KR20230105263A - 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈 - Google Patents

광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈 Download PDF

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KR20230105263A
KR20230105263A KR1020220000583A KR20220000583A KR20230105263A KR 20230105263 A KR20230105263 A KR 20230105263A KR 1020220000583 A KR1020220000583 A KR 1020220000583A KR 20220000583 A KR20220000583 A KR 20220000583A KR 20230105263 A KR20230105263 A KR 20230105263A
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신두식
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엘지이노텍 주식회사
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Abstract

실시예에 개시된 광학계는 물체 측으로부터 센서 측 방향으로 광축을 따라 배치되는 제1 내지 제10 렌즈를 포함하고, 상기 제2 렌즈는 상기 광축에서 양(+)의 굴절력을 가지고, 상기 제10 렌즈는 상기 광축에서 음(-)의 굴절력을 가지고, 상기 제1 렌즈의 물체 측 면은 상기 광축에서 볼록하며, 상기 제9 렌즈의 물체 측 면은 상기 광축에서 볼록하며, 상기 제10 렌즈의 센서 측 면은 상기 광축에서 오목하며, 1 < F / EPD < 5의 수학식을 만족할 수 있다(F는 상기 광학계의 전체 초점 거리이고, EPD는 상기 광학계의 입사동의 크기(Entrance Pupil Diameter).

Description

광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈{OPTICAL SYSTEM AND CAMERA MODULE INCLUDING THE SAME}
실시예는 향상된 광학 성능을 위한 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈에 대한 것이다.
카메라 모듈은 객체를 촬영하여 이미지 또는 동영상으로 저장하는 기능을 수행하며 다양한 어플리케이션에 장착되고 있다. 특히 카메라 모듈은 초소형으로 제작되어 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북 등의 휴대용 디바이스뿐만 아니라 드론, 차량 등에 적용되어 다양한 기능을 제공하고 있다.
예를 들어, 카메라 모듈의 광학계는 상(image)를 결상하는 촬상 렌즈, 결상된 상을 전기적 신호로 변환하는 이미지 센서를 포함할 수 있다. 이때, 상기 카메라 모듈은 이미지 센서와 촬상 렌즈 사이의 간격을 자동 조절하여 렌즈의 초점거리를 정렬하는 오토포커스(autofocus, AF) 기능을 수행할 수 있고, 줌 렌즈(zoom lens)를 통해 원거리의 객체의 배율을 증가 또는 감소시켜 촬영하는 줌 업(zoom up) 또는 줌 아웃(zoom out)의 주밍(zooming) 기능을 수행할 수 있다. 또한, 카메라 모듈은 영상 흔들림 방지(image stabilization, IS)기술을 채용하여 불안정한 고정장치 혹은 사용자의 움직임에 기인한 카메라의 움직임으로 인한 영상의 흔들림을 보정하거나 방지하는 기술이 채용되고 있다.
이러한 카메라 모듈이 상(image)을 얻기 위해 가장 중요한 요소는 상(image)을 결상하는 촬상 렌즈이다. 최근 고해상도에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이를 구현하기 위해 복수의 렌즈를 포함하는 광학계에 대한 연구가 진행되고 있다. 예를 들어, 고해상도 구현을 위해 양(+)의 굴절력 또는 음(-)의 굴절력을 가지는 복수의 촬상 렌즈를 이용한 연구가 진행되고 있다.
그러나, 복수의 렌즈를 포함할 경우 우수한 광학적 특성, 수차 특성을 도출하기 어려운 문제점이 있다. 또한, 복수의 렌즈를 포함할 경우, 상기 복수의 렌즈의 두께, 간격, 크기 등에 의해 전체 길이, 높이 등이 증가할 수 있고, 이로 인해 상기 복수의 렌즈를 포함하는 모듈의 전체 크기가 증가하는 문제가 있다.
또한, 고해상도, 고화질 구현을 위해 이미지 센서의 크기가 증가하고 있다. 그러나, 이미지 센서의 크기가 증가할 경우 복수의 렌즈를 포함하는 광학계의 TTL(Total track length) 또한 증가하며, 이로 인해 상기 광학계를 포함하는 카메라, 이동 단말기 등의 두께 역시 증가하는 문제가 있다.
따라서, 상술한 문제를 해결할 수 있는 새로운 광학계가 요구된다.
실시예는 광학 특성이 향상된 광학계를 제공하고자 한다.
또한, 실시예는 화각의 중심부와 주변부에서 우수한 광학 성능을 가지는 광학계를 제공하고자 한다,
또한, 실시예는 슬림한 구조를 가질 수 있는 광학계를 제공하고자 한다.
발명의 실시예에 따른 광학계는 물체 측으로부터 센서 측 방향으로 광축을 따라 배치되는 제1 내지 제10 렌즈를 포함하고, 상기 제2 렌즈는 상기 광축에서 양(+)의 굴절력을 가지고, 상기 제10 렌즈는 상기 광축에서 음(-)의 굴절력을 가지고, 상기 제1 렌즈의 물체 측 면은 상기 광축에서 볼록하며, 상기 제9 렌즈의 물체 측 면은 상기 광축에서 볼록하며, 상기 제10 렌즈의 센서 측 면은 상기 광축에서 오목하며, 상기 제1 렌즈의 광축에서의 두께는 상기 제2 렌즈 및 상기 제3 렌즈 각각의 광축에서의 두께보다 크며,
하기 수학식을 만족할 수 있으며,
1 < F / EPD < 5 (F는 상기 광학계의 전체 초점 거리이고, EPD는 상기 광학계의 입사동의 크기(Entrance Pupil Diameter)이다.)
발명의 실시 예에 의하면, 상기 제1 렌즈는 양(+)의 굴절력을 가지며, 센서 측 면이 상기 광축에서 오목한 형상을 가질 수 있다.
상기 제1 및 제10 렌즈는 하기 수학식 중 적어도 하나를 만족할 수 있다.
1 < L1_CT / L10_CT < 5 (L1_CT는 상기 제1 렌즈의 상기 광축에서의 두께이고, L10_CT는 상기 제10 렌즈의 상기 광축에서의 두께이다.)
0.01 < d12_CT / d910_CT < 1 (d12_CT는 상기 제1 및 제2 렌즈 간의 상기 광축에서의 간격이고, d910_CT는 상기 제9 및 제10 렌즈 간의 상기 광축에서의 간격이다.)
1 < d910_CT / d910_min < 20 (d910_CT는 상기 광축에서 상기 제9 및 제10 렌즈 간의 상기 광축에서의 간격이고, d910_min은 상기 제9 렌즈의 센서 측 면 및 상기 제10 렌즈의 물체 측 면 사이의 상기 광축 방향 간격 중 최소 간격이다.)
발명의 실시 예에 의하면, 10매의 렌즈 중에서 양의 굴절력을 갖는 렌즈 매수는 6매 또는 7매일 수 있다. 상기 제9 렌즈와 상기 제10 렌즈는 변곡점을 가질 수 있다.
발명의 실시 예에 따른 광학계는 물체 측으로부터 센서 측 방향으로 광축을 따라 배치되는 제1 내지 제10 렌즈를 포함하고, 상기 제2 렌즈는 상기 광축에서 양(+)의 굴절력을 가지고, 상기 제10 렌즈는 상기 광축에서 음(-)의 굴절력을 가지고, 상기 제1 렌즈의 물체 측 면은 상기 광축에서 볼록하며, 상기 제9 렌즈의 물체 측 면은 상기 광축에서 볼록하며, 상기 제10 렌즈의 센서 측 면은 상기 광축에서 오목하며, 상기 제1 렌즈의 광축에서의 두께는 상기 제2 렌즈 및 상기 제3 렌즈 각각의 광축에서의 두께보다 크며, 상기 제1 내지 제3 렌즈의 복합 초점 거리는 양(+)의 값을 가지고, 상기 제4 내지 제10 렌즈의 복합 초점 거리는 음(-)의 값을 가지고, 하기 수학식을 만족할 수 있다.
0 < |f13 / f410| < 1 (f13은 상기 제1 내지 제3 렌즈의 복합 초점 거리이고, f410은 상기 제4 내지 제10 렌즈의 복합 초점 거리이다.)
발명의 실시 예에 의하면, 상기 광학계는 하기 수학식 중 적어도 하나를 만족할 수 있다.
0.5 < f13 / F < 2 (f13은 상기 제1 내지 제3 렌즈의 복합 초점 거리이고, F는 상기 광학계의 전체 초점 거리이다.)
-3 < f1 / f3 < 0 (f1은 상기 제1 렌즈의 초점 거리이고, f3은 상기 제3 렌즈의 초점 거리이다.)
발명의 실시 예에 의하면, 상기 제3 렌즈의 아베수는 상기 제2 렌즈의 아베수보다 20 이상 작을 수 있다. 상기 제1 렌즈의 굴절률은 상기 제3 렌즈의 굴절률보다 작고, 상기 제10 렌즈의 굴절률은 상기 제5 렌즈의 굴절률보다 작을 수 있다.
발명의 실시 예에 따른 광학계는 물체 측으로부터 센서 측 방향으로 광축을 따라 배치되는 제1 내지 제10 렌즈를 포함하고, 상기 제2 렌즈는 상기 광축에서 양(+)의 굴절력을 가지고, 상기 제10 렌즈는 상기 광축에서 음(-)의 굴절력을 가지고, 상기 제1 렌즈의 물체 측 면은 상기 광축에서 볼록하며, 상기 제9 렌즈의 물체 측 면은 상기 광축에서 볼록하며 변곡점을 가지며, 상기 제1 렌즈의 광축에서의 두께는 상기 제2,3 렌즈 또는 상기 제2 내지 제10 렌즈 각각의 광축에서의 두께보다 크며, 상기 제10 렌즈의 센서 측 면은 상기 광축에서 오목하며, 하기 수학식을 만족할 수 있다.
0.1 < CA_max / (2*ImgH) < 1 (CA_max는 상기 제1 내지 제10 렌즈의 물체 측 면 및 센서 측 면 중 가장 큰 유효경 크기를 가지는 렌즈면의 유효경(Clear Aperture) 크기이다. 또한, ImgH는 상기 센서의 유효 영역의 최대 대각 방향 길이의 1/2이다.)
발명의 실시 예에 의하면, 상기 제10 렌즈는 물체 측면과 센서 측 면에 적어도 하나의 변곡점을 가질 수 있다.
발명의 실시 예에 의하면, 상기 제9 렌즈는 물체 측면과 센서 측 면 중 적어도 하나에 적어도 하나의 변곡점을 가질 수 있다.
발명의 실시 예에 의하면, 상기 제1 내지 제10렌즈 중에서 물체 측에 가까운 5매의 렌즈는 양(+)의 굴절력을 갖는 렌즈 매수가 음(-)의 굴절력을 갖는 렌즈 매수보다 많을 수 있다.
발명의 실시 예에 의하면, 상기 제1 내지 제10렌즈 중에서 센서 측에 가까운 5매의 렌즈는 양(+)의 굴절력을 갖는 렌즈 매수가 음(-)의 굴절력을 갖는 렌즈 매수보다 많을 수 있다.
발명의 실시 예에 의하면, 상기 제1 내지 제10렌즈 중에서 광축에서 볼록한 면의 개수와 오목한 면의 개수는 서로 동일할 수 있다.
발명의 실시 예에 의하면, 상기 광축을 시작점으로 하고 상기 제9 렌즈의 센서 측 면의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 상기 제9 및 제10 렌즈 사이의 상기 광축 방향 간격은, 상기 광축에서 상기 제9 렌즈의 센서 측 면 상에 위치한 제8 지점으로 갈수록 작아지고, 상기 제8 지점에서 상기 제9 렌즈의 센서 측 면상에 위치한 제9 지점으로 갈수록 커지고, 상기 제9 지점은 상기 제9 렌즈의 센서 측 면의 유효 영역 끝단일 수 있다.
발명의 실시 예에 의하면, 상기 제8 지점은 상기 광축을 시작점으로 하고 상기 제9 렌즈의 센서 측 면의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 상기 광축의 수직인 방향을 기준으로 65% 내지 87%인 위치에 배치될 수 있다.
발명의 실시 예에 의하면, 상기 제10 렌즈는 센서 측 면 상에 배치되며 상기 제10 렌즈의 센서 측 면 상에서 상기 광축의 수직인 방향에 대한 접선의 기울기가 0인 지점으로 정의하는 제1 변곡점을 포함하고, 상기 제1 변곡점은 상기 광축을 시작점으로 하고 상기 제10 렌즈의 센서 측 면의 끝단을 끝점으로 할 때, 상기 광축의 수직인 방향을 기준으로 약 20%보다 크고 60%보다 작은 위치에 배치될 수 있다.
발명의 실시 예에 의하면, 하기 수학식을 만족할 수 있다.
0.5 < L10S2_max_sag to Sensor < 2 (L10S2_max_sag to Sensor은 상기 제10 렌즈의 센서 측 면의 최대 Sag 값에서 상기 센서까지의 광축 방향 거리로, 상기 제1 변곡점에서 상기 센서까지의 상기 광축 방향 거리이다.)
발명의 실시 예에 따른 카메라 모듈은, 상기 광학계를 선택적으로 포함하고,
하기 수학식을 만족할 수 있다.
1 < F / BFL < 8 (F는 상기 광학계의 전체 초점 거리이고, BFL(Back focal length)은 상기 센서와 최인접한 렌즈의 센서 측 면과 상기 센서의 상면까지의 상기 광축에서의 거리이다.)
실시예에 따른 광학계 및 카메라 모듈은 향상된 광학 특성을 가질 수 있다. 자세하게, 상기 광학계는 복수의 렌즈들이 설정된 형상, 굴절력, 두께, 간격 등을 가짐에 따라 향상된 수차 특성, 해상력 등을 가질 수 있다.
또한, 실시예에 따른 광학계 및 카메라 모듈은 향상된 왜곡(distortion) 및 수차 제어 특성을 가질 수 있고, 화각(FOV)의 중심부뿐 만 아니라 주변부에서도 양호한 광학 성능을 가질 수 있다.
또한, 실시예에 따른 광학계는 향상된 광학 특성을 가지며 작은 TTL(Total track length)을 가질 수 있어, 상기 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈은 슬림하고 컴팩트한 구조로 제공될 수 있다.
도 1은 제1 실시예에 따른 광학계의 구성도이다.
도 2는 제1 실시예에 따른 광학계의 회절 MTF(Diffraction MTF)에 대한 그래프이다.
도 3은 제1 실시예에 따른 광학계의 수차 특성을 도시한 그래프이다.
도 4는 제2 실시예에 따른 광학계의 구성도이다.
도 5는 제2 실시예에 따른 광학계의 회절 MTF(Diffraction MTF)에 대한 그래프이다.
도 6은 제2 실시예에 따른 광학계의 수차 특성을 도시한 그래프이다.
도 7은 제3 실시예에 따른 광학계의 구성도이다.
도 8은 제3 실시예에 따른 광학계의 회절 MTF(Diffraction MTF)에 대한 그래프이다.
도 9는 제3 실시예에 따른 광학계의 수차 특성을 도시한 그래프이다.
도 10은 실시예에 따른 카메라 모듈이 이동 단말기에 적용된 것을 도시한 도면이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다. 다만, 본 발명의 기술 사상은 설명되는 일부 실시예에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있고, 본 발명의 기술 사상 범위 내에서라면, 실시예들간 그 구성 요소들 중 하나 이상을 선택적으로 결합, 치환하여 사용할 수 있다. 또한, 본 발명의 실시예에서 사용되는 용어(기술 및 과학적 용어를 포함)는, 명백하게 특별히 정의되어 기술되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 일반적으로 이해될 수 있는 의미로 해석될 수 있으며, 사전에 정의된 용어와 같이 일반적으로 사용되는 용어들은 관련 기술의 문맥상의 의미를 고려하여 그 의미를 해석할 수 있을 것이다. 본 발명의 실시예에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함할 수 있고, "A 및(와) B, C중 적어도 하나(또는 한 개 이상)"로 기재되는 경우 A, B, C로 조합할 수 있는 모든 조합 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 또한, 본 발명의 실시예의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등으로 한정되지 않는다. 그리고, 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 '연결', '결합' 또는 '접속'된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결, 결합 또는 접속되는 경우뿐만 아니라, 그 구성 요소와 그 다른 구성요소 사이에 있는 또 다른 구성 요소로 인해 '연결', '결합' 또는 '접속'되는 경우도 포함할 수 있다. 각 구성 요소의 " 상(위) 또는 하(아래)"에 형성 또는 배치되는 것으로 기재되는 경우, 상(위) 또는 하(아래)는 두 개의 구성 요소들이 서로 직접 접촉되는 경우뿐만 아니라 하나 이상의 또 다른 구성 요소가 두 개의 구성 요소들 사이에 형성 또는 배치되는 경우도 포함한다. 또한 "상(위) 또는 하(아래)"으로 표현되는 경우 하나의 구성 요소를 기준으로 위쪽 방향뿐만 아니라 아래쪽 방향의 의미도 포함할 수 있다. 물체 측 면"은 광축을 기준으로 물체 측을 향하는 렌즈의 면을 의미할 수 있고, "센서 측 면"은 광축을 기준으로 촬상면(이미지 센서)을 향하는 렌즈의 면을 의미할 수 있다. 렌즈의 면이 볼록하다는 것은 광축에서의 렌즈 면이 볼록한 형상을 가지는 것을 의미할 수 있고, 렌즈의 면이 오목하다는 것은 광축에서의 렌즈 면이 오목한 형상을 가지는 것을 의미할 수 있다. 렌즈 데이터에 대한 표에 기재된 곡률 반경, 중심 두께, 렌즈 사이의 간격은 광축에서의 값을 의미할 수 있다. 수직 방향은 광축과 수직인 방향을 의미할 수 있고, 렌즈 또는 렌즈면의 끝단은 입사된 광이 통과하는 렌즈의 유효 영역의 끝단을 의미할 수 있다. 렌즈면의 유효경의 크기는 측정 방법 등에 따라 최대 ±0.4mm 정도의 측정 오차를 가질 수 있다.
실시예에 따른 광학계(1000)는 복수의 렌즈들(100)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 광학계(1000)는 5매 이상의 렌즈를 포함할 수 있다. 자세하게, 상기 광학계(1000)는 8매 이상의 렌즈를 포함할 수 있다. 상기 광학계(1000)는 10매의 복수의 렌즈들(100)을 포함할 수 있다. 카메라 모듈은 휴대 단말기 또는 이동체에 구비되며 상기 광학계(1000)를 포함할 수 있다.
