(220), 또는 메모리(230) 등)를 사용할 수 있는 우선 순위를 부여할 수 있다. 예컨대, 미들웨어(243)는 상기 적어도 하나에 부여된 우선 순위에 따라 상기 하나 이상의 작업 요청들을 처리함으로써, 상기 하나 이상의 작업 요청들에 대한 스케쥴링 또는 로드 밸런싱 등을 수행할 수 있다.
API(245)는, 예를 들면, 어플리케이션(247)이 커널(241) 또는 미들웨어(243)에서 제공되는 기능을 제어하기 위한 인터페이스로, 예를 들면, 파일 제어, 창 제어, 영상 처리, 또는 문자 제어 등을 위한 적어도 하나의 인터페이스 또는 함수(예: 명령어)를 포함할 수 있다.
입출력 인터페이스(250)는, 예를 들면, 사용자 또는 다른 외부 기기로부터 입력된 명령 또는 데이터를 전자 장치(201)의 다른 구성요소(들)에 전달할 수 있는 인터페이스의 역할을 할 수 있다. 또한, 입출력 인터페이스(250)은 전자 장치(201)의 다른 구성요소(들)로부터 수신된 명령 또는 데이터를 사용자 또는 다른 외부 기기로 출력할 수 있다.
디스플레이(260)는, 예를 들면, 액정 디스플레이(liquid crystal display(LCD)), 발광 다이오드(light-emitting diode(LED)) 디스플레이, 유기 발광 다이오드(organic light-emitting diode(OLED)) 디스플레이, 또는 마이크로 전자기계 시스템(microelectromechanical systems(MEMS)) 디스플레이, 또는 전자종이(electronic paper) 디스플레이를 포함할 수 있다. 디스플레이(260)는, 예를 들면, 사용자에게 각종 콘텐츠(예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 또는 심볼 등)을 표시할 수 있다. 디스플레이(260)는, 터치 스크린을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 전자 펜 또는 사용자의 신체의 일부를 이용한 터치, 제스쳐, 근접, 또는 호버링 입력을 수신할 수 있다.
통신 인터페이스(270)는, 예를 들면, 전자 장치(201)와 외부 장치(예: 제 1 외부 전자 장치(202), 제 2 외부 전자 장치(204), 또는 서버(206)) 간의 통신을 설정할 수 있다. 예를 들면, 통신 인터페이스(270)는 무선 통신 또는 유선 통신을 통해서 네트워크(262)에 연결되어 외부 장치(예: 제 2 외부 전자 장치(204) 또는 서버(206))와 통신할 수 있다.
무선 통신은, 예를 들면, 셀룰러 통신 프로토콜로서, 예를 들면, LTE(long-term evolution), LTE-A(LTE Advance), CDMA(code division multiple access), WCDMA(wideband CDMA), UMTS(universal mobile telecommunications system), WiBro(Wireless Broadband), 또는 GSM(Global System for Mobile Communications) 등 중 적어도 하나를 사용할 수 있다. 또한, 무선 통신은, 예를 들면, 근거리 통신(264)을 포함할 수 있다. 근거리 통신(164)은, 예를 들면, WiFi(wireless fidelity), 블루투스(Bluetooth), NFC(near field communication), 또는 GNSS(global navigation satellite system) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. GNSS는 사용 지역 또는 대역폭 등에 따라, 예를 들면, GPS(Global Positioning System), Glonass(Global Navigation Satellite System), Beidou Navigation Satellite System(이하 "Beidou") 또는 Galileo, the European global satellite-based navigation system 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이하, 본 문서에서는, "GPS"는 "GNSS"와 혼용되어 사용(interchangeably used)될 수 있다. 유선 통신은, 예를 들면, USB(universal serial bus), HDMI(high definition multimedia interface), RS-232(recommended standard-232), 또는 POTS(plain old telephone service) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 네트워크(262)는 통신 네트워크(telecommunications network), 예를 들면, 컴퓨터 네트워크(computer network)(예: LAN 또는 WAN), 인터넷, 또는 전화 망(telephone network) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제 1 및 제 2 외부 전자 장치(202, 204) 각각은 전자 장치(201)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 한 실시예에 따르면, 서버(206)는 하나 또는 그 이상의 서버들의 그룹을 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(201)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 전자 장치(예: 전자 장치(202,204), 또는 서버(206)에서 실행될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(201)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(201)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 그와 연관된 적어도 일부 기능을 다른 장치(예: 전자 장치(202, 204), 또는 서버(106))에게 요청할 수 있다. 다른 전자 장치(예: 전자 장치(202, 204), 또는 서버(106))는 요청된 기능 또는 추가 기능을 실행하고, 그 결과를 전자 장치(201)로 전달할 수 있다. 전자 장치(201)는 수신된 결과를 그대로 또는 추가적으로 처리하여 요청된 기능이나 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 24는 다양한 실시예에 따른 전자 장치(301)의 블록도이다. 전자 장치(301)는, 예를 들면, 도 22에 도시된 전자 장치(201)의 전체 또는 일부를 포함할 수 있다. 전자 장치(301)는 하나 이상의 프로세서(예: AP(application processor))(310), 통신 모듈(320), (가입자 식별 모듈(324), 메모리(330), 센서 모듈(340), 입력 장치(350), 디스플레이(360), 인터페이스(370), 오디오 모듈(380), 카메라 모듈(391), 전력 관리 모듈(395), 배터리(396), 인디케이터(397), 및 모터(398) 를 포함할 수 있다.
프로세서(310)는, 예를 들면, 운영 체제 또는 응용 프로그램을 구동하여 프로세서(310)에 연결된 다수의 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소들을 제어할 수 있고, 각종 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(310)는, 예를 들면, SoC(system on chip) 로 구현될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 프로세서(310)는 GPU(graphic processing unit) 및/또는 이미지 신호 프로세서(image signal processor)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(310)는 도 23에 도시된 구성요소들 중 적어도 일부(예: 셀룰러 모듈(321))를 포함할 수도 있다. 프로세서(310) 는 다른 구성요소들(예: 비휘발성 메모리) 중 적어도 하나로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리에 로드(load)하여 처리하고, 다양한 데이터를 비휘발성 메모리에 저장(store)할 수 있다.
통신 모듈(320)은, 도 22의 통신 인터페이스(270)와 동일 또는 유사한 구성을 가질 수 있다. 통신 모듈(320)은, 예를 들면, 셀룰러 모듈(321), WiFi 모듈(323), 블루투스 모듈(325), GNSS 모듈(327)(예: GPS 모듈, Glonass 모듈, Beidou 모듈, 또는 Galileo 모듈), NFC 모듈(328) 및 RF(radio frequency) 모듈(329)를 포함할 수 있다.
셀룰러 모듈(321)은, 예를 들면, 통신망을 통해서 음성 통화, 영상 통화, 문자 서비스, 또는 인터넷 서비스 등을 제공할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(321)은 가입자 식별 모듈(예: SIM 카드)(324)을 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치(301)의 구별 및 인증을 수행할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(221)은 프로세서(310)가 제공할 수 있는 기능 중 적어도 일부 기능을 수행할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(321)은 커뮤니케이션 프로세서(CP: communication processor)를 포함할 수 있다.
WiFi 모듈(323), 블루투스 모듈(325), GNSS 모듈(327) 또는 NFC 모듈(328) 각각은, 예를 들면, 해당하는 모듈을 통해서 송수신되는 데이터를 처리하기 위한 프로세서를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(321), WiFi 모듈(323), 블루투스 모듈(325), GNSS 모듈(327) 또는 NFC 모듈(328) 중 적어도 일부(예: 두 개 이상)는 하나의 integrated chip(IC) 또는 IC 패키지 내에 포함될 수 있다.
RF 모듈(329)은, 예를 들면, 통신 신호(예: RF 신호)를 송수신할 수 있다. RF 모듈(329)은, 예를 들면, 트랜시버(transceiver), PAM(power amp module), 주파수 필터(frequency filter), LNA(low noise amplifier), 또는 안테나 등을 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(221), WiFi 모듈(323), 블루투스 모듈(325), GNSS 모듈(327) 또는 NFC 모듈(328) 중 적어도 하나는 별개의 RF 모듈을 통하여 RF 신호를 송수신할 수 있다.
가입자 식별 모듈(324)는, 예를 들면, 가입자 식별 모듈을 포함하는 카드 및/또는 내장 SIM(embedded SIM)을 포함할 수 있으며, 고유한 식별 정보(예: ICCID(integrated circuit card identifier)) 또는 가입자 정보(예: IMSI(international mobile subscriber identity))를 포함할 수 있다.