상기 복수의 렌즈들(100)은 물체 측으로부터 이미지 센서(300) 측으로 순차적으로 배치되는 제1 렌즈(101), 제2 렌즈(102), 제3 렌즈(103), 제4 렌즈(104), 제5 렌즈(105), 제6 렌즈(106), 제7 렌즈(107), 제8 렌즈(108), 제9 렌즈(109), 및 제10 렌즈(110)를 포함할 수 있다. 상기 제1 내지 제10 렌즈들(101,102,103,104,105,106,107,108,109,110)은 상기 광학계(1000)의 광축(OA)을 따라 순차적으로 배치될 수 있다.
물체의 정보에 해당하는 광은 제1 렌즈(101), 제2 렌즈(102), 제3 렌즈(103), 제4 렌즈(104), 제5 렌즈(105), 제6 렌즈(106), 제7 렌즈(107), 제8 렌즈(108), 제9 렌즈(109), 및 제10 렌즈(110)를 통과하여 이미지 센서(300)에 입사될 수 있다.
상기 복수의 렌즈들(100) 각각은 유효 영역 및 비유효 영역을 포함할 수 있다. 상기 유효 영역은 상기 제1 내지 제10 렌즈들(101,102,103,104,105,106,107,108,109,110) 각각에 입사된 광이 통과하는 영역일 수 있다. 즉, 상기 유효 영역은 입사된 광이 굴절되어 광학 특성을 구현하는 영역일 수 있다. 상기 비유효 영역은 상기 유효 영역의 양측 또는 둘레에 배치될 수 있다. 상기 비유효 영역은 상기 복수의 렌즈들(100)에서 광이 입사되지 않는 영역일 수 있다. 즉, 상기 비유효 영역은 상기 광학 특성과 무관한 영역일 수 있다. 또한, 상기 비유효 영역은 상기 렌즈를 수용하는 배럴(미도시) 등에 결합되는 영역일 수 있다.
상기 광학계(1000) 또는/및 카메라 모듈은 이미지 센서(300)를 포함할 수 있다. 상기 이미지 센서(300)는 광을 감지할 수 있다. 자세하게, 상기 이미지 센서(300)는 상기 복수의 렌즈들(100), 자세하게 상기 복수의 렌즈들(100)을 순차적으로 통과한 광을 감지할 수 있다. 상기 이미지 센서(300)는 CCD(Charge Coupled Device) 또는 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 등 입사되는 광을 감지할 수 있는 소자를 포함할 수 있다.
상기 광학계(1000) 또는/및 카메라 모듈은 필터(500)를 포함할 수 있다. 상기 필터(500)는 상기 복수의 렌즈들(100)과 상기 이미지 센서(300) 사이에는 배치될 수 있다. 상기 필터(500)는 상기 복수의 렌즈들(100) 중 상기 이미지 센서(300)와 가장 인접하게 배치된 마지막 렌즈와 상기 이미지 센서(300) 사이에 배치될 수 있다. 예를 들어, 상기 광학계(100)가 10매 렌즈를 포함할 경우, 상기 필터(500)는 상기 제10 렌즈(110)와 상기 이미지 센서(300) 사이에 배치될 수 있다.
상기 필터(500)는 적외선 필터, 커버 글래스 등의 광학적 필터 중 적어도 어느 하나 또는 모두를 포함할 수 있다. 상기 필터(500)는 설정된 파장 대역의 광을 통과시키고, 이와 다른 파장 대역의 광을 필터링할 수 있다. 상기 필터(500)가 적외선 필터를 포함할 경우 외부 광으로부터 방출되는 복사열이 상기 이미지 센서(300)에 전달되는 것을 차단할 수 있다. 또한, 상기 필터(500)는 가시광선을 투과할 수 있고 적외선을 반사할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 광학계(1000)는 조리개(미도시)를 포함할 수 있다. 상기 조리개는 상기 광학계(1000)에 입사되는 광량을 조절할 수 있다.
상기 조리개는 설정된 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 상기 조리개는 상기 복수의 렌즈들(100)보다 물체와 인접한 상기 제1 렌즈(101)의 전방에 위치하거나, 상기 제1 렌즈(101)보다 후방에 위치할 수 있다. 상기 조리개는 상기 복수의 렌즈들(100) 중 선택되는 두 렌즈 사이의 영역 둘레에 배치될 수 있다. 예를 들어, 상기 조리개는 상기 제3 렌즈(103)와 상기 제4 렌즈(104) 사이의 영역 둘레에 위치할 수 있다.
이와 다르게, 상기 복수의 렌즈들(100) 중 선택되는 적어도 하나의 렌즈는 조리개 역할을 수행할 수 있다. 자세하게, 상기 제1 내지 제10 렌즈들(101,102,103,104,105,106,107,108,109,110) 중 선택되는 하나의 렌즈의 물체 측 면 또는 센서 측 면은 광량을 조절하는 조리개 역할을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 제3 렌즈(103)의 센서 측 면(제6 면(S6))은 조리개 역할을 수행할 수 있다.
상기 광학계(1000)는 적어도 하나의 광경로 변경부재(미도시)를 포함할 수 있다. 상기 광경로 변경부재는 외부에서 입사된 광을 반사해 광의 경로를 변경할 수 있다. 상기 광경로 변경부재는 반사경 또는 프리즘을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 광경로 변경부재는 직각 프리즘을 포함할 수 있다. 상기 광경로 변경부재가 직각 프리즘을 포함할 경우, 상기 광경로 변경부재는 입사광의 경로를 90도의 각도로 반사해 광의 경로를 변경할 수 있다.
상기 광경로 변경부재는 상기 복수의 렌즈들(100)보다 물체 측과 인접하게 배치될 수 있다. 즉, 상기 광학계(1000)가 하나의 상기 광경로 변경부재를 포함할 경우, 물체 측으로부터 센서 방향으로 광경로 변경부재, 제1 렌즈(101), 제2 렌즈(102), 제3 렌즈(103), 제4 렌즈(104), 제5 렌즈(105), 제6 렌즈(106), 제7 렌즈(107), 제8 렌즈(108), 제9 렌즈(109), 제10 렌즈(110), 필터(500) 및 이미지 센서(300)의 순서로 배치될 수 있다. 이와 다르게, 상기 광경로 변경부재는 상기 복수의 렌즈들(100) 사이에 배치될 수 있다. 예를 들어, 상기 광경로 변경부재는 제n 렌즈와 제n+1 렌즈 사이에 배치될 수 있다. 이와 다르게, 상기 광경로 변경부재는 상기 복수의 렌즈들(100)과 상기 이미지 센서(300) 사이에 배치될 수 있다. 상기 광학계 내에 광경로 변경부재가 2매일 수 있으며, 이 경우, 180도의 각도로 광 경로를 변경할 수 있다.
상기 광경로 변경부재는 외부에서 입사된 광의 경로를 설정된 방향으로 변경할 수 있다. 예를 들어, 상기 광경로 변경부재가 상기 복수의 렌즈들(100)보다 물체 측과 인접하게 배치될 경우, 상기 광경로 변경부재는 상기 광경로 변경부재에 제1 방향으로 입사된 광의 경로를 상기 복수의 렌즈들(100)의 배치 방향인 제2 방향(광축(OA) 방향)으로 변경할 수 있다.
상기 광학계(1000)가 광경로 변경부재를 포함할 경우, 상기 광학계는 카메라의 두께를 감소시킬 수 있는 폴디드(folded) 카메라에 적용할 수 있다. 자세하게, 상기 광학계(1000)가 상기 광경로 변경부재를 포함할 경우, 상기 광학계(1000)가 적용된 기기의 표면과 수직한 방향으로 입사된 광을 상기 기기의 표면과 평행한 방향으로 변화시킬 수 있다. 이에 따라, 복수의 렌즈들(100)을 포함하는 상기 광학계(1000)는 상기 기기 내에서 보다 얇은 두께를 가질 수 있어, 상기 기기는 보다 얇게 제공될 수 있다.
예를 들어, 상기 광학계(1000)가 상기 광경로 변경부재를 포함하지 않을 경우, 상기 기기 내에서 상기 복수의 렌즈들(100)은 상기 기기의 표면과 수직한 방향으로 연장하며 배치될 수 있다. 이에 따라, 상기 복수의 렌즈들(100)을 포함하는 광학계(1000)는 상기 기기의 표면과 수직한 방향으로 높은 높이를 가지게 되며 이로 인해 상기 광학계(1000) 및 이를 포함하는 기기의 두께를 얇게 형성하기 어려울 수 있다.
그러나, 상기 광학계(1000)가 상기 광경로 변경부재를 포함할 경우, 상기 복수의 렌즈들(100)은 상기 기기의 표면과 평행한 방향으로 연장하며 배치될 수 있다. 즉, 상기 광학계(1000)는 광축(OA)이 상기 기기의 표면과 평행하도록 배치되며 폴디드(folded) 카메라에 적용할 수 있다. 이에 따라, 상기 복수의 렌즈들(100)을 포함하는 광학계(1000)는 상기 기기의 표면과 수직한 방향으로 낮은 높이를 가질 수 있다. 따라서, 상기 광학계(1000)를 포함하는 카메라는 상기 기기 내에서 얇은 두께를 가질 수 있고, 상기 기기의 두께 역시 감소할 수 있다.
이하 실시예에 따른 복수의 렌즈들(100)에 대해 보다 자세히 설명하도록 한다.
상기 제1 렌즈(101)는 광축(OA)에서 양(+) 또는 음(-)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제1 렌즈(101)는 플라스틱 또는 글라스(glass) 재질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 렌즈(101)는 플라스틱 재질로 제공될 수 있다.
상기 제1 렌즈(101)는 물체 측 면으로 정의하는 제1 면(S1) 및 센서 측 면으로 정의하는 제2 면(S2)을 포함할 수 있다. 상기 제1 면(S1)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제2 면(S2)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제1 렌즈(101)는 광축(OA)에서 물체 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제1 면(S1)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제2 면(S2)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제1 렌즈(101)는 광축(OA)에서 양면이 볼록한 형상을 가질 수 있다. 상기 제1 렌즈(101)의 광축에서의 두께는 제2 내지 제10 렌즈(102,103,104,105,106,107,108,109,110) 각각의 광축에서의 두께보다 두꺼울 수 있다.
상기 제1 면(S1) 및 상기 제2 면(S2) 중 적어도 하나의 면은 비구면일 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 면(S1) 및 상기 제2 면(S2)은 모두 비구면일 수 있다.
상기 제2 렌즈(102)는 광축(OA)에서 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제2 렌즈(102)는 플라스틱 또는 글라스(glass) 재질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 렌즈(102)는 플라스틱 재질로 제공될 수 있다.
상기 제2 렌즈(102)는 물체 측 면으로 정의하는 제3 면(S3) 및 센서 측 면으로 정의하는 제4 면(S4)을 포함할 수 있다. 상기 제3 면(S3)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제4 면(S4)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제2 렌즈(102)는 광축(OA)에서 물체 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제3 면(S3)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제4 면(S4)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제2 렌즈(102)는 광축(OA)에서 양면이 볼록한 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제3 면(S3)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제4 면(S4)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제2 렌즈(102)는 광축(OA)에서 이미지 센서(300) 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제3 면(S3)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제4 면(S4)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제2 렌즈(102)는 광축(OA)에서 양면이 오목한 형상을 가질 수 있다. 상기 제2 렌즈(102)의 광축에서의 두께는 상기 제1 렌즈(101)의 광축에서의 두께보다 얇을 수 있다.
상기 제3 면(S3) 및 상기 제4 면(S4) 중 적어도 하나의 면은 비구면일 수 있다. 예를 들어, 상기 제3 면(S3) 및 상기 제4 면(S4)은 모두 비구면일 수 있다.
상기 제3 렌즈(103)는 광축(OA)에서 양(+) 또는 음(-)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제3 렌즈(103)는 플라스틱 또는 글라스(glass) 재질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제3 렌즈(103)는 플라스틱 재질로 제공될 수 있다.
상기 제3 렌즈(103)는 물체 측 면으로 정의하는 제5 면(S5) 및 센서 측 면으로 정의하는 제6 면(S6)을 포함할 수 있다. 상기 제5 면(S5)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제6 면(S6)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제3 렌즈(103)는 광축(OA)에서 물체 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제5 면(S5)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제6 면(S6)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제3 렌즈(103)는 광축(OA)에서 양면이 볼록한 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제5 면(S5)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제6 면(S6)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제3 렌즈(103)는 광축(OA)에서 이미지 센서(300) 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제5 면(S5)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제6 면(S6)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제3 렌즈(103)는 광축(OA)에서 양면이 오목한 형상을 가질 수 있다. 상기 제3 렌즈(103)의 광축에서의 두께는 상기 제1 렌즈(101)의 광축에서의 두께보다 얇을 수 있다. 예컨대, 상기 제1 렌즈(101)의 광축에서의 두께는 상기 제3 렌즈(103)의 광축에서의 두께보다 2배 이상일 수 있다.
상기 제5 면(S5) 및 상기 제6 면(S6) 중 적어도 하나의 면은 비구면일 수 있다. 예를 들어, 상기 제5 면(S5) 및 상기 제6 면(S6)은 모두 비구면일 수 있다.
상기 제1 내지 제3 렌즈(101,102,103)는 서로 상이한 중심 두께(광축(OA)에서의 두께)를 가질 수 있다. 자세하게, 상기 제1 내지 제3 렌즈(101,102,103) 중 상기 제1 렌즈(101)의 중심 두께는 가장 두꺼울 수 있고, 상기 제3 렌즈(103)의 중심 두께는 가장 얇을 수 있다.
또한, 상기 제1 내지 제3 렌즈(101, 102, 103) 중 상기 제3 렌즈(103)의 굴절률이 가장 클 수 있고, 상기 제1 렌즈(101)의 굴절률은 상기 제2 렌즈(102)의 굴절률보다 크거나 같을 수 있다. 상기 제1 렌즈(101)의 굴절률은 상기 제3 렌즈(103)의 굴절률보다 작을 수 있다. 예컨대 제1 렌즈(101)의 굴절률은 1.6 미만이며, 상기 제3 렌즈(103)의 굴절률은 1.6 이상일 수 있다. 그리고, 상기 제1 내지 제3 렌즈(101, 102, 103) 중 상기 제3 렌즈(103)의 아베수는 가장 작을 수 있고, 상기 제1 렌즈(101)의 아베수는 상기 제2 렌즈(102)의 아베수보다 작거나 같을 수 있다. 이때, 상기 제3 렌즈(103)의 아베수는 상기 제2 렌즈(102)의 아베수와 20 이상 차이가 날 수 있다. 자세하게, 상기 제3 렌즈(103)의 아베수는 상기 제2 렌즈(102)의 아베수보다 30 이상 작을 수 있다.
또한, 상기 제1 내지 제3 렌즈(101, 102, 103) 각각은 설정된 초점 거리를 가질 수 있다. 이때, 상기 제1 내지 제3 렌즈(101, 102, 103) 각각의 초점 거리의 절대값은 상기 제2 렌즈(102)가 가장 클 수 있다. 자세하게, 상기 제1 내지 제3 렌즈(101, 102, 103) 각각의 초점 거리의 절대값은 상기 제2 렌즈(102), 상기 제3 렌즈(103) 및 상기 제1 렌즈(101) 순서로 큰 값을 가질 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 입사하는 광을 제어할 수 있고, 향상된 색수차, 수차 특성 및 해상력을 가질 수 있다.
또한, 상기 제1 내지 제3 렌즈(101, 102, 103) 중에서 렌즈의 유효경의 크기(Clear aperture, CA)는 상기 제3 렌즈(103)가 가장 작을 수 있고, 상기 제1 렌즈(101)가 가장 클 수 있다. 자세하게, 상기 제3 렌즈(103)의 센서 측 면(제6 면(S6))의 유효경의 크기는 상기 제1 내지 제6 면(S1, S2, S3, S4, S5, S6) 중 가장 작을 수 있다.
상기 제3 렌즈(103)의 유효경의 크기는 상기 복수의 렌즈들(100) 중 가장 작을 수 있다. 또한, 상기 제3 렌즈(103)와 마주하는 상기 제4 렌즈(104)는 상기 복수의 렌즈들(100) 중 상기 제3 렌즈(103) 다음으로 작은 유효경의 크기를 가질 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 향상된 색수차 제어 특성을 가질 수 있고, 입사되는 광을 제어하여 상기 광학계(1000)의 비네팅(vignetting) 특성을 개선할 수 있다.
상기 제4 렌즈(104)는 광축(OA)에서 양(+) 또는 음(-)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제4 렌즈(104)는 플라스틱 또는 글라스(glass) 재질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제4 렌즈(104)는 플라스틱 재질로 제공될 수 있다.
상기 제4 렌즈(104)는 물체 측 면으로 정의하는 제7 면(S7) 및 센서 측 면으로 정의하는 제8 면(S8)을 포함할 수 있다. 상기 제7 면(S7)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제8 면(S8)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제4 렌즈(104)는 광축(OA)에서 센서 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제7 면(S7)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제8 면(S8)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제4 렌즈(104)는 광축(OA)에서 양면이 볼록한 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제7 면(S7)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제8 면(S8)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제4 렌즈(104)는 광축(OA)에서 물체 측 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제7 면(S7)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제8 면(S8)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제4 렌즈(104)는 광축(OA)에서 양면이 오목한 형상을 가질 수 있다. 상기 제4 렌즈(104)의 광축에서의 두께는 상기 제1 렌즈(101)의 광축에서의 두께보다 얇을 수 있다.
상기 제7 면(S7) 및 상기 제8 면(S8) 중 적어도 하나의 면은 비구면일 수 있다. 예를 들어, 상기 제7 면(S7) 및 상기 제8 면(S8)은 모두 비구면일 수 있다.
상기 제5 렌즈(105)는 광축(OA)에서 양(+) 또는 음(-)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제5 렌즈(105)는 플라스틱 또는 글라스(glass) 재질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제5 렌즈(105)는 플라스틱 재질로 제공될 수 있다.
상기 제5 렌즈(105)는 물체 측 면으로 정의하는 제9 면(S9) 및 센서 측 면으로 정의하는 제10 면(S10)을 포함할 수 있다. 상기 제9 면(S9)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제10 면(S10)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제5 렌즈(105)는 광축(OA)에서 센서 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제9 면(S9)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제10 면(S10)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제5 렌즈(105)는 광축(OA)에서 양면이 볼록한 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제9 면(S9)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제10 면(S10)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제5 렌즈(105)는 광축(OA)에서 물체 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제9 면(S9)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제10 면(S10)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제5 렌즈(105)는 광축(OA)에서 양면이 오목한 형상을 가질 수 있다.