메모리(330)(예: 메모리(330))는, 예를 들면, 내장 메모리(332) 또는 외장 메모리(334)를 포함할 수 있다. 내장 메모리(332)는, 예를 들면, 휘발성 메모리(예: DRAM(dynamic RAM), SRAM(static RAM), 또는 SDRAM(synchronous dynamic RAM) 등), 비휘발성 메모리(non-volatile Memory)(예: OTPROM(one time programmable ROM), PROM(programmable ROM), EPROM(erasable and programmable ROM), EEPROM(electrically erasable and programmable ROM), mask ROM, flash ROM, 플래시 메모리(예: NAND flash 또는 NOR flash 등), 하드 드라이브, 또는 솔리드 스테이트 드라이브(solid state drive(SSD)) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
외장 메모리(334)는 플래시 드라이브(flash drive), 예를 들면, CF(compact flash), SD(secure digital), Micro-SD(micro secure digital), Mini-SD(mini secure digital), xD(extreme digital), MMC(multi-media card) 또는 메모리 스틱(memory stick) 등을 더 포함할 수 있다. 외장 메모리(334)는 다양한 인터페이스를 통하여 전자 장치(301)와 기능적으로 및/또는 물리적으로 연결될 수 있다.
센서 모듈(340)은, 예를 들면, 물리량을 계측하거나 전자 장치(301)의 작동 상태를 감지하여, 계측 또는 감지된 정보를 전기 신호로 변환할 수 있다. 센서 모듈(340)은, 예를 들면, 제스처 센서(340A), 자이로 센서(340B), 기압 센서(340C), 마그네틱 센서(340D), 가속도 센서(340E), 그립 센서(340F), 근접 센서(340G), 컬러(color) 센서(340H)(예: RGB(red, green, blue) 센서), 생체 센서(340I), 온/습도 센서(340J), 조도 센서(340K), 또는 UV(ultra violet) 센서(340M) 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로(additionally or alternatively), 센서 모듈(340)은, 예를 들면, 후각 센서(E-nose sensor), EMG 센서(electromyography sensor), EEG 센서(electroencephalogram sensor), ECG 센서(electrocardiogram sensor), IR(infrared) 센서, 홍채 센서 및/또는 지문 센서를 포함할 수 있다. 센서 모듈(340)은 그 안에 속한 적어도 하나 이상의 센서들을 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(301)는 프로세서(310)의 일부로서 또는 별도로, 센서 모듈(340)을 제어하도록 구성된 프로세서를 더 포함하여, 프로세서(310)가 슬립(sleep) 상태에 있는 동안, 센서 모듈(340)을 제어할 수 있다.
입력 장치(350)은, 예를 들면, 터치 패널(touch panel)(352),(디지털) 펜 센서(pen sensor)(354), 키(key)(356), 또는 초음파(ultrasonic) 입력 장치(358)를 포함할 수 있다. 터치 패널(352)은, 예를 들면, 정전식, 감압식, 적외선 방식, 또는 초음파 방식 중 적어도 하나의 방식을 사용할 수 있다. 또한, 터치 패널(352)은 제어 회로를 더 포함할 수도 있다. 터치 패널(352)은 택타일 레이어(tactile layer)를 더 포함하여, 사용자에게 촉각 반응을 제공할 수 있다.
(디지털) 펜 센서(354)는, 예를 들면, 터치 패널의 일부이거나, 별도의 인식용 쉬트(sheet)를 포함할 수 있다. 키(356)는, 예를 들면, 물리적인 버튼, 광학식 키, 또는 키패드를 포함할 수 있다. 초음파 입력 장치(358)는 마이크(예: 마이크(388))를 통해, 입력 도구에서 발생된 초음파를 감지하여, 상기 감지된 초음파에 대응하는 데이터를 확인할 수 있다.
디스플레이(360)(예: 디스플레이(360))는 패널(362), 홀로그램 장치(364), 또는 프로젝터(366)를 포함할 수 있다. 패널(362)은, 도 21의 디스플레이(260)와 동일 또는 유사한 구성을 포함할 수 있다. 패널(362)은, 예를 들면, 유연하게(flexible), 투명하게(transparent), 또는 착용할 수 있게(wearable) 구현될 수 있다. 패널(362)은 터치 패널(352)과 하나의 모듈로 구성될 수도 있다. 홀로그램 장치(364)는 빛의 간섭을 이용하여 입체 영상을 허공에 보여줄 수 있다. 프로젝터(366)는 스크린에 빛을 투사하여 영상을 표시할 수 있다. 스크린은, 예를 들면, 전자 장치(301)의 내부 또는 외부에 위치할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 디스플레이(360)는 패널(362), 홀로그램 장치(364), 또는 프로젝터(366)를 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다.
인터페이스(370)는, 예를 들면, HDMI(high-definition multimedia interface)(372), USB(universal serial bus)(374), 광 인터페이스(optical interface)(376), 또는 D-sub(D-subminiature)(378)를 포함할 수 있다. 인터페이스(370)는, 예를 들면, 도 22에 도시된 통신 인터페이스(370)에 포함될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로(additionally and alternatively), 인터페이스(370)는, 예를 들면, MHL(mobile high-definition link) 인터페이스, SD(secure digital) 카드/MMC(multi-media card) 인터페이스, 또는 IrDA(infrared data association) 규격 인터페이스를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(380)은, 예를 들면, 소리(sound)와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 오디오 모듈(380)의 적어도 일부 구성요소는, 예를 들면, 도 22 에 도시된 입출력 인터페이스(245)에 포함될 수 있다. 오디오 모듈(380)은, 예를 들면, 스피커(382), 리시버(384), 이어폰(386), 또는 마이크(388) 등을 통해 입력 또는 출력되는 소리 정보를 처리할 수 있다.
카메라 모듈(391)은, 예를 들면, 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있는 장치로서, 한 실시예에 따르면, 하나 이상의 이미지 센서(예: 전면 센서 또는 후면 센서), 렌즈, ISP(image signal processor), 또는 플래시(flash)(예: LED 또는 xenon lamp 등)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 카메라 모듈(391)에 다양한 실시예에 따른 옵티컬 렌즈 어셈블리가 적용될 수 있다.
전력 관리 모듈(395)은, 예를 들면, 전자 장치(301)의 전력을 관리할 수 있다. 전자 장치(301)는 배터리를 통해 전력을 공급받는 전자 장치일 수 있으나 이에 한정되지 않는다. 한 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(395)은 PMIC(power management integrated circuit), 충전 IC(charger integrated circuit), 또는 배터리 또는 연료 게이지(battery or fuel gauge)를 포함할 수 있다. PMIC는, 유선 및/또는 무선 충전 방식을 가질 수 있다. 무선 충전 방식은, 예를 들면, 자기공명 방식, 자기유도 방식 또는 전자기파 방식 등을 포함하며, 무선 충전을 위한 부가적인 회로, 예를 들면, 코일 루프, 공진 회로, 또는 정류기 등을 더 포함할 수 있다. 배터리 게이지는, 예를 들면, 배터리(396)의 잔량, 충전 중 전압, 전류, 또는 온도를 측정할 수 있다. 배터리(396)는, 예를 들면, 충전식 전지(rechargeable battery) 및/또는 태양 전지(solar battery)를 포함할 수 있다.
인디케이터(397)는 전자 장치(301) 또는 그 일부(예: 프로세서(310))의 특정 상태, 예를 들면, 부팅 상태, 메시지 상태 또는 충전 상태 등을 표시할 수 있다. 모터(398)는 전기적 신호를 기계적 진동으로 변환할 수 있고, 진동(vibration), 또는 햅틱(haptic) 효과 등을 발생시킬 수 있다. 도시되지는 않았으나, 전자 장치(301)는 모바일 TV 지원을 위한 처리 장치(예: GPU)를 포함할 수 있다. 모바일 TV 지원을 위한 처리 장치는, 예를 들면, DMB(digital multimedia broadcasting), DVB(digital video broadcasting), 또는 미디어플로(mediaFloTM) 등의 규격에 따른 미디어 데이터를 처리할 수 있다.