상기 제9 면(S9) 및 상기 제10 면(S10) 중 적어도 하나의 면은 비구면일 수 있다. 예를 들어, 상기 제9 면(S9) 및 상기 제10 면(S10)은 모두 비구면일 수 있다.
또한, 상기 제5 렌즈(105)의 굴절률은 상기 제4 렌즈(104)의 굴절률보다 클 수 있다. 그리고, 상기 제5 렌즈(105)의 아베수는 상기 제4 렌즈(104)의 아베수보다 클 수 있다. 이때, 상기 제5 렌즈(105)의 아베수는 상기 제4 렌즈(104)의 아베수와 20 이상 차이가 날 수 있다. 자세하게, 상기 제5 렌즈(105)의 아베수는 상기 제4 렌즈(104)의 아베수보다 30이상 클 수 있다. 이에 따라, 상기 광학계(1000)는 향상된 색수차 특성을 가질 수 있다.
상기 제6 렌즈(106)는 광축(OA)에서 양(+) 또는 음(-)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제6 렌즈(106)는 플라스틱 또는 글라스(glass) 재질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제6 렌즈(106)는 플라스틱 재질로 제공될 수 있다.
상기 제6 렌즈(106)는 물체 측 면으로 정의하는 제11 면(S11) 및 센서 측 면으로 정의하는 제12 면(S12)을 포함할 수 있다. 상기 제11 면(S11)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제12 면(S12)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제6 렌즈(106)은 광축(OA)에서 센서 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제11 면(S11)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제12 면(S12)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제6 렌즈(106)는 광축(OA)에서 양면이 볼록한 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제11 면(S11)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제12 면(S12)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제6 렌즈(106)는 광축(OA)에서 물체 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제11 면(S11)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제12 면(S12)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제6 렌즈(106)는 광축(OA)에서 양면이 오목한 형상을 가질 수 있다.
상기 제11 면(S11) 및 상기 제12 면(S12) 중 적어도 하나의 면은 비구면일 수 있다. 예를 들어, 상기 제11 면(S11) 및 상기 제12 면(S12)은 모두 비구면일 수 있다.
상기 제7 렌즈(107)는 광축(OA)에서 양(+) 또는 음(-)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제7 렌즈(107)는 플라스틱 또는 글라스(glass) 재질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제7 렌즈(107)는 플라스틱 재질로 제공될 수 있다.
상기 제7 렌즈(107)는 물체 측 면으로 정의하는 제13 면(S13) 및 센서 측 면으로 정의하는 제14 면(S14)을 포함할 수 있다. 상기 제13 면(S13)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제14 면(S14)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제7 렌즈(107)는 광축(OA)에서 물체 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제13 면(S13)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제14 면(S14)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제7 렌즈(107)는 광축(OA)에서 양면이 볼록한 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제13 면(S13)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제14 면(S14)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제7 렌즈(107)는 광축(OA)에서 이미지 센서(300) 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제13 면(S13)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제14 면(S14)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다, 즉, 상기 제7 렌즈(107)는 광축(OA)에서 양면이 오목한 형상을 가질 수 있다.
상기 제13 면(S13) 및 상기 제14 면(S14) 중 적어도 하나의 면은 비구면일 수 있다. 예를 들어, 상기 제13 면(S13) 및 상기 제14 면(S14)은 모두 비구면일 수 있다.
상기 제8 렌즈(108)는 광축(OA)에서 양(+) 또는 음(-)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제8 렌즈(108)는 플라스틱 또는 글라스(glass) 재질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제8 렌즈(108)는 플라스틱 재질로 제공될 수 있다.
상기 제8 렌즈(108)는 물체 측 면으로 정의하는 제15 면(S15) 및 센서 측 면으로 정의하는 제16 면(S16)을 포함할 수 있다. 상기 제15 면(S15)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제16 면(S16)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제8 렌즈(108)는 광축(OA)에서 센서 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제15 면(S15)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제16 면(S16)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제8 렌즈(108)는 광축(OA)에서 양면이 볼록한 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제15 면(S15)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제16 면(S16)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제8 렌즈(108)는 광축(OA)에서 물체측 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제15 면(S15)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제16 면(S16)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제8 렌즈(108)는 광축(OA)에서 양면이 오목한 형상을 가질 수 있다.
상기 제15 면(S15) 및 상기 제16 면(S16) 중 적어도 하나의 면은 비구면일 수 있다. 예를 들어, 상기 제15 면(S15) 및 상기 제16 면(S16)은 모두 비구면일 수 있다.
상기 제9 렌즈(109)는 광축(OA)에서 양(+) 또는 음(-)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제9 렌즈(109)는 플라스틱 또는 글라스(glass) 재질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제9 렌즈(109)는 플라스틱 재질로 제공될 수 있다.
상기 제9 렌즈(109)는 물체 측 면으로 정의하는 제17 면(S17) 및 센서 측 면으로 정의하는 제18 면(S18)을 포함할 수 있다. 상기 제17 면(S17)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제18 면(S18)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제9 렌즈(109)는 광축(OA)에서 물체 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제17 면(S17)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제18 면(S18)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제9 렌즈(109)는 광축(OA)에서 양면이 볼록한 형상을 가질 수 있다.
상기 제17 면(S17) 및 상기 제18 면(S18) 중 적어도 하나의 면은 비구면일 수 있다. 예를 들어, 상기 제17 면(S17) 및 상기 제18 면(S18)은 모두 비구면일 수 있다. 상기 제17 면(S17) 및 상기 제18 면(S18) 중 적어도 하나 또는 모두는 적어도 하나의 변곡점을 가질 수 있다.
상기 제10 렌즈(110)는 광축(OA)에서 음(-)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제10 렌즈(110)는 플라스틱 또는 글라스(glass) 재질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제10 렌즈(110)는 플라스틱 재질로 제공될 수 있다. 상기 제10 렌즈(110)의 굴절률은 상기 제3 렌즈(103)과 상기 제5 렌즈(105)의 굴절률보다 작을 수 있다. 예컨대 제10 렌즈(110)의 굴절률은 1.6 미만이며, 상기 제5 렌즈(105)의 굴절률은 1.6 이상일 수 있다.
상기 제10 렌즈(110)는 물체 측 면으로 정의하는 제19 면(S19) 및 센서 측 면으로 정의하는 제20 면(S20)을 포함할 수 있다. 상기 제19 면(S19)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제20 면(S20)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제10 렌즈(110)는 광축(OA)에서 물체 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 이와 다르게, 상기 제19 면(S19)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제20 면(S20)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 즉, 상기 제10 렌즈(110)는 광축(OA)에서 양면이 오목한 형상을 가질 수 있다.
상기 제19 면(S19) 및 상기 제20 면(S20) 중 적어도 하나의 면은 비구면일 수 있다. 예를 들어, 상기 제19 면(S19) 및 상기 제20 면(S20)은 모두 비구면일 수 있다.
상기 제10 렌즈(110)는 적어도 하나의 변곡점을 포함할 수 있다. 자세하게, 상기 제19 면(S19) 및 상기 제20 면(S20) 중 적어도 하나의 면은 변곡점을 포함할 수 있다. 여기서 변곡점은 렌즈면 상에서 접선의 기울기가 0인 지점을 의미할 수 있다. 자세하게, 상기 변곡점은 광축(OA) 및 상기 광축(OA)의 수직인 방향에 대한 기울기 값의 부호가 양(+)에서 음(-)으로 또는 음(-)에서 양(+)으로 변하는 지점으로 기울기 값이 0인 지점을 의미할 수 있다.
예를 들어, 상기 제20 면(S20)은 변곡점으로 정의하는 제1 변곡점(미도시)을 포함할 수 있다. 상기 제1 변곡점은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제10 렌즈(110)의 제20 면(S20)의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 약 60% 미만인 위치에 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 제1 변곡점은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제10 렌즈(110)의 제20 면(S20)의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 약 20% 보다 크고 약 60%보다 작은 위치에 배치될 수 있다. 여기서 상기 제1 변곡점의 위치는 광축(OA)의 수직인 방향을 기준으로 설정된 위치로, 광축(OA)에서 상기 제1 변곡점까지의 직선 거리를 의미할 수 있다. 상기 제19 면(S19)은 적어도 하나의 제2 변곡점을 가질 수 있다.
상기 제1 변곡점의 위치는 상기 광학계(1000)의 광학 특성을 고려하여 상술한 범위를 만족하는 위치에 배치되는 것이 바람직하다. 자세하게, 상기 제1 변곡점의 위치는 상기 광학계(1000)의 색수차, 왜곡 특성, 수차 특성, 해상력 등의 광학 특성 제어를 위해 상술한 범위를 만족하는 것이 바람직하다.
이에 따라, 상기 제10 렌즈(110)는 상기 제10 렌즈(110)를 통해 상기 이미지 센서(300)로 방출되는 광의 경로를 효과적으로 제어할 수 있다. 따라서, 실시예에 따른 광학계(1000)는 화각(FOV)의 중심부뿐만 아니라 주변부에서도 향상된 광학 특성을 가질 수 있다.
실시예에 따른 광학계(1000)는 이하에서 설명되는 수학식들 중 적어도 하나를 만족할 수 있다. 이에 따라, 실시예에 따른 광학계(1000)는 향상된 광학 특성을 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 광학계(1000)가 적어도 하나의 수학식을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 색수차, 왜곡 수차 등의 수차 특성을 효과적으로 제어할 수 있고, 화각(FOV)의 중심부뿐만 아니라 주변부에서도 양호한 광학 성능을 가질 수 있다. 또한, 상기 광학계(1000)는 향상된 해상력을 가질 수 있고, 보다 슬림하고 컴팩트한 구조를 가질 수 있다.
[수학식 1]
2 < L1_CT / L3_CT < 5
수학식 1에서 L1_CT는 상기 제1 렌즈(101)의 광축(OA)에서의 두께(mm)를 의미하고, L3_CT는 상기 제3 렌즈(103)의 광축(OA)에서의 두께(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 1을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 수차 특성을 개선할 수 있다.
[수학식 2]
1 < L2_CT / L2_ET < 5
수학식 2에서 L2_CT는 상기 제2 렌즈(102)의 광축(OA)에서의 두께(mm)를 의미하고, L2_ET는 상기 제2 렌즈(102)의 유효 영역 끝단(또는 에지)에서 광축(OA) 방향의 두께(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 2를 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 입사하는 광을 제어할 수 있고, 향상된 수차 제어 특성을 가질 수 있다.
[수학식 3]
0.5 < L3_CT / L3_ET < 2
수학식 3에서 L3_CT는 상기 제3 렌즈(103)의 광축(OA)에서의 두께(mm)를 의미하고, L3_ET는 상기 제3 렌즈(103)의 유효 영역 끝단에서의 광축(OA) 방향 두께(mm)를 의미한다. 자세하게, L3_ET는 상기 제3 렌즈(103)의 물체 측 면(제5 면(S5))의 유효 영역 끝단과 상기 제3 렌즈(103)의 센서 측 면(제6 면(S6))의 유효 영역 끝단 사이의 광축(OA) 방향 거리를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 3을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 향상된 색수차 제어 특성을 가질 수 있다.
[수학식 4]
1 < L10_ET / L10_CT < 4
수학식 4에서 L10_CT는 상기 제10 렌즈(110)의 광축(OA)에서의 두께(mm)를 의미하고, L10_ET는 상기 제10 렌즈(110)의 유효 영역 끝단에서의 광축(OA) 방향 두께(mm)를 의미한다. 자세하게, L10_ET는 상기 제10 렌즈(110)의 물체 측 면(제19 면(S19))의 유효 영역 끝단과 상기 제10 렌즈(110)의 센서 측 면(제20 면(S20))의 유효 영역 끝단 사이의 광축(OA) 방향 거리를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 4를 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 왜곡이 발생하는 것을 감소시킬 수 있어 향상된 광학 성능을 가질 수 있다.
[수학식 5]
1.6 < n3
수학식 5에서 n3는 상기 제3 렌즈(103)의 d-line에서의 굴절률(refractive index)을 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 5를 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 색수차 특성을 개선할 수 있다.
[수학식 6]
1 < CA_L1S1 / CA_L3S1 < 1.5
수학식 6에서 CA_L1S1은 상기 제1 렌즈(101)의 물체 측 면(제1 면(S1))의 유효경(Clear aperture, CA) 크기(mm)를 의미하고, CA_L3S1은 상기 제3 렌즈(103)의 물체 측 면(제5 면(S5))의 유효경(CA) 크기(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 6을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 입사되는 광을 제어할 수 있고, 향상된 수차 제어 특성을 가질 수 있다.
[수학식 7]
1 < CA_L10S2 / CA_L4S2 < 5
수학식 7에서 CA_L4S2는 상기 제4 렌즈(104)의 센서 측 면(제8 면(S8))의 유효경(CA) 크기(mm)를 의미하고, CA_L10S2는 상기 제10 렌즈(110)의 센서 측 면(제20 면(S20))의 유효경(CA) 크기(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 7을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 수차 특성을 개선할 수 있다.
[수학식 8]
1 < d34_CT / d34_ET < 5
수학식 8에서 d34_CT는 광축(OA)에서 상기 제3 렌즈(103)와 상기 제4 렌즈(104) 사이의 간격(mm)을 의미한다. 자세하게, d34_CT는 상기 제3 렌즈(103)의 센서 측 면(제6 면(S6)) 및 상기 제4 렌즈(104)의 물체 측 면(제7 면(S7))의 광축(OA)에서의 거리(mm)를 의미한다.
또한, d34_ET는 상기 제3 렌즈(103)의 센서 측 면(제6 면(S6))의 유효 영역 끝단과 상기 제4 렌즈(104)의 물체 측 면(제7 면(S7))의 유효 영역 끝단 사이의 광축(OA) 방향 거리(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 8을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 색수차를 감소시킬 수 있고, 상기 광학계(1000)의 수차 특성을 개선할 수 있다. 또한, 상기 광학계(1000)는 비네팅(vignetting)을 제어할 수 있어 향상된 광학 성능을 가질 수 있다.
[수학식 9]
0.2 < L10 S2 Inflection Point < 0.6
수학식 9에서 L10 S2 Inflection Point는 상기 제10 렌즈(110)의 센서 측 면(제20 면(S20)) 상에 위치하는 변곡점의 위치를 의미할 수 있다. 자세하게, L10 S2 Inflection Point는 광축(OA)을 시작점으로, 상기 제10 렌즈(110)의 제20 면(S20)의 유효 영역 끝단을 끝점으로 하고, 광축(OA)에서 상기 제20 면(S20)의 유효 영역 끝단까지의 광축(OA)의 수직 방향 길이를 1이라고 할 때, 상기 제20 면(S20) 상에 위치한 변곡점(제1 변곡점)의 위치를 의미할 수 있다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 9를 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 왜곡 수차 특성을 개선할 수 있다.
[수학식 10]
5 < |L10S2_max slope| < 45
수학식 10에서 L10S2_max slope는 상기 제10 렌즈(110)의 센서 측 면(제20 면(S20)) 상에서 측정한 접선 각도의 최대값(도)을 의미한다. 자세하게, 상기 제20 면(S20)에서 L10S2_max slope는 광축(OA)의 수직인 방향으로 연장하는 가상의 선에 대해 가장 큰 접선 각도를 가지는 지점의 각도 값(도)을 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 10을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 렌즈 플레어(lens flare)의 발생을 제어할 수 있다.
[수학식 11]
0.5 < L10S2_max_sag to Sensor < 2
수학식 11에서 L10S2_max_sag to Sensor은 상기 제10 렌즈(110)의 센서 측 면(제20 면(S20))의 최대 Sag값에서 이미지 센서(300)까지의 광축(OA) 방향 거리(mm)를 의미한다. 예를 들어, L10S2_max_sag to Sensor은 상기 제1 변곡점에서 상기 이미지 센서(300)까지의 광축(OA) 방향 거리(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 11을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 복수의 렌즈들(100)과 이미지 센서(300) 사이에 필터(500)가 배치될 수 있는 공간을 확보할 수 있어 향상된 조립성을 가질 수 있다. 또한, 상기 광학계(1000)가 수학식 11을 만족할 경우 상기 광학계(1000)는 모듈 제작을 위한 간격을 확보할 수 있다.
또한, 후술할 제1 내지 제3 실시예에 대한 렌즈 데이터에서, 상기 필터의 위치, 자세하게 마지막 렌즈(제10 렌즈(110))와 필터(500) 사이 간격, 이미지 센서(300)와 필터(500) 사이 간격은 광학계(1000)의 설계의 편의상 설정된 위치로, 상기 필터(500)는 상기 두 구성(111, 300)과 각각 접촉하지 않는 범위 내에서 자유롭게 배치될 수 있다. 이에 따라, 상기 렌즈 데이터에서 상기 L10S2_max_sag to Sensor의 값이 상기 필터(500)의 물체 측 면과 이미지 센서(300) 상면 사이의 광축(OA)에서의 거리보다 작거나 같은 경우, 광학계(1000)의 BFL 및 L10S2_max_sag to Sensor는 변화하지 않고 일정하며, 상기 필터(500)의 위치는 두 구성(111, 300)과 각각 접촉하지 않는 범위 내에서 이동하여 양호한 광학 성능을 가질 수 있다.
[수학식 12]
1 < d910_CT / d910_min < 20
수학식 12에서 d910_CT는 광축(OA)에서 상기 제9 렌즈(109)와 상기 제10 렌즈(110) 사이의 간격(mm)을 의미한다. 자세하게, d910_CT는 상기 제9 렌즈(110)의 센서 측 면(제18 면(S18)) 및 상기 제10 렌즈(110)의 물체 측 면(제19 면(S19))의 광축(OA)에서의 거리(mm)를 의미한다.
또한, d910_min은 상기 제9 렌즈(109)의 센서 측 면(제18 면(S18)) 및 상기 제10 렌즈(110)의 물체 측 면(제19 면(S19)) 사이의 광축(OA) 방향 간격 중 최소 간격(mm)을 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 12를 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 왜곡 수차 특성을 개선할 수 있고, 화각(FOV)의 주변부에서 양호한 광학 성능을 가질 수 있다.
[수학식 13]
0.01 < d12_CT / d910_CT < 1
수학식 13에서 d12_CT는 광축(OA)에서 상기 제1 렌즈(101)와 상기 제2 렌즈(102) 사이의 간격(mm)을 의미한다. 자세하게, d12_CT는 상기 제1 렌즈(101)의 센서 측 면(제2 면(S2)) 및 상기 제2 렌즈(102)의 물체 측 면(제3 면(S3))의 광축(OA)에서의 거리(mm)를 의미한다.
또한, d910_CT는 광축(OA)에서 상기 제9 렌즈(109)와 상기 제10 렌즈(110) 사이의 간격(mm)을 의미한다. 자세하게, d910_CT는 상기 제9 렌즈(109)의 센서 측 면(제18 면(S18)) 및 상기 제10 렌즈(110)의 물체 측 면(제19 면(S19))의 광축(OA)에서의 거리(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 13를 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 수차 특성을 개선할 수 있고, 상기 광학계(1000)를 크기, 예를 들어 TTL(total track length) 축소를 제어할 수 있다.
[수학식 14]
1 < L1_CT / L10_CT < 5
수학식 14에서 L1_CT는 상기 제1 렌즈(101)의 광축(OA)에서의 두께(mm)를 의미하고, L10_CT는 상기 제10 렌즈(110)의 광축(OA)에서의 두께(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 14를 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 향상된 수차 특성을 가질 수 있다. 또한, 상기 광학계(1000)는 설정된 화각에서 양호한 광학 성능을 가지며 TTL(total track length)을 제어할 수 있다.
[수학식 15]
0.8 < L9_CT / L10_CT < 5
수학식 15에서 L9_CT는 상기 제9 렌즈(109)의 광축(OA)에서의 두께(mm)를 의미하고, L10_CT는 상기 제10 렌즈(110)의 광축(OA)에서의 두께(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 15를 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 상기 제9 렌즈(109)와 상기 제10 렌즈(110)의 제조 정밀도를 완화할 수 있다.
[수학식 16]
1 < L9_CT / L10_CT < 5
수학식 16에서 L9_CT는 상기 제9 렌즈(109)의 광축(OA)에서의 두께(mm)를 의미하고, L10_CT는 상기 제10 렌즈(110)의 광축(OA)에서의 두께(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 16을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 상기 제9 렌즈(109)와 상기 제10 렌즈(110)의 제조 정밀도를 완화할 수 있다. 또한, 상기 광학계(1000)는 화각(FOV)의 중심부 및 주변부의 광학 성능을 개선할 수 있다.
[수학식 17]
0.01 < d78_CT / L8_CT < 1
수학식 17에서 L8_CT는 상기 제8 렌즈(108)의 광축(OA)에서의 두께(mm)를 의미하고, d78_CT는 광축(OA)에서 상기 제7 렌즈(107)와 상기 제8 렌즈(108) 사이의 간격(mm)을 의미한다. 자세하게, d78_CT는 상기 제7 렌즈(107)의 센서 측 면(제14 면(S14)) 및 상기 제8 렌즈(108)의 물체 측 면(제15 면(S15))의 광축(OA)에서의 거리(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 17을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 상기 제8 렌즈(108)의 유효경 크기를 제어할 수 있고, 양호한 광학 성능을 구현하며 상기 제7 렌즈(107)와 상기 제8 렌즈(108) 사이 간격(d78_CT)을 축소할 수 있다. 이에 따라, 상기 광학계(1000)는 양호한 광학 성능을 가지며 상기 광학계(1000)의 TTL 감소를 제어할 수 있다.
[수학식 18]
1 < L8_CT / d89_CT < 10
수학식 18에서 L8_CT는 상기 제8 렌즈(108)의 광축(OA)에서의 두께(mm)를 의미하고, d89_CT는 광축(OA)에서 상기 제8 렌즈(108)와 상기 제9 렌즈(109) 사이의 간격(mm)을 의미한다. 자세하게, d89_CT는 상기 제8 렌즈(108)의 센서 측 면(제16 면(S16))및 상기 제9 렌즈(109)의 물체 측 면(제17 면(S17))의 광축(OA)에서의 거리(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 18을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 양호한 광학 성능을 가지며 상기 제8 렌즈(108)의 유효경 크기를 제어할 수 있고, 화각(FOV)의 주변부의 광학 성능을 개선할 수 있다.
[수학식 19]
0.1 < L9_CT / d910_CT < 1
수학식 19에서 L9_CT는 상기 제9 렌즈(109)의 광축(OA)에서의 두께(mm)를 의미하고, d910_CT는 광축(OA)에서 상기 제9 렌즈(110)와 상기 제10 렌즈(110) 사이의 간격(mm)을 의미한다. 자세하게, d910CT는 상기 제9 렌즈(109)의 센서 측 면(제18 면(S18))및 상기 제10 렌즈(110)의 물체 측 면(제19 면(S19))의 광축(OA)에서의 거리(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 19를 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 상기 제9 렌즈(109)의 유효경 크기, 상기 제9 렌즈(109)와 상기 제10 렌즈(110)의 광축(OA)에서의 간격을 축소할 수 있다. 이에 따라, 상기 광학계(1000)는 양호한 광학 성능을 가지며 상기 광학계(1000)의 TTL 감소를 제어할 수 있다. 또한, 상기 광학계(1000)는 화각(FOV)의 주변부의 광학 성능을 개선할 수 있다.
[수학식 20]
0.1 < L10_CT / d910_CT < 1
수학식 20에서 L10_CT는 상기 제10 렌즈(110)의 광축(OA)에서의 두께(mm)를 의미하고, d910_CT는 광축(OA)에서 상기 제9 렌즈(109)와 상기 제10 렌즈(110) 사이의 간격(mm)을 의미한다. 자세하게, d910_CT는 상기 제9 렌즈(109)의 센서 측 면(제18 면(S18))및 상기 제10 렌즈(110)의 물체 측 면(제19 면(S19))의 광축(OA)에서의 거리(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 20을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 상기 제10 렌즈(110)의 유효경의 크기, 두께를 제어할 수 있고, 상기 제9 렌즈(109)와 상기 제10 렌즈(110)의 광축(OA)에서의 간격을 축소할 수 있다. 이에 따라, 상기 광학계(1000)는 양호한 광학 성능을 가지며 상기 광학계(1000)의 TTL 감소를 제어할 수 있다. 또한, 상기 광학계(1000)는 화각(FOV)의 주변부의 광학 성능을 개선할 수 있다.
[수학식 21]
0.01 < |L1R1 / L3R1| < 1
수학식 21에서 L1R1은 상기 제1 렌즈(101)의 물체 측 면(제1 면(S1))의 곡률 반경(mm)을 의미하고, L3R1은 상기 제3 렌즈(103)의 물체 측 면(제5 면(S5))의 곡률 반경(mm)을 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 21을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 입사되는 광을 제어할 수 있고, 향상된 해상력을 가질 수 있다.
[수학식 22]
0.1 < L3R2 / L4R1 < 1
수학식 22에서 L3R2는 상기 제3 렌즈(103)의 센서 측 면(제6 면(S6))의 곡률 반경(mm)을 의미하고, L4R1은 상기 제4 렌즈(104)의 물체 측 면(제7 면(S7))의 곡률 반경(mm)을 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 22를 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 색수차를 감소시킬 수 있고, 상기 광학계(1000)의 수차 특성을 개선할 수 있다.
[수학식 23]
5 < L9R1 / L10R2 < 15
수학식 23에서 L9R1은 상기 제9 렌즈(109)의 물체 측 면(제17 면(S17))의 곡률 반경(mm)을 의미하고, L10R2는 상기 제10 렌즈(110)의 센서 측 면(제20 면(S20))의 곡률 반경(mm)을 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 23을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 화각(FOV)의 중심부 및 주변부에서 양호한 광학 성능을 가질 수 있다.
[수학식 24]
1 < d89_CT / d89_ET < 5
수학식 24에서 d89_CT는 광축(OA)에서 상기 제8 렌즈(108)와 상기 제9 렌즈(109) 사이의 간격(mm)을 의미한다. 자세하게, d89_CT는 상기 제8 렌즈(108)의 센서 측 면(제16 면(S16)) 및 상기 제9 렌즈(109)의 물체 측 면(제17 면(S17))의 광축(OA)에서의 거리(mm)를 의미한다.
또한, d89_ET는 상기 제8 렌즈(108)의 센서 측 면(제16 면(S16))의 유효 영역 끝단과 상기 제9 렌즈(109)의 물체 측 면(제17 면(S17))의 유효 영역 끝단 사이의 광축(OA) 방향 거리(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 25를 만족할 경우, 화각(FOV)의 중심부뿐만 아니라 주변부에서도 양호한 광학 성능을 가질 수 있다. 또한, 상기 광학계(1000)는 왜곡이 발생하는 것을 감소시킬 수 있어 향상된 광학 성능을 가질 수 있다.
[수학식 25]
1 < d910_CT / d910_ET < 5
수학식 25에서 d910_CT는 광축(OA)에서 상기 제9 렌즈(109)와 상기 제10 렌즈(110) 사이의 간격(mm)을 의미한다. 자세하게, d910_CT는 상기 제9 렌즈(109)의 센서 측 면(제18 면(S18)) 및 상기 제10 렌즈(110)의 물체 측 면(제19 면(S19))의 광축(OA)에서의 거리(mm)를 의미한다.
또한, d910_ET는 상기 제9 렌즈(109)의 센서 측 면(제18 면(S18))의 유효 영역 끝단과 상기 제10 렌즈(110)의 물체 측 면(제19 면(S19))의 유효 영역 끝단 사이의 광축(OA) 방향 거리(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 25를 만족할 경우, 화각(FOV)의 주변부에서도 양호한 광학 성능을 가질 수 있고, 왜곡이 발생하는 것을 감소시킬 수 있어 향상된 광학 성능을 가질 수 있다.
[수학식 26]
0 < L_CT_max / Air_max < 2
수학식 26에서 L_CT_max는 상기 복수의 렌즈들(100) 각각의 광축(OA)에서의 두께 중 가장 두꺼운 렌즈의 광축(OA)에서의 두께(mm)를 의미하고, Air_max는 상기 복수의 렌즈들(100) 중 광축(OA)에서 인접한 두 렌즈 사이의 간격(mm) 중에서 최대값을 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 26을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 설정된 화각 및 초점 거리에서 양호한 광학 성능을 가지며, 상기 광학계(1000)를 크기, 예를 들어 TTL(total track length) 축소를 제어할 수 있다.
[수학식 27]
1 < ²/ ∑?Air_CT < 5
수학식 27에서 ²는 상기 복수의 렌즈들(100) 각각의 광축(OA)에서의 두께(mm)들의 합을 의미하고, ²는 상기 복수의 렌즈들(100)에서 인접한 두 렌즈 사이의 광축(OA)에서의 간격(mm)들의 합을 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 27을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 설정된 화각 및 초점 거리에서 양호한 광학 성능을 가지며, 상기 광학계(1000)를 크기, 예를 들어 TTL(total track length) 축소를 제어할 수 있다.
[수학식 28]
0 < Air_Edge_max / L_CT_max < 2
수학식 28에서 L_CT_max는 상기 복수의 렌즈들(100) 각각의 광축(OA)에서의 두께 중 가장 두꺼운 렌즈의 광축(OA)에서의 두께(mm)를 의미한다.
또한, Air_Edge_max는 상기 제1 내지 제10 렌즈 중, 서로 마주하는 제(n-1) 렌즈의 센서 측 면의 유효 영역 끝단과 제n 렌즈의 물체 측 면의 유효 영역 끝단 사이의 광축(OA) 방향 거리 중 최대 값을 의미한다. (여기서 n은 1보다 크고 11 이하의 자연수)
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 28을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 설정된 화각 및 초점 거리를 가지며, 화각(FOV)의 주변부에서 양호한 광학 성능을 가질 수 있다.
[수학식 29]
10 < ∑Index < 30
수학식 29에서 ∑Index는 상기 제1 내지 제10 렌즈(101,102,103,104,105,106,107,108,109,110) 각각의 d-line에서의 굴절률 합을 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 29를 만족할 경우, 상기 광학계(1000)의 TTL을 제어할 수 있고, 향상된 색수차, 해상력 특성을 가질 수 있다.
[수학식 30]
10 < ∑Abbe/ ∑Index < 50
수학식 30에서 ∑Index는 상기 제1 내지 제10 렌즈(101,102,103,104,105,106,107,108,109,110) 각각의 d-line에서의 굴절률 합을 의미한다. 또한, ∑Abbe는 상기 제1 내지 제10 렌즈(101,102,103,104,105,106,107,108,109,110) 각각의 아베수(Abbe's number)의 합을 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 30을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 향상된 수차 특성 및 해상력을 가질 수 있다.
[수학식 31]
1 < CA_L1S1 / CA_L3S1 < 5
수학식 31에서 CA_L1S1은 상기 제1 렌즈(101)의 물체 측 면(제1 면(S1))의 유효경(Clear aperture, CA)의 크기(mm)이고, CA_L3S1은 상기 제3 렌즈(103)의 물체 측 면(제5 면(S5))의 유효경(CA)의 크기(mm)이다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 31을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 입사하는 광을 제어할 수 있고, 향상된 수차 제어 특성을 가질 수 있다.
[수학식 32]
1 < CA_L10S2 / CA_L4S2 < 5
수학식 32에서 CA_L4S2은 상기 제4 렌즈(104)의 센서 측 면(제8 면(S8))의 유효경(CA)의 크기(mm)이고, CA_L10S2는 상기 제10 렌즈(110)의 센서 측 면(제20 면(S20))의 유효경(CA)의 크기(mm)이다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 32를 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 향상된 수차 제어 특성을 가질 수 있고, 화각(FOV)의 주변부에서 양호한 광학 성능을 가질 수 있다.
[수학식 33]
0.1 < CA_L3S2 / CA_L4S1 < 1
수학식 33에서 CA_L3S2는 상기 제3 렌즈(103)의 센서 측 면(제6 면(S6))의 유효경(CA)의 크기(mm)이고, CA_L4S1은 상기 제4 렌즈(104)의 물체 측 면(제7 면(S7))의 유효경(CA)의 크기(mm)이다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 33을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 향상된 색수차 제어 특성을 가질 수 있고, 비네팅(vignetting) 특성을 제어할 수 있다.
[수학식 34]
1 < CA_max / CA_min < 5
수학식 34에서 CA_max는 상기 복수의 렌즈들(100)의 물체 측 면 및 센서 측 면 중 가장 큰 유효경(CA) 크기(mm)를 의미한다. 또한, CA_min은 상기 복수의 렌즈들(100) 각각의 물체 측 면 및 센서 측 면 중 가장 작은 유효경(CA) 크기(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 34를 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 광학 성능을 유지하면서 슬림 및 컴팩트한 구조로 제공될 수 있는 적절한 크기를 가질 수 있다.
[수학식 35]
1 < CA_max / CA_Aver < 3
수학식 35에서 CA_max는 상기 복수의 렌즈들(100)의 물체 측 면 및 센서 측 면 중 가장 큰 유효경(CA) 크기(mm)를 의미한다. 또한, CA_Aver은 상기 복수의 렌즈들(100)의 물체 측 면 및 센서 측 면의 유효경(CA) 크기(mm)의 평균을 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 35를 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 슬림하고 컴팩트한 구조로 제공될 수 있고, 광학 성능 구현을 위한 적절한 크기를 가질 수 있다.
[수학식 36]
0.1 < CA_min / CA_Aver < 1
수학식 36에서 CA_min은 상기 복수의 렌즈들(100)의 물체 측 면 및 센서 측 면 중 가장 작은 유효경(CA) 크기(mm)를 의미한다. 또한, CA_Aver은 상기 복수의 렌즈들(100)의 물체 측 면 및 센서 측 면의 유효경(CA) 크기(mm)의 평균을 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 36을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 슬림하고 컴팩트한 구조로 제공될 수 있고, 광학 성능 구현을 위한 적절한 크기를 가질 수 있다.
[수학식 37]
0.1 < CA_max / (2*ImgH) < 1
수학식 37에서 CA_max는 상기 복수의 렌즈들(100)의 물체 측 면 및 센서 측 면 중 가장 큰 유효경(CA) 크기(mm)를 의미한다.
또한, ImgH는 광축(OA)과 중첩되는 상기 이미지 센서(300)의 상면 중심 0 필드(filed) 영역에서 상기 이미지 센서(300)의 1.0 필드(field) 영역까지의 상기 광축(OA)의 수직 방향 거리(mm)를 의미한다. 즉, 상기 ImgH는 상기 이미지 센서(300)의 유효 영역의 최대 대각 방향 길이(mm)의 1/2을 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 37을 만족할 경우 상기 광학계(1000)는 화각(FOV)의 중심부 및 주변부에서 양호한 광학 성능을 가지며, 슬림하고 컴팩트한 구조로 제공될 수 있다.
[수학식 38]
-3 < f1 / f3 < 0
수학식 38에서 f1은 상기 제1 렌즈(101)의 초점 거리(mm)를 의미하고, f3은 상기 제3 렌즈(103)의 초점 거리(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 38을 만족할 경우, 상기 제1 렌즈(101) 및 상기 제3 렌즈(103)는 입사하는 광 경로 제어를 위한 적절한 굴절력을 가질 수 있고, 상기 광학계(1000)는 향상된 해상력을 가질 수 있다.
[수학식 39]
0.5 < f13 / F < 2
수학식 39에서 f13은 상기 제1 내지 제3 렌즈(101, 102, 103)의 복합 초점 거리(mm)를 의미하고, F는 상기 광학계(1000)의 전체 초점 거리(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 39를 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 상기 광학계(1000)의 TTL(total track length)를 제어할 수 있다.
[수학식 40]
0 < |f13 / f410| < 1
수학식 40에서 f13은 상기 제1 내지 제3 렌즈(101, 102, 103)의 복합 초점 거리(mm)를 의미하고, f410은 상기 제4 내지 제10 렌즈(104, 105, 106, 107, 108, 109, 110)의 복합 초점 거리(mm)를 의미한다. 실시예에서 상기 제1 내지 제3 렌즈(101, 102, 103)의 복합 초점 거리는 양(+)의 값을 가질 수 있고, 상기 제4 내지 제10 렌즈(104, 105, 106, 107, 108, 109, 110)의 복합 초점 거리는 음(-)의 값을 가질 수 있다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 40을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 색수차 특성, 왜곡 수차 등의 수차 특성을 개선할 수 있다.
[수학식 41]
2 < TTL < 20
수학식 41에서 TTL(Total track length)은 상기 제1 렌즈(101)의 물체 측 면(제1 면(S1))의 정점에서 상기 이미지 센서(300)의 상면까지의 광축(OA)에서의 거리(mm)를 의미한다.