본 문서에서 기술된 구성요소들 각각은 하나 또는 그 이상의 부품(component)으로 구성될 수 있으며, 해당 구성요소의 명칭은 전자 장치의 종류에 따라서 달라질 수 있다. 다양한 실시예에서, 전자 장치는 본 문서에서 기술된 구성요소 중 적어도 하나를 포함하여 구성될 수 있으며, 일부 구성요소가 생략되거나 또는 추가적인 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 또한, 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 구성요소들 중 일부가 결합되어 하나의 개체(entity)로 구성됨으로써, 결합되기 이전의 해당 구성요소들의 기능을 동일하게 수행할 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은, 예를 들면, 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어(firmware) 중 하나 또는 둘 이상의 조합을 포함하는 단위(unit)를 의미할 수 있다. "모듈"은, 예를 들면, 유닛(unit), 로직(logic), 논리 블록(logical block), 부품(component), 또는 회로(circuit) 등의 용어와 바꾸어 사용(interchangeably use)될 수 있다. "모듈"은, 일체로 구성된 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. "모듈"은 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수도 있다. "모듈"은 기계적으로 또는 전자적으로 구현될 수 있다. 예를 들면,"모듈"은, 알려졌거나 앞으로 개발될, 어떤 동작들을 수행하는 ASIC(application-specific integrated circuit) 칩, FPGAs(field-programmable gate arrays) 또는 프로그램 가능 논리 장치(programmable-logic device) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 장치(예: 모듈들 또는 그 기능들) 또는 방법(예: 동작들)의 적어도 일부는, 예컨대, 프로그램 모듈의 형태로 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체(computer-readable storage media)에 저장된 명령어로 구현될 수 있다. 상기 명령어가 프로세서(예: 도 23의 프로세서(220))에 의해 실행될 경우, 상기 하나 이상의 프로세서가 상기 명령어에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체는, 예를 들면, 메모리(230)가 될 수 있다.
컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체는, 하드디스크, 플로피디스크, 마그네틱 매체(magnetic media)(예: 자기테이프), 광기록 매체(optical media)(예: CD-ROM(compact disc read only memory), DVD(digital versatile disc), 자기-광 매체(magneto-optical media)(예: 플롭티컬 디스크(floptical disk)), 하드웨어 장치(예: ROM(read only memory), RAM(random access memory), 또는 플래시 메모리 등) 등을 포함할 수 있다. 또한, 프로그램 명령에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함할 수 있다. 상술한 하드웨어 장치는 다양한 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지다.다양한 실시예에 따른 모듈 또는 프로그램 모듈은 전술한 구성요소들 중 적어도 하나 이상을 포함하거나, 일부가 생략되거나, 또는 추가적인 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 모듈, 프로그램 모듈 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱(heuristic)한 방법으로 실행될 수 있다. 또한, 일부 동작은 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다. 그리고 본 문서에 개시된 실시예는 개시된, 기술 내용의 설명 및 이해를 위해 제시된 것이며, 본 문서에서 기재된 기술의 범위를 한정하는 것은 아니다. 따라서, 본 문서의 범위는, 본 문서의 기술적 사상에 근거한 모든 변경 또는 다양한 다른 실시예를 포함하는 것으로 해석되어야 한다. 상기한 실시예들은 예시적인 것에 불과한 것으로, 당해 기술분야의 통상을 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다. 따라서, 본 발명의 실시예에 따른 진정한 기술적 보호범위는 하기의 특허청구범위에 기재된 발명의 기술적 사상에 의해 정해져야만 할 것이다.
FG:전군, MG:중간군, RG:후군
L1-1:제1렌즈, L2-1:제2렌즈
L3-1:제3렌즈, L4-1:제4렌즈
OD:광학 소자, ST:조리개

Claims (25)

  1. 피사체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 것으로,
    정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 상 측을 향한 면(surface)이 오목한 제 1 렌즈;
    부(negative)의 굴절력을 가지는 제 2 렌즈;
    부(negative)의 굴절력을 가지는 제 3 렌즈; 및
    정(positive)의 굴절력을 가지는 상기 상 측과 인접한 제 4 렌즈를 포함하고, 다음 식을 만족하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
    <식>
    0 = YL/YM < 0.4
    28 < FOV < 60 (Degree)
    여기서, YL은 광축으로부터 상기 제4렌즈의 상 측면의 최대 새그(sag) 위치까지의 거리를, YM은 제4렌즈의 상 측 면의 유효 구경의 1/2을, FOV는 화각을 나타낸다.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 렌즈 및 상기 제 2 렌즈는 전군을 구성하고, 상기 제 3 렌즈 및 상기 제 4 렌즈는 후군을 구성하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 제 3렌즈 및 제4렌즈 중 적어도 하나가, 적어도 하나의 비구면을 가지며, 상기 적어도 하나의 비구면은 적어도 하나의 변곡점을 포함하는 옵티컬 렌즈 어셈블리.