[수학식 42]
2 < ImgH
수학식 42에서 ImgH는 광축(OA)과 중첩되는 상기 이미지 센서(300)의 상면 중심 0 필드(filed) 영역에서 상기 이미지 센서(300)의 1.0 필드(field) 영역까지의 상기 광축(OA)의 수직 방향 거리(mm)를 의미한다. 즉, 상기 ImgH는 상기 이미지 센서(300)의 유효 영역의 최대 대각 방향 길이(mm)의 1/2을 의미한다.
[수학식 43]
BFL < 2.5
수학식 43에서 BFL(Back focal length)은 이미지 센서(300)와 가장 인접한 렌즈의 센서 측 면의 정점으로부터 상기 이미지 센서(300)의 상면까지의 광축(OA)에서의 거리(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 43을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 복수의 렌즈(100)와 이미지 센서(300) 사이에 필터(500)가 배치될 충분한 공간을 확보할 수 있어 향상된 조립성을 가지며 우수한 신뢰성을 가질 수 있다.
[수학식 44]
2 < F < 20
수학식 44에서 F는 상기 광학계(1000)의 전체 초점 거리(mm)를 의미한다.
[수학식 45]
FOV < 120
수학식 45에서 FOV(Field of view)는 상기 광학계(1000)의 화각으로서, 카메라에서 볼 수 있는 각도를 의미한다.
[수학식 46]
1 < F / L1R1 < 10
수학식 46에서 F는 상기 광학계(1000)의 전체 초점 거리(mm)를 의미하고, L1R1은 상기 제1 렌즈(101)의 물체 측 면(제1 면(S1))의 곡률 반경(mm)을 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 46을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 상기 광학계(1000)를 크기, 예를 들어 TTL(total track length) 축소를 제어할 수 있다.
[수학식 47]
1 < F / L10R2 < 10
수학식 47에서 F는 상기 광학계(1000)의 전체 초점 거리(mm)를 의미하고, L10R2는 상기 제10 렌즈(110)의 센서 측 면(제20 면(S20))의 곡률 반경(mm)을 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 47을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 상기 광학계(1000)를 크기, 예를 들어 TTL(total track length) 축소를 제어할 수 있다.
[수학식 48]
0.5 < TTL / CA_max < 2
수학식 48에서 CA_max는 상기 복수의 렌즈들(100)의 물체 측 면 및 센서 측 면 중 가장 큰 유효경(CA) 크기를 가지는 렌즈면의 유효경(CA) 크기(mm)를 의미한다.
또한, TTL(Total track length)은 상기 제1 렌즈(101)의 물체 측 면(제1 면(S1))의 정점으로부터 상기 이미지 센서(300)의 상면까지의 광축(OA)에서의 거리(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 48을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 슬림하고 컴팩트한 구조로 제공될 수 있고, 광학 성능 구현을 위한 적절한 크기를 가질 수 있다.
[수학식 49]
0.5 < TTL / ImgH < 3
수학식 49에서 TTL(Total track length)은 상기 제1 렌즈(101)의 물체 측 면(제1 면(S1))의 정점으로부터 상기 이미지 센서(300)의 상면까지의 광축(OA)에서의 거리(mm)를 의미한다.
또한, ImgH는 광축(OA)과 중첩되는 상기 이미지 센서(300)의 상면 중심 0 필드(filed) 영역에서 상기 이미지 센서(300)의 1.0 필드(field) 영역까지의 상기 광축(OA)의 수직 방향 거리(mm)를 의미한다. 즉, 상기 ImgH는 상기 이미지 센서(300)의 유효 영역의 최대 대각 방향 길이(mm)의 1/2을 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 49를 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 상대적으로 큰 크기의 이미지 센서(300), 예를 들어 1인치 전후의 큰 크기의 이미지 센서(300) 적용을 위한 BFL(Back focal length)을 확보하며 보다 작은 TTL을 가질 수 있어, 고화질 구현 및 슬림한 구조를 가질 수 있다.
[수학식 50]
0.1 < BFL / ImgH < 0.5
수학식 50에서 BFL(Back focal length)은 이미지 센서(300)와 최인접한 렌즈의 센서 측 면의 정점으로부터 상기 이미지 센서(300)의 상면까지의 광축(OA)에서의 거리(mm)를 의미한다.
또한, ImgH는 광축(OA)과 중첩되는 상기 이미지 센서(300)의 상면 중심 0 필드(filed) 영역에서 상기 이미지 센서(300)의 1.0 필드(field) 영역까지의 상기 광축(OA)의 수직 방향 거리(mm)를 의미한다. 즉, 상기 ImgH는 상기 이미지 센서(300)의 유효 영역의 최대 대각 방향 길이(mm)의 1/2을 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 50을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 상대적으로 큰 크기의 이미지 센서(300), 예를 들어 1인치 전후의 큰 크기의 이미지 센서(300)를 적용하기 위한 BFL(Back focal length)을 확보할 수 있고, 마지막 렌즈와 이미지 센서(300) 사이의 간격을 최소화할 수 있어 화각(FOV)의 중심부 및 주변부에서 양호한 광학 특성을 가질 수 있다.
[수학식 51]
4 < TTL / BFL < 10
수학식 51에서 TTL(Total track length)은 상기 제1 렌즈(101)의 물체 측 면(제1 면(S1))의 정점으로부터 상기 이미지 센서(300)의 상면까지의 광축(OA)에서의 거리(mm)를 의미한다.
또한, BFL(Back focal length)은 이미지 센서(300)와 최인접한 렌즈의 센서 측 면의 정점으로부터 상기 이미지 센서(300)의 상면까지의 광축(OA)에서의 거리(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 51을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 BFL을 확보하며 슬림하고 컴팩트하게 제공될 수 있다.
[수학식 52]
0.1 < F / TTL < 1
수학식 52에서 F는 상기 광학계(1000)의 전체 초점 거리(mm)를 의미하고, TTL(Total track length)은 상기 제1 렌즈(101)의 물체 측 면(제1 면(S1))의 정점으로부터 상기 이미지 센서(300)의 상면까지의 광축(OA)에서의 거리(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 52를 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 슬림하고 컴팩트하게 제공될 수 있다.
[수학식 53]
3 < F / BFL < 10
수학식 53에서 상기 광학계(1000)의 전체 초점 거리(mm)를 의미하고, BFL(Back focal length)은 이미지 센서(300)와 최인접한 렌즈의 센서 측 면의 정점으로부터 상기 이미지 센서(300)의 상면까지의 광축(OA)에서의 거리(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 53을 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 설정된 화각을 가지며 적절한 초점 거리를 가질 수 있고, 슬림하고 컴팩트하게 제공될 수 있다. 또한, 상기 광학계(1000)는 마지막 렌즈와 이미지 센서(300) 사이의 간격을 최소화할 수 있어 화각(FOV)의 주변부에서 양호한 광학 특성을 가질 수 있다.
[수학식 54]
1 < F / ImgH < 3
수학식 54에서 F는 상기 광학계(1000)의 전체 초점 거리(mm)를 의미하고, ImgH는 광축(OA)과 중첩되는 상기 이미지 센서(300)의 상면 중심 0 필드(filed) 영역에서 상기 이미지 센서(300)의 1.0 필드(field) 영역까지의 상기 광축(OA)의 수직 방향 거리(mm)를 의미한다. 즉, 상기 ImgH는 상기 이미지 센서(300)의 유효 영역의 최대 대각 방향 길이(mm)의 1/2을 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 54를 만족할 경우, 상기 광학계(1000)는 상대적으로 큰 크기의 이미지 센서(300), 예를 들어 1인치 전후의 큰 이미지 센서(300)를 적용하며 향상된 수차 특성을 가질 수 있다.
[수학식 55]
1 < F / EPD < 5
수학식 55에서 F는 상기 광학계(1000)의 전체 초점 거리(mm)를 의미하고, EPD는 상기 광학계(1000)의 입사동의 크기(Entrance Pupil Diameter)(mm)를 의미한다.
실시예에 따른 광학계(1000)가 수학식 55를 만족할 경우, 상기 광학계(1000)의 전체 밝기를 제어할 수 있다.
[수학식 56]
Figure pat00001
수학식 56에서 각 항목이 의미하는 바는 아래와 같다.
Z: The sag of the surface parallel to the Z-axis (in lens units)
c: The vertex curvature (CUY)
k: The conic constrant
r: The radial distance
rn: The normalization radius (NRADIUS)
u: r/rn
am: The mthQcon coefficient, which correlates to surface sag departure
Qm con: The mthQcon polynomial
실시예에 따른 광학계(1000)는 수학식 1 내지 수학식 55 중 적어도 하나 또는 둘 이상의 수학식을 만족할 수 있다. 이 경우, 상기 광학계(1000)는 향상된 광학 특성을 가질 수 있다. 자세하게, 상기 광학계(1000)가 수학식 1 내지 수학식 55 중 적어도 하나 또는 둘 이상을 만족할 경우 상기 광학계(1000)는 향상된 해상력을 가지며, 수차 및 왜곡 특성을 개선할 수 있다. 또한, 상기 광학계(1000)는 큰 크기의 이미지 센서(300)를 적용하기 위한 BFL(Back focal length)을 확보할 수 있고, 마지막 렌즈와 이미지 센서(300) 사이의 간격을 최소화할 수 있어 화각(FOV)의 중심부 및 주변부에서 양호한 광학 성능을 가질 수 있다. 또한, 상기 광학계(1000)가 수학식 1 내지 수학식 55 중 적어도 하나 또는 둘 이상의 수학식을 만족할 경우, 상대적으로 큰 크기의 이미지 센서(300)를 포함하며 상대적으로 작은 TTL 값을 가질 수 있고, 상기 광학계(1000) 및 이를 포함하는 카메라 모듈은 보다 슬림하게 컴팩트(compact)한 구조를 가질 수 있다. 예컨대, 상기 광학계(1000)는 수학식 1 내지 수학식 55 중 수학식 1 내지 12 중에서 적어도 하나 또는 둘 이상을 만족하고, 수학식 13 내지 55 중에서 적어도 하나 또는 둘 이상을 만족할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 광학계(1000)에서 복수의 렌즈들(100) 사이 간격은 영역에 따라 설정된 값을 가질 수 있다.
상기 제1 렌즈(101)와 상기 제2 렌즈(102)는 제1 간격으로 이격될 수 있다. 상기 제1 간격은 상기 제1 렌즈(101)와 상기 제2 렌즈(102) 사이의 광축(OA) 방향 간격일 수 있다.
상기 제1 간격은 상기 제1 렌즈(101) 및 상기 제2 렌즈(102) 사이에서 위치에 따라 변화할 수 있다. 자세하게, 상기 제1 간격은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제2 렌즈(102)의 물체 측 면(제3 면(S3))의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 광축(OA)에서 광축(OA)의 수직인 방향으로 갈수록 변화할 수 있다. 즉, 상기 제1 간격은 광축(OA)에서 상기 제3 면(S3)의 유효경의 끝단으로 갈수록 변화할 수 있다. 이하에서, 상기 제3 면(S3)의 유효경의 끝단은 제1 지점(L1)으로 정의한다.
상기 제1 간격은 광축(OA)에서 상기 제3 면(S3) 상에 위치한 제1 지점(L1)의 60% 지점까지 작아지고 다시 증가할 수 있다.
상기 제1 간격은 광축에서 상기 제1 지점(L1)까지의 거리의 60% 지점에서 최소값을 가질 수 있다. 또한, 상기 제1 간격은 광축(OA)에서 최대값을 가질 수 있다. 이때, 상기 제1 간격의 최대값은 최소값의 약 1.1배 이상일 수 있다. 자세하게, 상기 제1 간격의 최대값은 최소값의 약 1.1배 내지 약 5배를 만족할 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 입사되는 광을 효과적으로 제어할 수 있다. 자세하게, 상기 제1 렌즈(101) 및 상기 제2 렌즈(102)가 위치에 따라 설정된 간격(제1 간격)으로 이격됨에 따라, 상기 제1 및 제2 렌즈(101, 102)를 통해 입사된 광이 그 이후에 배치된 렌즈로 제공 시 양호한 광학 성능을 유지할 수 있다.
상기 제2 렌즈(102)는 상기 제3 렌즈(103)와 제2 간격으로 이격될 수 있다. 상기 제2 간격은 상기 제2 렌즈(102)와 상기 제3 렌즈(103) 사이의 광축(OA) 방향 간격일 수 있다.
상기 제2 간격은 상기 제2 렌즈(102) 및 상기 제3 렌즈(103) 사이에서 위치에 따라 변화할 수 있다. 자세하게, 상기 제2 간격은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제3 렌즈(103)의 물체 측 면(제5 면(S5))의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 광축(OA)에서 광축(OA)의 수직인 방향으로 갈수록 변화할 수 있다. 즉, 상기 제2 간격은 광축(OA)에서 상기 제5 면(S5)의 유효경의 끝단으로 갈수록 변화할 수 있다.
상기 제5 면(S5)의 유효경의 끝단은 제2지점(L2)으로 정의할 수 있다. 상기 제2 간격은 광축(OA)에서 상기 제5 면(S5) 상에 위치한 제2 지점(L2)으로 갈수록 증가할 수 있다.
상기 제2 간격은 광축(OA)에서 최소값을 가질 수 있다. 또한, 상기 제2 간격은 제2 지점(L2)에서 최대값을 가질 수 있다. 이때, 상기 제2 간격의 최대값은 최소값의 약 1.5배 이상일 수 있다. 자세하게, 상기 제2 간격의 최대값은 최소값의 약 1.5배 내지 약 7배를 만족할 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 향상된 광학 특성을 가질 수 있다. 자세하게, 상기 제2 렌즈(102) 및 상기 제3 렌즈(103)가 위치에 따라 설정된 간격(제2 간격)으로 이격됨에 따라, 상기 광학계(1000)의 수차 특성을 개선할 수 있다.
상기 제3 렌즈(103)는 상기 제4 렌즈(104)와 제3 간격으로 이격될 수 있다. 상기 제3 간격은 상기 제3 렌즈(103)와 상기 제4 렌즈(104) 사이의 광축(OA) 방향 간격일 수 있다.
상기 제3 간격은 상기 제3 렌즈(103) 및 상기 제4 렌즈(104) 사이에서 위치에 따라 변화할 수 있다. 자세하게, 상기 제3 간격은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제3 렌즈(103)의 센서 측 면(제6 면(S6))의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 광축(OA)에서 광축(OA)의 수직인 방향으로 갈수록 변화할 수 있다. 즉, 상기 제3 간격은 광축(OA)에서 상기 제6 면(S6)의 유효경의 끝단으로 갈수록 변화할 수 있다.
상기 제3 간격은 광축(OA)에서 상기 제6 면(S6) 상에 위치한 제3 지점(L3)으로 갈수록 작아질 수 있다. 여기서 상기 제3 지점(L3)은 상기 제6 면(S6)의 유효 영역 끝단일 수 있다.
상기 제3 간격은 광축(OA)에서 최대값을 가질 수 있다. 또한, 상기 제3 간격은 상기 제3 지점(L3)에서 최소값을 가질 수 있다. 이때, 상기 제3 간격의 최대값은 최소값의 약 2배 이상일 수 있다. 자세하게, 상기 제3 간격의 최대값은 최소값의 약 2배 내지 약 8배를 만족할 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 향상된 광학 특성을 가질 수 있다. 자세하게, 상기 제3 렌즈(103) 및 상기 제4 렌즈(104)가 위치에 따라 설정된 간격(제3 간격)으로 이격됨에 따라, 상기 광학계(1000)는 향상된 색수차 특성을 가질 수 있다. 또한, 상기 광학계(1000)는 비네팅(vignetting) 특성을 제어할 수 있다.
상기 제7 렌즈(107)는 상기 제8 렌즈(108)와 제4 간격으로 이격될 수 있다 상기 제4 간격은 상기 제7 렌즈(107)와 상기 제8 렌즈(108) 사이의 광축(OA) 방향 간격일 수 있다.
상기 제4 간격은 상기 제7 렌즈(107)와 상기 제8 렌즈(108) 사이에서 위치에 따라 변화할 수 있다. 자세하게, 상기 제4 간격은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제7 렌즈(107)의 센서 측 면(제14 면(S14))의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 광축(OA)에서 광축(OA)의 수직인 방향으로 갈수록 변화할 수 있다. 즉, 상기 제4 간격은 광축(OA)에서 상기 제14 면(S14)의 유효경의 끝단으로 갈수록 변화할 수 있다.
상기 제4 간격은 광축(OA)에서 상기 제14 면(S14) 상에 위치한 제4 지점(L4)으로 갈수록 작아질 수 있다. 상기 제4 지점(L4)은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제14 면(S14)의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 광축(OA)에서 상기 유요 영역 끝단까지의 거리의로 약 65% 내지 약 80%인 위치에 배치될 수 있다.
또한, 상기 제4 간격은 상기 제4 지점(L4)에서 광축(OA) 방향으로 갈수록 커질 수 있으며, 유효 영역 끝단으로 갈수록 커질 수 있다. 예를 들어, 상기 제4 간격은 상기 제4 지점(L4)에서 상기 제14 면(S14) 상에 위치한 제5 지점(L5)으로 갈수록 커질 수 있다. 여기서 상기 제5 지점(L5)은 상기 제4 지점(L4)보다 광축(OA)과 먼 거리에 위치할 수 있다. 상기 제5 지점(L5)은 상기 제14 면(S14)의 유효 영역 끝단일 수 있다.
상기 제4 간격은 상기 제4 지점(L4)에서 최소값을 가질 수 있다. 또한, 상기 제4 간격은 광축(OA)에서 최대값을 가질 수 있다. 이때, 상기 제4 간격의 최대값은 최소값의 약 1.1배 이상일 수 있다. 자세하게, 상기 제4 간격의 최대값은 최소값의 약 1.1배 내지 약 3배를 만족할 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 화각(FOV)의 중심부뿐만 아니라 주변부에서도 향상된 광학 특성을 가질 수 있다. 또한, 상기 광학계(1000)는 상기 제7 렌즈(107) 및 상기 제8 렌즈(108)가 위치에 따라 설정된 간격(제4 간격)으로 이격됨에 따라 향상된 수차 제어 특성을 가질 수 있고, 상기 제8 렌즈(108)의 유효경의 크기를 적절하게 제어할 수 있다.
상기 제8 렌즈(108)와 상기 제9 렌즈(109)는 제5 간격으로 이격될 수 있다. 상기 제5 간격은 상기 제8 렌즈(108)와 상기 제9 렌즈(109) 사이의 광축(OA) 방향 간격일 수 있다.
상기 제5 간격은 상기 제8 렌즈(108) 및 상기 제9 렌즈(109) 사이에서 위치에 따라 변화할 수 있다. 자세하게, 상기 제5 간격은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제8 렌즈(108)의 센서 측 면(제16 면(S16))의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 광축(OA)에서 광축(OA)의 수직인 방향으로 갈수록 변화할 수 있다. 즉, 상기 제5 간격은 광축(OA)에서 상기 제16 면(S16)의 유효경의 끝단으로 갈수록 변화할 수 있다.
상기 제5 간격은 광축(OA)에서 상기 제16 면(S16) 상에 위치한 제6 지점(L6)으로 갈수록 커질 수 있다. 상기 제6 지점(L6)은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제16 면(S16)의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 광축(OA)의 수직인 방향을 기준으로 약 60% 내지 약 80%인 위치에 배치될 수 있다.
또한, 상기 제5 간격은 상기 제6 지점(L6)에서 광축(OA) 방향으로 작아질 수 있고, 유효 영역 끝단으로 갈수록 작아질 수 있다. 예를 들어, 상기 제5 간격은 상기 제6 지점(L6)에서 상기 제16 면(S16) 상에 위치한 제7 지점(L7)으로 갈수록 작아질 수 있다. 여기서 상기 제7 지점(L7)은 상기 제6 지점(L6)보다 광축(OA)과 먼 거리에 위치할 수 있다. 상기 제7 지점(L7)은 상기 제16 면(S16)의 유효 영역 끝단을 끝점일 수 있다. 또한, 상기 제5 간격은 상기 제7 지점(L7)에서 광축(OA) 방향 또는 제6 지점(L7)으로 갈수록 커질 수 있다.
상기 제5 간격은 상기 제6 지점(L6)에서 최대값을 가질 수 있다. 또한, 상기 제5 간격은 상기 광축에서 최소값을 가질 수 있다. 이때, 상기 제5 간격의 최대값은 최소값의 약 8배 이상일 수 있다. 자세하게, 상기 제5 간격의 최대값은 최소값의 약 8배 내지 약 15배를 만족할 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 화각(FOV)의 주변부의 광학 특성을 향상시킬 수 있다. 자세하게, 상기 광학계(1000)는 상기 제8 렌즈(108) 및 상기 제9 렌즈(109)가 위치에 따라 설정된 간격(제5 간격)으로 이격됨에 따라 화각(FOV)의 주변부의 왜곡, 색수차 특성을 개선할 수 있고, 향상된 해상력을 가질 수 있다.
상기 제9 렌즈(109)와 상기 제10 렌즈(110)는 제6 간격으로 이격될 수 있다. 상기 제6 간격은 상기 제9 렌즈(109)와 상기 제10 렌즈(110) 사이의 광축(OA) 방향 간격일 수 있다.
상기 제6 간격은 상기 제9 렌즈(109)와 상기 제10 렌즈(110) 사이에서 위치에 따라 변화할 수 있다. 자세하게, 상기 제6 간격은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제9 렌즈(109)의 센서 측 면(제18 면(S18))의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 광축(OA)에서 광축(OA)의 수직인 방향으로 갈수록 변화할 수 있다. 즉, 상기 제6 간격은 광축(OA)에서 상기 제18 면(S18)의 유효경의 끝단으로 갈수록 변화할 수 있다.
상기 제6 간격은 광축(OA)에서 상기 제18 면(S18) 상에 위치한 제8 지점(L8)으로 갈수록 작아질 수 있다. 상기 제8 지점(L8)은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제18 면(S18)의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 광축(OA)의 수직인 방향을 기준으로 약 85% 내지 약 95%인 위치에 배치될 수 있다.
또한, 상기 제6 간격은 상기 제8 지점(L8)에서 광축(OA)을 향해 또는 유효 영역 끝단을 향해 갈수록 커질 수 있다. 예를 들어, 상기 제6 간격은 상기 제8 지점(L8)에서 상기 제18 면(S18) 상에 위치한 제9 지점(L9)으로 갈수록 커질 수 있다. 여기서 상기 제9 지점(L9)은 상기 제8 지점(L8)보다 광축(OA)과 먼 거리에 위치할 수 있다. 상기 제9 지점(L9)은 상기 제18 면(S18)의 유효 영역 끝단일 수 있다.
상기 제6 간격은 광축(OA)에서 최대값을 가질 수 있다. 또한, 상기 제6 간격은 상기 제8 지점(L8)에서 최소값을 가질 수 있다. 이때, 상기 제6 간격의 최대값은 최소값의 약 2배 이상일 수 있다. 자세하게, 상기 제6 간격의 최대값은 최소값의 약 2배 내지 약 10배를 만족할 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 화각(FOV)의 주변부의 광학 특성을 향상시킬 수 있다. 자세하게, 상기 광학계(1000)는 상기 제9 렌즈(109) 및 상기 제10 렌즈(110)가 위치에 따라 설정된 간격(제6 간격)으로 이격됨에 따라 화각(FOV)의 주변부의 왜곡 및 수차 특성을 개선할 수 있다.
발명의 실시 예는, 상기 복수의 렌즈들(100) 중에서 양(+)의 굴절력을 갖는 렌즈 매수는 음(-)의 굴절력을 갖는 렌즈 매수보다 많을 수 있다. 예컨대 광학계에서 양의 굴절력을 갖는 렌즈 매수 대비 음의 굴절력을 갖는 렌즈 매수의 비율은 7:3 또는 6:4일 수 있다. 다른 예로서, 상기 광학계에서 양의 굴절력을 갖는 렌즈 매수는 6매 또는 7매일 수 있다.
물체 측에 가까운 5매의 렌즈 중에서 양(+)의 굴절력을 갖는 렌즈 매수는 음(-)의 굴절력을 갖는 렌즈 매수보다 많을 수 있다. 센서 측에 가까운 5매의 렌즈 중에서 양(+)의 굴절력을 갖는 렌즈 매수는 음(-)의 굴절력을 갖는 렌즈 매수보다 많을 수 있다.
상기 복수의 렌즈들(100) 각각의 광축(OA)에서 물체 측 면 또는 센서 측 면이 오목 또는 볼록할 때, 볼록한 면의 개수가 오목한 면의 개수와 같거나 다를 수 있다. 예컨대, 렌즈들에서 볼록한 면과 오목한 면의 비율은 11:9 내지 12:8의 범위이거나, 10:10 범위일 수 있다.
이하 도면들을 참조하여 실시예에 따른 광학계(1000)를 보다 상세히 설명한다.
도 1은 제1 실시예에 따른 광학계의 구성도이고, 도 2는 제1 실시예에 따른 광학계의 회절 MTF(Diffraction MTF)에 대한 그래프이고, 도 3은 제1 실시예에 따른 광학계의 수차 특성을 도시한 그래프이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 제1 실시예에 따른 광학계(1000)는 제1 렌즈(101), 제2 렌즈(102), 제3 렌즈(103), 제4 렌즈(104), 제5 렌즈(105), 제6 렌즈(106), 제7 렌즈(107), 제8 렌즈(108), 제9 렌즈(109), 제10 렌즈(110), 및 이미지 센서(300)를 포함할 수 있다. 상기 제1 내지 제10 렌즈들(101,102,103,104,105,106,107,108,109,110)은 상기 광학계(1000)의 광축(OA)을 따라 순차적으로 배치될 수 있다.
또한, 제1 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상기 제3 렌즈(103)의 센서 측 면(제6 면(S6))은 조리개 역할을 수행할 수 있다.
또한, 상기 복수의 렌즈들(100) 및 상기 이미지 센서(300) 사이에는 필터(500)가 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 필터(500)는 상기 제10 렌즈(110) 및 상기 이미지 센서(300) 사이에 배치될 수 있다.
렌즈 곡률반경(mm) 두께/간격(mm) 굴절률 아베수 유효경의 크기(mm)
제1 렌즈 제1 면 2.688 0.888 1.536 55.699 3.667
제2 면 6.800 0.072 3.451
제2 렌즈 제3 면 9.277 0.352 1.536 55.699 3.400
제4 면 16.887 0.048 3.241
제3 렌즈 제5 면 4.532 0.270 1.669 19.905 3.141
제6 면
(Stop)
3.261 0.446 2.899
제4 렌즈 제7 면 -88.365 0.522 1.536 55.699 2.820
제8 면 -8.218 0.212 3.154
제5 렌즈 제9 면 -8.249 0.368 1.678 19.230 3.246
제10 면 -22.961 0.192 3.728
제6 렌즈 제11 면 -11.548 0.400 1.568 38.095 4.152
제12 면 -8.159 0.125 4.423
제7 렌즈 제13 면 23.465 0.281 1.591 28.510 4.590
제14 면 23.736 0.334 5.002
제8 렌즈 제15 면 -11.806 0.244 1.580 31.992 5.491
제16 면 -11.759 0.033 5.811
제9 렌즈 제17 면 4.057 0.701 1.575 35.722 6.009
제18 면 8.177 1.040 6.607
제10 렌즈 제19 면 5.285 0.403 1.541 50.959 7.357
제20 면 1.980 0.253 8.333
필터 Infinity 0.110 9.147
Infinity 0.776 9.215
이미지 센서 Infinity 0.000 10.000
표 1은 제1 실시예에 따른 상기 제1 내지 제10 렌즈들(101,102,103,104,105,106,107,108,109,110)의 광축(OA)에서의 곡률 반경(Radius of Curvature), 렌즈의 두께(Thickness), 렌즈 사이의 간격(distance), d-line에서의 굴절률(Refractive index), 아베수(Abbe's Number) 및 유효경(Clear aperture; CA)의 크기에 대한 것이다.
제1 실시예에 따른 광학계(1000)의 제1 렌즈(101)는 광축(OA)에서 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제1 렌즈(101)의 제1 면(S1)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제2 면(S2)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 상기 제1 렌즈(101)는 광축(OA)에서 물체 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제1 면(S1) 및 상기 제2 면(S2)은 하기 표 2와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제2 렌즈(102)는 광축(OA)에서 양(+) 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제2 렌즈(102)의 제3 면(S3)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제4 면(S4)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 상기 제2 렌즈(102)는 광축(OA)에서 물체 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제3 면(S3)은 비구면일 수 있고, 상기 제4 면(S4)은 비구면일 수 있다. 상기 제3 면(S3) 및 상기 제4 면(S4)은 하기 표 2와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제3 렌즈(103)는 광축(OA)에서 음(-)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제3 렌즈(103)의 제5 면(S5)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제6 면(S6)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 상기 제3 렌즈(103)는 광축(OA)에서 물체 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제5 면(S5)은 비구면일 수 있고, 상기 제6 면(S6)은 비구면일 수 있다. 상기 제5 면(S5) 및 상기 제6 면(S6)은 하기 표 2와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제4 렌즈(104)는 광축(OA)에서 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제4 렌즈(104)의 제7 면(S7)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제8 면(S8)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 상기 제4 렌즈(104)는 광축(OA)에서 센서 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제7 면(S7)은 비구면일 수 있고, 상기 제8 면(S8)은 비구면일 수 있다. 상기 제7 면(S7) 및 상기 제8 면(S8)은 하기 표 2와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제5 렌즈(105)는 광축(OA)에서 음(-)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제5 렌즈(105)의 제9 면(S9)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제10 면(S10)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 상기 제5 렌즈(105)는 광축(OA)에서 물체 측으로 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제9 면(S9)은 비구면일 수 있고, 상기 제10 면(S10)은 비구면일 수 있다. 상기 제9 면(S9) 및 상기 제10 면(S10)은 하기 표 2와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제6 렌즈(106)는 광축(OA)에서 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제6 렌즈(106)의 제11 면(S11)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제12 면(S12)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 상기 제6 렌즈(106)는 광축(OA)에서 센서 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제11 면(S11)은 비구면일 수 있고, 상기 제12 면(S12)은 비구면일 수 있다. 상기 제11 면(S11) 및 상기 제12 면(S12)은 하기 표 2와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제7 렌즈(107)는 광축(OA)에서 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제7 렌즈(107)의 제13 면(S13)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제14 면(S14)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 상기 제7 렌즈(107)는 광축(OA)에서 물체 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제13 면(S13)은 비구면일 수 있고, 상기 제14 면(S14)은 비구면일 수 있다. 상기 제13 면(S13) 및 상기 제14 면(S14)은 하기 표 2와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제8 렌즈(108)는 광축(OA)에서 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제8 렌즈(108)의 제15 면(S15)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제16 면(S16)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 상기 제8 렌즈(108)는 광축(OA)에서 이미지 센서(300) 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제15 면(S15)은 비구면일 수 있고, 상기 제16 면(S16)은 비구면일 수 있다. 상기 제15 면(S15) 및 상기 제16 면(S16)은 하기 표 2와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제9 렌즈(109)는 광축(OA)에서 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제9 렌즈(109)의 제17 면(S17)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제18 면(S18)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 상기 제9 렌즈(109)는 광축(OA)에서 물체 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 제17 면(S17)은 비구면일 수 있고, 상기 제18 면(S18)은 비구면일 수 있다. 상기 제17 면(S17) 및 상기 제18 면(S18)은 하기 표 2와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제10 렌즈(110)는 광축(OA)에서 음(-)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제10 렌즈(110)의 제19 면(S19)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제20 면(S20)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 상기 제10 렌즈(110)는 광축(OA)에서 물체 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제19 면(S19)은 비구면일 수 있고, 상기 제20 면(S20)은 비구면일 수 있다. 상기 제19 면(S19) 및 상기 제20 면(S20)은 하기 표 2와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제10 렌즈(110)는 변곡점을 포함할 수 있다. 자세하게, 상기 제10 렌즈(110)의 제19 면(S19) 상에는 상술한 제2 변곡점이 배치될 수 있다. 상기 제2 변곡점은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제10 렌즈(110)의 제19 면(S20)의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때 약 15% 내지 40%인 위치에 배치될 수 있다. 상기 제20 면(S20) 상에는 상술한 제1 변곡점이 배치될 수 있다. 상기 제1 변곡점은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제10 렌즈(110)의 제20 면(S20)의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때 약 35% 내지 44%인 위치에 배치될 수 있다.
제1 실시예에 따른 광학계(1000)에서 각 렌즈면의 비구면 계수의 값을 하기 표 2와 같다.

제1 렌즈 제2 렌즈 제3 렌즈 제4 렌즈 제5 렌즈
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
R 2.685 6.582 8.250 14.882 4.185 3.094 -70.536 -8.249 -8.290 -23.330
C2 1.930 1.841 1.812 1.728 1.669 1.528 1.510 1.649 1.676 1.926
C1 -0.387 -34.420 -11.834 -44.056 -49.788 -8.929 94.774 20.024 14.419 63.070
C4 0.049 -0.013 -0.006 -0.015 -0.029 -0.017 -0.096 -0.084 -0.208 -0.317
C5 0.004 0.003 0.001 0.002 0.009 0.010 -0.014 -0.013 -0.016 0.000
C6 0.000 0.006 0.006 -0.003 0.003 0.000 0.002 0.004 -0.002 0.009
C7 2.18E-04 -3.66E-04 -3.65E-04 1.88E-03 -3.26E-04 3.07E-04 4.13E-04 -1.20E-03 -2.84E-03 1.49E-03
C8 1.96E-04 1.63E-05 -2.18E-04 -8.84E-04 -1.06E-04 -1.38E-04 -7.13E-05 -4.12E-04 6.89E-04 4.58E-03
C9 6.47E-05 3.54E-04 5.18E-04 5.73E-04 4.41E-05 -5.91E-05 -9.80E-05 -1.86E-04 1.67E-04 4.26E-04
C10 3.06E-05 -4.75E-05 -4.08E-05 -1.53E-04 -3.62E-05 -5.99E-05 -3.60E-05 8.22E-05 3.38E-04 4.49E-04
C11 -8.87E-06 1.49E-04 1.88E-04 1.64E-04 5.32E-05 -9.75E-06 -1.01E-05 2.65E-05 6.21E-05 -1.60E-04
C12 1.13E-05 -5.69E-05 -1.28E-04 -1.46E-04 -7.23E-05 -3.24E-05 -1.16E-05 -6.15E-06 -2.59E-05 -1.20E-04
C13 7.78E-06 -1.54E-05 -2.16E-05 4.13E-05 3.14E-05 -1.07E-05 -7.19E-06 1.11E-05 -2.68E-06 -1.13E-05
C14 8.82E-06 -6.73E-05 -6.65E-05 -9.67E-06 -1.89E-07 -6.76E-06 -1.25E-05 -1.27E-05 -1.93E-05 -7.41E-05
C15 -1.06E-05 -2.56E-05 6.78E-06 4.46E-05 2.91E-05 1.36E-06 -5.02E-06 -1.97E-05 -2.72E-05 -5.45E-05
C16 -1.87E-05 -1.52E-05 -1.09E-06 -2.28E-07 3.59E-06 -2.04E-08 -1.71E-06 -1.33E-05 -2.26E-05 -1.25E-05
C17 -4.36E-06 -8.38E-06 1.31E-06 5.28E-06 5.53E-06 -4.97E-06 2.41E-06 -5.43E-06 -5.10E-06 1.16E-06
제6 렌즈 제7 렌즈 제8 렌즈 제9 렌즈 제10 렌즈
S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
R -11.589 -8.153 23.502 25.365 -11.922 -11.742 3.430 6.791 3.603 1.685
C2 2.160 2.287 2.381 2.575 2.822 3.827 3.304 3.814 4.578 5.228
C1 11.968 6.944 94.836 68.373 5.024 -5.192 -1.182 -7.184 -34.386 -5.614
C4 -0.018 -0.020 -0.538 -0.598 -0.010 0.028 -1.933 -1.850 -2.508 -3.030
C5 -0.002 0.012 -0.053 0.070 -0.003 0.022 0.125 -0.094 1.530 1.654
C6 0.004 0.001 0.002 -0.002 -0.002 -0.014 0.056 0.135 -0.630 -0.467
C7 -5.48E-03 -1.11E-03 1.01E-02 6.13E-03 1.23E-04 1.50E-04 -1.49E-02 -3.39E-02 2.10E-01 1.43E-01
C8 3.26E-03 1.52E-03 2.79E-04 -2.85E-03 8.38E-04 5.95E-03 5.06E-03 1.97E-02 -5.44E-02 -1.14E-01
C9 5.41E-04 5.70E-03 2.43E-03 -1.60E-03 8.44E-04 -3.42E-03 -7.43E-03 -8.09E-03 9.26E-03 2.67E-02
C10 6.86E-04 1.46E-03 -1.14E-03 -1.89E-03 -7.86E-04 -2.39E-04 9.43E-04 -3.59E-03 -9.02E-03 9.13E-03
C11 -1.79E-04 5.43E-04 -7.18E-04 -5.38E-04 -7.68E-04 5.35E-04 6.25E-04 -2.82E-03 7.15E-03 2.42E-02
C12 -3.98E-05 -1.84E-04 -5.20E-04 7.52E-04 8.95E-05 1.15E-03 9.19E-04 -3.27E-04 -5.02E-03 -5.55E-03
C13 5.87E-05 3.35E-05 -3.83E-04 1.11E-05 -5.24E-05 -1.59E-03 1.30E-04 2.16E-03 6.57E-04 7.23E-03
C14 -1.58E-04 -3.02E-04 -3.63E-04 2.32E-04 1.41E-04 5.74E-04 -3.33E-04 6.40E-04 9.64E-04 2.71E-03
C15 5.08E-05 -6.88E-05 -1.58E-04 1.00E-04 8.30E-05 -6.55E-06 -2.30E-04 1.96E-04 -3.80E-04 7.54E-03
C16 1.22E-04 1.07E-04 -4.50E-05 3.74E-05 9.80E-05 1.26E-04 -1.31E-04 -4.85E-04 -1.86E-03 6.37E-03
C17 2.02E-05 5.42E-05 6.04E-05 1.37E-04 1.83E-04 4.49E-04 -1.33E-04 -2.94E-04 -2.42E-03 2.53E-03
상기와 같이 제1 실시예에 복수의 렌즈들(100) 중 적어도 하나의 렌즈면은 30차 비구면 계수를 가진 비구면을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 내지 제10 렌즈(101,102,103,104,105,106,107,108,109,110)는 30차 비구면 계수를 가지는 렌즈면을 포함할 수 있다. 상기와 같이 30차 비구면 계수를 가진 비구면은(“0”이 아닌 수치) 주변부의 비구면 형상을 특히 크게 변화시킬 수 있기 때문에 화각(FOV)의 주변부의 광학 성능을 양호하게 보정할 수 있다.