  4. 제 3항에 있어서,
    제 5 렌즈, 제 6 렌즈, 제7렌즈 중 적어도 하나 이상을 포함하는 중간군을 더 포함하고,
    상기 중간군은 상기 제 1 렌즈군 및 상기 제 2 렌즈군 사이에 위치하고, 부(negative)의 굴절력을 가지는 옵티컬 렌즈 어셈블리.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 전군 및 상기 후군 사이에 조리개(aperture stop)를 더 구비한 옵티컬 렌즈 어셈블리.
  6. 제 2항에 있어서,
    상기 물체 측과 후군 사이에 적어도 하나의 조리개를 더 구비한 옵티컬 렌즈 어셈블리.
  7. 제 2항에 있어서,
    다음 식을 만족하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
    <식>
    0 < F1/EFL < 10
    여기서, F1은 전군의 초점 거리를, EFL은 옵티칼 렌즈 어셈블리의 초점 거리를 나타낸다.
  8. 제 1항에 있어서,
    다음 식을 만족하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
    <식>
    0 < F11/EFL < 1
    여기서, F11은 제1렌즈의 초점 거리를, EFL 은 옵티칼 렌즈 어셈블리의 초점 거리를 나타낸다.
  9. 제 1항에 있어서,
    다음 식을 만족하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
    <식>
    20 < Vd12 < 30
    여기서, Vd12는 제2렌즈의 아베수를 나타낸다.
  10. 제 2항에 있어서,
    상기 전군과 후군 사이에 부의 굴절력을 가지는 중간군이 더 구비되고, 상기 중간군이 한 매 또는 두 매의 렌즈를 포함하며, 다음 식을 만족하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
    <식>
    -100 < F2 /EFL < 0
    여기서, F2는 중간군의 초점 거리를, EFL은 옵티칼 렌즈 어셈블리의 초점 거리를 나타낸다.
  11. 제 2항에 있어서,
    다음 식을 만족하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
    <식>
    -100 < F3/EFL < 0
    여기서, F3은 후군의 초점 거리를, EFL은 옵티칼 렌즈 어셈블리의 초점 거리를 나타낸다.
  12. 제 2항에 있어서,
    다음 식을 만족하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
    <식>
    -100 < F31/EFL < 0
    여기서, F31은 제3렌즈의 초점 거리를, EFL은 옵티칼 렌즈 어셈블리의 초점 거리를 나타낸다.
  13. 제 1항에 있어서,
    다음 식을 만족하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
    <식>
    0.5 < F32/EFL < 100
    여기서, F32는 제4렌즈의 초점 거리를, EFL은 옵티칼 렌즈 어셈블리의 초점 거리를 나타낸다.
  14. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 렌즈 내지 상기 제 4 렌즈 중 적어도 하나는 비구면 렌즈를 포함하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
  15. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 렌즈 내지 상기 제 4 렌즈는 각각 플라스틱 렌즈인 옵티칼 렌즈 어셈블리.
  16. 제 10항에 있어서,
    상기 중간군이 부의 굴절력을 가지는 제5렌즈 및 부의 굴절력을 가지는 제6렌즈를 포함하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
  17. 피사체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 것으로,
    정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 상 측을 향한 면(surface)이 오목한 제 1 렌즈;
    부(negative)의 굴절력을 가지는 제 2 렌즈;
    부(negative)의 굴절력을 가지는 제 3 렌즈; 및
    정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 상(image) 측과 인접한 제 4 렌즈를 포함하고, 35도보다 크고 49도보다 작은 화각을 가지는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
  18. 피사체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 것으로,
    정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 상 측을 향한 면(surface)이 오목한 제 1 렌즈;
    부(negative)의 굴절력을 가지는 제 2 렌즈;
    부(negative)의 굴절력을 가지는 제 3 렌즈; 및
    정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 피사체 측을 향한 면(surface)이 볼록한, 상기 상(image) 측과 인접한 제 4 렌즈를 포함하고,
    다음 식을 만족하는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
    <식>
    0 = YL/YM < 0.4
    0 < FOV < 60 (Degree)
    여기서, YL은 광축으로부터 상기 제4렌즈의 상 측면의 최대 새그(sag) 위치까지의 거리를, YM은 제4렌즈의 상 측 면의 유효 구경의 1/2을, FOV는 화각을 나타낸다.