제1 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상기 제1 렌즈(101)와 상기 제2 렌즈(102) 사이의 간격(제1 간격)은 하기 표 3과 같을 수 있다.
제1 렌즈의 센서 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm) 에어갭(d12)의 광축 방향 간격(mm)(제1 간격) 제2 렌즈의 물체 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm)
0 0.0717 0
0.1 0.0715 0.1
0.2 0.0709 0.2
0.3 0.0700 0.3
0.4 0.0688 0.4
0.5 0.0674 0.5
0.6 0.0660 0.6
0.7 0.0646 0.7
0.8 0.0633 0.8
0.9 0.0622 0.9
1 0.0614 1
1.1 0.0610 1.1
1.2 0.0610 1.2
1.3 0.0615 1.3
1.4 0.0627 1.4
1.5 0.0645 1.5
1.6 0.0666 1.6
1.7(L1) 0.0686 1.7(L1)
표 3을 참조하면, 상기 제1 간격은 광축(OA)에서 상기 제3 면(S3)의 유효경의 끝단인 상기 제1 지점(L1)으로 갈수록 커질 수 있다. 여기서 상기 제1 지점(L1)이 의미하는 값은 서로 마주하는 상기 제1 렌즈(101)의 센서 측 면(제2 면(S2))과 상기 제2 렌즈(102)의 물체 측 면(제3 면(S3)) 중 유효경의 크기가 작은 상기 제3 면(S3)의 유효 반경 값으로, 표 1에 기재된 상기 제3 면(S3)의 유효경 값의 1/2을 의미한다.
상기 제1 간격은 상기 제1 지점(L1)에서 최대값을 가질 수 있고, 광축(OA)에서 최소값을 가질 수 있다. 상기 제1 간격의 최대값은 최소값의 약 1.1배 내지 약 5배를 만족할 수 있다. 예를 들어, 제1 실시예에서 상기 제1 간격의 최대값은 최소값의 약 1.3배일 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 입사되는 광을 효과적으로 제어할 수 있다. 자세하게, 상기 제1 렌즈(101) 및 상기 제2 렌즈(102)가 위치에 따라 설정된 간격(제1 간격)으로 이격됨에 따라, 상기 제1 및 제2 렌즈(101, 102)를 통해 입사된 광이 그 이후에 배치된 렌즈로 제공 시 양호한 광학 성능을 유지할 수 있다.
제1 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상기 제2 렌즈(102)와 상기 제3 렌즈(103) 사이의 간격(제2 간격)은 하기 표 4와 같을 수 있다.
제2 렌즈의 센서 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm) 에어갭(d23)의 광축 방향 간격(mm)
(제2 간격)
제3 렌즈의 물체 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm)
0 0.0482 0
0.1 0.0490 0.1
0.2 0.0513 0.2
0.3 0.0551 0.3
0.4 0.0599 0.4
0.5 0.0656 0.5
0.6 0.0716 0.6
0.7 0.0777 0.7
0.8 0.0834 0.8
0.9 0.0885 0.9
1 0.0927 1
1.1 0.0962 1.1
1.2 0.0990 1.2
1.3 0.1017 1.3
1.4 0.1050 1.4
1.5 0.1105
1.571(L2) 0.1140 1.571(L2)
표 4를 참조하면, 상기 제2 간격은 광축(OA)에서 상기 제5 면(S5)의 유효경의 끝단인 상기 제2 지점(L2)으로 갈수록 커질 수 있다. 여기서 상기 제2 지점(L2)이 의미하는 값은 서로 마주하는 상기 제2 렌즈(102)의 센서 측 면(제4 면(S4))과 상기 제3 렌즈(103)의 물체 측 면(제5 면(S5)) 중 유효경의 크기가 작은 상기 제5 면(S5)의 유효 반경 값으로, 표 1에 기재된 상기 제5 면(S5)의 유효경 값의 1/2을 의미한다.
상기 제2 간격은 광축(OA)에서 최소값을 가질 수 있고, 상기 제2 지점(L2)에서 최대값을 가질 수 있다. 상기 제2 간격의 최대값은 최소값의 약 1.5배 내지 약 7배를 만족할 수 있다. 예를 들어, 제1 실시예에서 상기 제2 간격의 최대값은 최소값의 약 2.2배일 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 향상된 광학 특성을 가질 수 있다. 자세하게, 상기 제2 렌즈(102) 및 상기 제3 렌즈(103)가 위치에 따라 설정된 간격(제2 간격)으로 이격됨에 따라, 상기 광학계(1000)의 수차 특성을 개선할 수 있다.
제1 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상기 제3 렌즈(103)와 상기 제4 렌즈(104) 사이의 간격(제3 간격)은 하기 표 5와 같을 수 있다.
제3 렌즈의 센서 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm) 에어갭(d34)의 광축 방향 간격(mm)
(제3 간격)
제4 렌즈의 물체 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm)
0 0.4460 0
0.1 0.4444 0.1
0.2 0.4397 0.2
0.3 0.4320 0.3
0.4 0.4215 0.4
0.5 0.4083 0.5
0.6 0.3927 0.6
0.7 0.3746 0.7
0.8 0.3542 0.8
0.9 0.3310 0.9
1 0.3047 1
1.1 0.2743 1.1
1.2 0.2386 1.2
1.3 0.1955 1.3
1.410(L3) 0.1419 1.410(L3)
표 5를 참조하면, 상기 제3 간격은 광축(OA)에서 상기 제6 면(S6)의 유효경의 끝단인 상기 제3 지점(L3)으로 갈수록 작아질 수 있다. 여기서 상기 제3 지점(L3)이 의미하는 값은 서로 마주하는 상기 제3 렌즈(103)의 센서 측 면(제6 면(S6))과 상기 제4 렌즈(104)의 물체 측 면(제7 면(S7)) 중 유효경의 크기가 작은 상기 제6 면(S6)의 유효 반경 값으로, 표 1에 기재된 상기 제6 면(S6)의 유효경 값의 1/2을 의미한다.
상기 제3 간격은 광축(OA)에서 최대값을 가질 수 있고, 상기 제3 지점(L3)에서 최소값을 가질 수 있다. 상기 제3 간격의 최대값은 최소값의 약 3배 내지 약 9배를 만족할 수 있다. 예를 들어, 제1 실시예에서 상기 제3 간격의 최대값은 최소값의 3배 내지 6배일 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 향상된 광학 특성을 가질 수 있다. 자세하게, 상기 제3 렌즈(103) 및 상기 제4 렌즈(104)가 위치에 따라 설정된 간격(제3 간격)으로 이격됨에 따라, 상기 광학계(1000)는 향상된 색수차 특성을 가질 수 있다. 또한, 상기 광학계(1000)는 비네팅(vignetting) 특성을 제어할 수 있다.
제1 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상기 제7 렌즈(107)와 상기 제8 렌즈(108) 사이의 간격(제4 간격)은 하기 표 6과 같을 수 있다.
제7 렌즈의 센서 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm) 에어갭(d78)의 광축 방향 간격(mm)
(제4 간격)
제8 렌즈의 물체 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm)
0 0.3340 0
0.1 0.3334 0.1
0.2 0.3315 0.2
0.3 0.3285 0.3
0.4 0.3245 0.4
0.5 0.3197 0.5
0.6 0.3143 0.6
0.7 0.3086 0.7
0.8 0.3028 0.8
0.9 0.2971 0.9
1 0.2917 1
1.1 0.2867 1.1
1.2 0.2823 1.2
1.3 0.2787 1.3
1.4 0.2761 1.4
1.5 0.2747 1.5
1.6 0.2746 1.6
1.7(L4) 0.2760 1.7(L4)
1.8 0.2791 1.8
1.9 0.2840 1.9
2.0 0.2909 2.0
2.1 0.2998 2.1
2.2 0.3107 2.2
2.3 0.3213 2.3
2.4 0.3278 2.4
2.501(L5) 0.3270 2.501(L5)
표 6을 참조하면, 상기 제4 간격은 광축(OA)에서 상기 제14 면(S14) 상에 위치한 제4 지점(L4)으로 갈수록 작아질 수 있다. 상기 제4 지점(L4)은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제14 면(S14)의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 광축(OA)의 수직인 방향을 기준으로 약 50% 내지 약 80%인 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 실시예에서 상기 제4 지점(L4)은 약 72%±5%인 위치에 배치될 수 있다.
또한, 상기 제4 간격은 상기 제4 지점(L4)에서 상기 제14 면(S14)의 유효경의 끝단인 상기 제5 지점(L5)으로 갈수록 커질 수 있다. 여기서 상기 제5 지점(L5)이 의미하는 값은 서로 마주하는 상기 제7 렌즈(107)의 센서 측 면(제14 면(S14))과 상기 제8 렌즈(108)의 물체 측 면(제15 면(S15)) 중 유효경의 크기가 작은 상기 제14 면(S14)의 유효 반경 값으로, 표 1에 기재된 상기 제14 면(S14)의 유효경 값의 1/2을 의미한다.
상기 제4 간격은 상기 광축에서 최대값을 가질 수 있고, 상기 제4 지점(L4)에서 최소값을 가질 수 있다. 이때, 상기 제4 간격의 최대값은 최소값의 1.1배 내지 3배를 만족할 수 있다. 예를 들어, 제1 실시예에서 상기 제4 간격의 최대값은 최소값의 1.2배±0.5배 일 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 화각(FOV)의 중심부뿐만 아니라 주변부에서도 향상된 광학 특성을 가질 수 있다. 또한, 상기 광학계(1000)는 상기 제7 렌즈(107) 및 상기 제8 렌즈(108)가 위치에 따라 설정된 간격(제4 간격)으로 이격됨에 따라 향상된 수차 제어 특성을 가질 수 있고, 상기 제8 렌즈(108)의 유효경의 크기를 적절하게 제어할 수 있다.
또한, 제1 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상기 제8 렌즈(108)와 상기 제9 렌즈(109) 사이의 간격(제5 간격)은 하기 표 7과 같을 수 있다.
제8 렌즈의 센서 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm) 에어갭(d89)의 광축 방향 간격(mm)
(제5 간격)
제9 렌즈의 물체 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm)
0 0.0334 0
0.1 0.0351 0.1
0.2 0.0400 0.2
0.3 0.0483 0.3
0.4 0.0599 0.4
0.5 0.0746 0.5
0.6 0.0924 0.6
0.7 0.1131 0.7
0.8 0.1363 0.8
0.9 0.1616 0.9
1 0.1885 1
1.1 0.2163 1.1
1.2 0.2444 1.2
1.3 0.2722 1.3
1.4 0.2990 1.4
1.5 0.3243 1.5
1.6 0.3473 1.6
1.7 0.3675 1.7
1.8 0.3841 1.8
1.9 0.3964 1.9
2 0.4037 2
2.1(L6) 0.4054 2.1(L6)
2.2 0.4012 2.2
2.3 0.3904 2.3
2.4 0.3724 2.4
2.5 0.3467 2.5
2.6 0.3126 2.6
2.7 0.2706 2.7
2.8 0.2224 2.8
2.91(L7) 0.1710 2.91(L7)
표 7을 참조하면, 상기 제5 간격은 광축(OA)에서 상기 제16 면(S16) 상에 위치한 제6 지점(L6)으로 갈수록 커질 수 있다. 상기 제6 지점(L6)은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제18 면(S18)의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 광축(OA)의 수직인 방향을 기준으로 약 60% 내지 약 80%인 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 실시예에서 상기 제6 지점(L6)은 약 72%±5%인 위치에 배치될 수 있다.
또한, 상기 제5 간격은 상기 제6 지점(L6)에서 상기 제16 면(S16) 상에 위치한 제7 지점(L7)으로 갈수록 작아질 수 있다. 상기 제7 지점(L7)은 상기 제16 면(S16)의 유효 영역 끝단을 끝점일 수 있다. 여기서 상기 제7 지점(L7)이 의미하는 값은 서로 마주하는 상기 제8 렌즈(108)의 센서 측 면(제16 면(S16))과 상기 제9 렌즈(109)의 물체 측 면(제17 면(S17)) 중 유효경의 크기가 작은 상기 제16 면(S16)의 유효 반경 값으로, 표 1에 기재된 상기 제16 면(S16)의 유효경 값의 1/2을 의미한다.
상기 제5 간격은 상기 제6 지점(L6)에서 최대값을 가질 수 있고, 상기 광축에서 최소값을 가질 수 있다. 이때, 상기 제5 간격의 최대값은 최소값의 8 배 내지 15배를 만족할 수 있다. 예를 들어, 제1 실시예에서 상기 제5 간격의 최대값은 최소값의 12배±1배일 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 화각(FOV)의 주변부의 광학 특성을 향상시킬 수 있다. 자세하게, 상기 광학계(1000)는 상기 제8 렌즈(108) 및 상기 제9 렌즈(109)가 위치에 따라 설정된 간격(제5 간격)으로 이격됨에 따라 화각(FOV)의 주변부의 왜곡, 색수차 특성을 개선할 수 있고, 향상된 해상력을 가질 수 있다.
또한, 제1 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상기 제9 렌즈(109)와 상기 제10 렌즈(110) 사이의 간격(제6 간격)은 하기 표 8과 같을 수 있다.
제9 렌즈의 센서 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm) 에어갭(d910)의 광축 방향 간격(mm)
(제6 간격)
제10 렌즈의 물체 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm)
0 1.0397 0
0.1 1.0400 0.1
0.2 1.0408 0.2
0.3 1.0416 0.3
0.4 1.0417 0.4
0.5 1.0403 0.5
0.6 1.0365 0.6
0.7 1.0295 0.7
0.8 1.0184 0.8
0.9 1.0027 0.9
1 0.9821 1
1.1 0.9564 1.1
1.2 0.9256 1.2
1.3 0.8900 1.3
1.4 0.8498 1.4
1.5 0.8054 1.5
1.6 0.7572 1.6
1.7 0.7059 1.7
1.8 0.6521 1.8
1.9 0.5970 1.9
2 0.5417 2
2.1 0.4879 2.1
2.2 0.4374 2.2
2.3 0.3919 2.3
2.4 0.3533 2.4
2.5 0.3232 2.5
2.6 0.3034 2.6
2.7 0.2951 2.7
2.8(L8) 0.2998 2.8(L8)
2.9 0.3186 2.9
3.0 0.3524 3.0
3.1 0.4023 3.1
3.2 0.4686 3.2
3.304(L9) 0.5508 3.304(L9)
표 8을 참조하면, 상기 제6 간격은 광축(OA)에서 상기 제18 면(S18) 상에 위치한 제8 지점(L8)으로 갈수록 작아질 수 있다. 상기 제8 지점(L9)은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제18 면(S18)의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 광축(OA)의 수직인 방향을 기준으로 약 65% 내지 약 87%인 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 실시예에서 상기 제8 지점(L8)은 72%±3%인 위치에 배치될 수 있다.
또한, 상기 제6 간격은 상기 제8 지점(L8)에서 상기 제20 면(S20)의 유효경의 끝단인 제9 지점(L9)으로 갈수록 커질 수 있다. 여기서 상기 제9 지점(L9)이 의미하는 값은 서로 마주하는 상기 제9 렌즈(109)의 센서 측 면(제18 면(S18))과 상기 제10 렌즈(110)의 물체 측 면(제19 면(S19)) 중 유효경의 크기가 작은 상기 제19 면(S19)의 유효 반경 값으로, 표 1에 기재된 상기 제19 면(S19)의 유효경 값의 1/2을 의미한다.
상기 제6 간격은 제8 지점(L8)에서 최소값을 가질 수 있고, 상기 제9 지점(L9)에서 최대값을 가질 수 있다. 이때, 상기 제6 간격의 최대값은 최소값의 약 2배 내지 약 10배일 수 있다. 예를 들어, 제1 실시예에서 상기 제6 간격의 최대값은 최소값의 3.5배±0.5배일 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 화각(FOV)의 주변부의 광학 특성을 향상시킬 수 있다. 자세하게, 상기 광학계(1000)는 상기 제9 렌즈(109) 및 상기 제10 렌즈(110)가 위치에 따라 설정된 간격(제6 간격)으로 이격됨에 따라 화각(FOV)의 주변부의 왜곡 및 수차 특성을 개선할 수 있다.