  19. 피사체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 것으로,
    정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 상 측을 향한 면(surface)이 오목한 제 1 렌즈;
    부(negative)의 굴절력을 가지는 제 2 렌즈;
    부(negative)의 굴절력을 가지는 제 3 렌즈; 및
    정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 피사체 측을 향한 면(surface)이 볼록한, 상기 상(image) 측과 인접한 제 4 렌즈를 포함하고, 49도 미만의 화각을 가지는 옵티칼 렌즈 어셈블리.
  20. 제 19항에 있어서,
    제 5 렌즈, 제 6 렌즈, 제7렌즈 중 적어도 하나 이상을 포함하는 제 3렌즈군을 더 포함하고,
    상기 제 3 렌즈군은 상기 제 1 렌즈군 및 상기 제 2 렌즈군 사이에 위치하고, 부(negative)의 굴절력을 가지는 옵티컬 렌즈 어셈블리.
  21. 옵티칼 렌즈 어셈블리; 및
    상기 옵티칼 렌즈 어셈블리에 의해 결상된 광을 수광하는 이미지 센서;를 포함하고,
    상기 옵티칼 렌즈 어셈블리가,
    피사체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 배치된 것으로,
    정(positive)의 굴절력을 가지고, 상기 상 측을 향한 면(surface)이 오목한 제 1 렌즈;
    부(negative)의 굴절력을 가지는 제 2 렌즈;
    부(negative)의 굴절력을 가지는 제 3 렌즈; 및
    정(positive)의 굴절력을 가지는 상기 상 측과 인접한 제 4 렌즈를 포함하고, 다음 식을 만족하는 전자 장치.
    <식>
    0 = YL/YM < 0.4
    28 < FOV < 60 (Degree)
    여기서, YL은 광축으로부터 상기 제4렌즈의 상 측면의 최대 새그(sag) 위치까지의 거리를, YM은 제4렌즈의 상 측 면의 유효 구경의 1/2을, FOV는 화각을 나타낸다.
  22. 제 21항에 있어서,
    상기 옵티칼 렌즈 어셈블리와 다른 화각을 가지는 적어도 하나의 다른 옵티칼 렌즈 어셈블리를 더 포함하는 전자 장치.
  23. 제 22항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 다른 옵티칼 렌즈 어셈블리는 표준 렌즈 시스템 또는 광각 렌즈 시스템을 포함하는 전자 장치.
  24. 28도에서 60도 사이의 화각 범위를 가지는 광이 정(positive)의 굴절력을 가지고, 상 측을 향한 면(surface)이 오목한 제 1 렌즈로 입사하는 동작;
    상기 광이 상기 제1렌즈에 의해 굴절되어 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 2 렌즈에 입사하는 동작;
    상기 광이 제2렌즈에 의해 굴절되어 부(negative)의 굴절력을 가지는 제 3 렌즈에 입사하는 동작;
    상기 광이 제3렌즈에 의해 굴절되어 정(positive)의 굴절력을 가지는 상기 상 측과 인접한 제 4 렌즈에 입사하는 동작; 및
    이미지 센서가 상기 제4 렌즈를 통과한 광을 수광하여 이미지를 형성하는 동작;을 포함하고,
    광축으로부터 상기 제4렌즈의 상 측면의 최대 새그(sag) 위치까지의 거리를 YL이라고 하고, 제4렌즈의 상 측 면의 유효 구경의 1/2을 YM이라고 할 때, 상기 제4렌즈가 0 = YL/YM < 0.4 를 만족하도록 구성된 이미지 형성 방법.
  25. 제 25항에 있어서,
    상기 화각 범위와 다른 범위의 화각을 가지는 광을 이용하여 이미지를 형성하는 동작을 더 포함하는 이미지 형성 방법.
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