제1 실시예
F 6.688 mm
f1 7.715 mm
f2 37.814 mm
f3 -18.986 mm
f4 16.874 mm
f5 -19.194 mm
f6 46.953 mm
f7 2517.271 mm
f8 1754.490 mm
f9 13.198 mm
f10 -6.117 mm
f13 8.675 mm
f410 -53.82 mm
L1_ET 0.320 mm
L2_ET 0.274 mm
L3_ET 0.381 mm
L4_ET 0.328 mm
L5_ET 0.392 mm
L6_ET 0.267 mm
L7_ET 0.350 mm
L8_ET 0.250 mm
L9_ET 0.328 mm
L10_ET 1.053 mm
d12_ET 0.072 mm
d23_ET 0.048 mm
d34_ET 0.446 mm
d45_ET 0.212 mm
d56_ET 0.192 mm
d67_ET 0.125 mm
d78_ET 0.334 mm
d89_ET 0.033 mm
d910_ET 1.040 mm
|L10S2_max slope| 22 도(deg)
L10 S2 Inflection Point 0.40
L10S2_max_sag to Sensor 0.886 mm
Air_Edge_max 0.4855 mm
∑L_CT 4.429 mm
∑Air_CT 2.501 mm
∑Index 15.808
∑Abbe 391.580
L_CT_max 0.888 mm
L_CT_min 0.244 mm
L_CT_Aver 0.443 mm
CA_max 8.333 mm
CA_min 2.820 mm
CA_Aver 4.526 mm
TTL 8.0697 mm
BFL 1.140 mm
ImgH 5.000 mm
F-number 1.834
FOV 73.593 도(deg)
EPD 3.648 mm
표 9에서, f13은 제1 렌즈(101)에서 제3 렌즈(103)까지의 복합 초점 거리이며, f410은 제4 렌즈(104)에서 제10 렌즈(110)까지의 복합 초점 거리이다.
수학식 제1 실시예
수학식 1 2 < L1_CT / L3_CT < 5 3.29
수학식 2 1.5 < L1_CT / L2_CT < 5 1.29
수학식 3 0.5 < L3_CT / L3_ET < 2 0.71
수학식 4 1 < L10_ET / L10_CT < 5 2.61
수학식 5 1.6 < n3 1.669
수학식 6 1 < CA_L1S1 / CA_L3S1 < 1.5 1.17
수학식 7 1 < CA_L10S2 / CA_L4S2 < 5 2.64
수학식 8 1 < d34_CT / d34_ET < 5 3.58
수학식 9 0.2 < L10 S2 Inflection Point < 0.6 0.40
수학식 10 5 < |L10S2_max slope| < 45 22.000
수학식 11 0.5 < L10S2_max_sag to Sensor < 2 0.886
수학식 12 1 < d910_CT / d910_min < 20 3.5
수학식 13 0.01 < d12_CT / d910_CT < 1 0.069
수학식 14 1 < L1_CT / L10_CT < 5 2.203
수학식 15 0.8 < L8_CT / L9_CT < 5 0.348
수학식 16 1 < L9_CT / L10_CT < 5 1.739
수학식 17 0.01 < d78_CT / L8_CT < 1 1.370
수학식 18 1 < L8_CT / d89_CT < 10 7.299
수학식 19 0.1 < L9_CT / d910_CT < 1 0.674
수학식 20 0.1 < L10_CT / d910_CT < 1 0.388
수학식 21 0.01 < L1R1 / L3R1 < 1 0.593
수학식 22 0.1 < |L3R2 / L4R1| < 1 0.037
수학식 23 5 < L9R1 / L10R2 < 15 2.049
수학식 24 1 < d89_CT / d89_ET < 5 0.195
수학식 25 1 < d910_CT / d910_ET < 5 1.000
수학식 26 0 < L_CT_max / Air_max < 2 0.854
수학식 27 1< ∑L_CT / ∑Air_CT < 5 1.771
수학식 28 0 < Air_Edge_max / L_CT_max < 2 0.547
수학식 29 10 < ∑Index < 30 15.808
수학식 30 10 < ∑Abbe / ∑Index < 50 24.771
수학식 31 1 < CA_L1S1 / CA_L3S1 < 5 1.190
수학식 32 1 < CA_L10S2 / CA_L4S2 < 5 3.080
수학식 33 0.1 < CA_L3S2 / CA_L4S1 < 1 0.894
수학식 34 1 < CA_max / CA_min < 5 2.955
수학식 35 1 < CA_max / CA_Aver < 3 1.841
수학식 36 0.1 < CA_min / CA_Aver < 1 0.623
수학식 37 0.1 < CA_max / (2*ImgH) < 1 0.833
수학식 38 -3 < f1 / f3 < 0 -0.406
수학식 39 f13 / F  1.297
수학식 40 f13 / f410  -0.161
수학식 41 2 < TTL < 20 6.688
수학식 42 2 < ImgH 5.000
수학식 43 BFL < 3.5 1.140
수학식 44 2 < F < 20 6.688
수학식 45 FOV < 120 73.593
수학식 46 1 < F / L1R1 < 10 2.488
수학식 47 1 < F / L10R2 < 10 3.378
수학식 48 0.5 < TTL / CA_max < 2 0.968
수학식 49 0.5 < TTL / ImgH < 3 1.614
수학식 50 0.2 < BFL / ImgH < 0.9 0.228
수학식 51 1 < TTL / BFL < 8 7.081
수학식 52 0.1 < F / TTL < 1.2 0.829
수학식 53 1 < F / BFL < 8 5.869
수학식 54 1 < F / ImgH < 3 1.338
수학식 55 1 < F / EPD < 5 1.834
표 9는 제1 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상술한 수학식들의 항목에 대한 것으로, 상기 광학계(1000)의 TTL(Total track length), BFL(Back focal length), F값, ImgH, 상기 제1 내지 제10 렌즈들(101,102,103,104,105,106,107,108,109,110) 각각의 초점 거리(f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10), 합성 초점 거리, 엣지 두께(ET, Edge Thickness) 등에 대한 것이다. 여기서 렌즈의 엣지 두께는 렌즈의 유효 영역 끝단에서의 광축(OA) 방향 두께를 의미한다. 자세하게, 렌즈의 엣지 두께는 렌즈의 물체 측 면의 유효 영역의 끝단에서 센서 측 면의 유효 영역 끝단까지의 광축(OA) 방향 거리를 의미한다.
또한, 표 10은 제1 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상술한 수학식 1 내지 수학식 55에 대한 결과 값에 대한 것이다.
표 10을 참조하면, 제1 실시예에 따른 광학계(1000)는 수학식 1 내지 수학식 55 중 적어도 하나 또는 둘 이상을 만족하는 것을 알 수 있다. 자세하게, 제1 실시예에 따른 광학계(1000)는 상기 수학식 1 내지 수학식 55를 모두 만족하는 것을 알 수 있으며, 또는 중 수학식 1 내지 12 중에서 적어도 하나 또는 둘 이상을 만족하고, 수학식 13 내지 55 중에서 적어도 하나 또는 둘 이상을 만족할 수 있다.
이에 따라, 제1 실시예에 따른 광학계(1000)는 화각(FOV)의 중심부와 주변부에서 양호한 광학 성능을 가질 수 있고 도 2 및 도 3과 같은 우수한 광학 특성을 가질 수 있다.
자세하게, 도 2는 제1 실시예에 따른 광학계(1000)의 회절(Diffraction) MTF 특성에 대한 그래프이고, 또한, 도 3은 수차 특성에 대한 그래프이다.
도 3의 수차 그래프에서 좌측에서 우측 방향으로 구면 수차(Longitudinal Spherical Aberration), 비점 수차(Astigmatic Field Curves), 왜곡 수차(Distortion)를 측정한 그래프이다. 도 3에서 X축은 초점 거리(mm) 및 왜곡도(%)를 나타낼 수 있고, Y축은 이미지의 높이(height)를 의미할 수 있다. 또한, 구면 수차에 대한 그래프는 약 435nm, 약 486nm, 약 546nm, 약 587nm, 약 656nm 파장 대역의 광에 대한 그래프이며, 비점 수차 및 왜곡 수차에 대한 그래프는 약 546nm 파장 대역의 광에 대한 그래프이다.
도 3의 수차도에서는 각 곡선들이 Y축에 근접할 수록 수차 보정 기능이 좋은 것으로 해석할 수 있는데, 도 3을 참조하면 실시예에 따른 광학계(1000)는 거의 대부분의 영역에서 측정 값들이 Y축에 인접한 것을 알 수 있다. 즉, 제1 실시예에 따른 광학계(1000)는 향상된 해상력을 가지며 화각(FOV)의 중심부뿐만 아니라 주변부에서도 양호한 광학 성능을 가질 수 있다.
도 4는 제2 실시예에 따른 광학계의 구성도이고, 도 5는 제2 실시예에 따른 광학계의 회절 MTF(Diffraction MTF)에 대한 그래프이고, 도 6은 제2 실시예에 따른 광학계의 수차 특성을 도시한 그래프이다.
도 4 내지 도 6을 참조하면, 제2 실시예에 따른 광학계(1000)는 제1 렌즈(101), 제2 렌즈(102), 제3 렌즈(103), 제4 렌즈(104), 제5 렌즈(105), 제6 렌즈(106), 제7 렌즈(107), 제8 렌즈(108), 제9 렌즈(109), 제10 렌즈(110), 및 이미지 센서(300)를 포함할 수 있다. 상기 제1 내지 제10 렌즈들(101,102,103,104,105,106,107,108,109,110)은 상기 광학계(1000)의 광축(OA)을 따라 순차적으로 배치될 수 있다.
또한, 제2 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상기 제3 렌즈(103)의 센서 측 면(제6 면(S6))은 조리개 역할을 수행할 수 있다.
또한, 상기 복수의 렌즈들(100) 및 상기 이미지 센서(300) 사이에는 필터(500)가 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 필터(500)는 상기 제10 렌즈(110) 및 상기 이미지 센서(300) 사이에 배치될 수 있다.
렌즈 곡률반경(mm) 두께/간격(mm) 굴절률 아베수 유효경의 크기(mm)
제1 렌즈 제1 면 2.688 0.888 1.536 55.415 3.667
제2 면 6.800 0.072 3.451
제2 렌즈 제3 면 9.277 0.352 1.536 55.693 3.400
제4 면 16.887 0.048 3.241
제3 렌즈 제5 면 4.532 0.270 1.678 19.230 3.141
제6 면
(Stop)
3.261 0.446 2.899
제4 렌즈 제7 면 -88.365 0.522 1.536 55.682 2.820
제8 면 -8.218 0.212 3.154
제5 렌즈 제9 면 -8.249 0.368 1.678 19.230 3.246
제10 면 -22.961 0.192 3.728
제6 렌즈 제11 면 -11.548 0.400 1.536 55.671 4.152
제12 면 -8.159 0.125 4.423
제7 렌즈 제13 면 23.465 0.281 1.615 26.584 4.590
제14 면 23.736 0.334 5.002
제8 렌즈 제15 면 -11.806 0.244 1.638 22.318 5.491
제16 면 -11.759 0.033 5.811
제9 렌즈 제17 면 4.057 0.701 1.577 34.862 6.009
제18 면 8.177 1.040 6.607
제10 렌즈 제19 면 5.285 0.403 1.559 39.075 7.357
제20 면 1.980 0.253 8.333
필터 Infinity 0.110 9.147
Infinity 0.776 9.215
이미지 센서 Infinity 0.000 10.000
표 11은 제2 실시예에 따른 상기 제1 내지 제10 렌즈들(101,102,103,104,105,106,107,108,109,110)의 광축(OA)에서의 곡률 반경(Radius of Curvature), 렌즈의 두께(Thickness), 렌즈 사이의 간격(distance), d-line에서의 굴절률(Refractive index), 아베수(Abbe's Number) 및 유효경(Clear aperture; CA)의 크기에 대한 것이다.
제2 실시예에 따른 광학계(1000)의 제1 렌즈(101)는 광축(OA)에서 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제1 렌즈(101)의 제1 면(S1)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제2 면(S2)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 상기 제1 렌즈(101)는 광축(OA)에서 물체 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제1 면(S1) 및 상기 제2 면(S2)은 하기 표 12와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제2 렌즈(102)는 광축(OA)에서 양(+) 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제2 렌즈(102)의 제3 면(S3)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제4 면(S4)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 상기 제2 렌즈(102)는 광축(OA)에서 물체 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제3 면(S3)은 비구면일 수 있고, 상기 제4 면(S4)은 비구면일 수 있다. 상기 제3 면(S3) 및 상기 제4 면(S4)은 하기 표 12와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제3 렌즈(103)는 광축(OA)에서 음(-)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제3 렌즈(103)의 제5 면(S5)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제6 면(S6)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 상기 제3 렌즈(103)는 광축(OA)에서 물체 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제5 면(S5)은 비구면일 수 있고, 상기 제6 면(S6)은 비구면일 수 있다. 상기 제5 면(S5) 및 상기 제6 면(S6)은 하기 표 12와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제4 렌즈(104)는 광축(OA)에서 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제4 렌즈(104)의 제7 면(S7)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제8 면(S8)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 상기 제4 렌즈(104)는 광축(OA)에서 센서 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제7 면(S7)은 비구면일 수 있고, 상기 제8 면(S8)은 비구면일 수 있다. 상기 제7 면(S7) 및 상기 제8 면(S8)은 하기 표 12와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제5 렌즈(105)는 광축(OA)에서 음(-)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제5 렌즈(105)의 제9 면(S9)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제10 면(S10)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 상기 제5 렌즈(105)는 광축(OA)에서 센서 측으로 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제9 면(S9)은 비구면일 수 있고, 상기 제10 면(S10)은 비구면일 수 있다. 상기 제9 면(S9) 및 상기 제10 면(S10)은 하기 표 12와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제6 렌즈(106)는 광축(OA)에서 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제6 렌즈(106)의 제11 면(S11)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제12 면(S12)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 상기 제6 렌즈(106)는 광축(OA)에서 센서 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제11 면(S11)은 비구면일 수 있고, 상기 제12 면(S12)은 비구면일 수 있다. 상기 제11 면(S11) 및 상기 제12 면(S12)은 하기 표 12와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제7 렌즈(107)는 광축(OA)에서 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제7 렌즈(107)의 제13 면(S13)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제14 면(S14)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 상기 제7 렌즈(107)는 광축(OA)에서 물체 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제13 면(S13)은 비구면일 수 있고, 상기 제14 면(S14)은 비구면일 수 있다. 상기 제13 면(S13) 및 상기 제14 면(S14)은 하기 표 12와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제8 렌즈(108)는 광축(OA)에서 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제8 렌즈(108)의 제15 면(S15)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제16 면(S16)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 상기 제15 면(S15)은 비구면일 수 있고, 상기 제16 면(S16)은 비구면일 수 있다. 상기 제15 면(S15) 및 상기 제16 면(S16)은 하기 표 12와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다. 상기 제15 면(S15) 및 상기 제16 면(S16) 중 적어도 하나 또는 모두는 적어도 하나의 변곡점을 가질 수 있다.
상기 제10 렌즈(110)는 광축(OA)에서 음(-)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제10 렌즈(110)의 제19 면(S19)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제20 면(S20)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 상기 제19 면(S19)은 비구면일 수 있고, 상기 제20 면(S20)은 비구면일 수 있다. 상기 제19 면(S19) 및 상기 제20 면(S20)은 하기 표 12와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제10 렌즈(110)는 변곡점을 포함할 수 있다. 자세하게, 상기 제10 렌즈(110)의 제20 면(S20) 상에는 상술한 제1 변곡점이 배치될 수 있다. 상기 제1 변곡점은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제10 렌즈(110)의 제20 면(S20)의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때 약 40%인 위치에 배치될 수 있다. 또한 상기 제19 면(S19)은 적어도 하나의 제2변곡점을 가질 수 있다.
제2 실시예에 따른 광학계(1000)에서 각 렌즈면의 비구면 계수의 값을 하기 표 12와 같다.
제1 렌즈 제2 렌즈 제3 렌즈 제4 렌즈 제5 렌즈
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
R 2.685 6.582 8.250 14.882 4.185 3.094 -70.536 -8.249 -8.290 -23.330
C2 1.930 1.841 1.812 1.728 1.669 1.528 1.510 1.649 1.676 1.926
C1 -0.387 -34.420 -11.834 -44.056 -49.788 -8.929 94.774 20.024 14.419 63.070
C4 0.049 -0.013 -0.006 -0.015 -0.029 -0.017 -0.096 -0.084 -0.208 -0.317
C5 0.004 0.003 0.001 0.002 0.009 0.010 -0.014 -0.013 -0.016 0.000
C6 0.000 0.006 0.006 -0.003 0.003 0.000 0.002 0.004 -0.002 0.009
C7 2.18E-04 -3.66E-04 -3.65E-04 1.88E-03 -3.26E-04 3.07E-04 4.13E-04 -1.20E-03 -2.84E-03 1.49E-03
C8 1.96E-04 1.63E-05 -2.18E-04 -8.84E-04 -1.06E-04 -1.38E-04 -7.13E-05 -4.12E-04 6.89E-04 4.58E-03
C9 6.47E-05 3.54E-04 5.18E-04 5.73E-04 4.41E-05 -5.91E-05 -9.80E-05 -1.86E-04 1.67E-04 4.26E-04
C10 3.06E-05 -4.75E-05 -4.08E-05 -1.53E-04 -3.62E-05 -5.99E-05 -3.60E-05 8.22E-05 3.38E-04 4.49E-04
C11 -8.87E-06 1.49E-04 1.88E-04 1.64E-04 5.32E-05 -9.75E-06 -1.01E-05 2.65E-05 6.21E-05 -1.60E-04
C12 1.13E-05 -5.69E-05 -1.28E-04 -1.46E-04 -7.23E-05 -3.24E-05 -1.16E-05 -6.15E-06 -2.59E-05 -1.20E-04
C13 7.78E-06 -1.54E-05 -2.16E-05 4.13E-05 3.14E-05 -1.07E-05 -7.19E-06 1.11E-05 -2.68E-06 -1.13E-05
C14 8.82E-06 -6.73E-05 -6.65E-05 -9.67E-06 -1.89E-07 -6.76E-06 -1.25E-05 -1.27E-05 -1.93E-05 -7.41E-05
C15 -1.06E-05 -2.56E-05 6.78E-06 4.46E-05 2.91E-05 1.36E-06 -5.02E-06 -1.97E-05 -2.72E-05 -5.45E-05
C16 -1.87E-05 -1.52E-05 -1.09E-06 -2.28E-07 3.59E-06 -2.04E-08 -1.71E-06 -1.33E-05 -2.26E-05 -1.25E-05
C17 -4.36E-06 -8.38E-06 1.31E-06 5.28E-06 5.53E-06 -4.97E-06 2.41E-06 -5.43E-06 -5.10E-06 1.16E-06
제6 렌즈 제7 렌즈 제8 렌즈 제9 렌즈 제10 렌즈
S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
R -11.589 -8.153 23.502 25.365 -11.922 -11.742 3.430 6.791 3.603 1.685
C2 2.160 2.287 2.381 2.575 2.822 3.827 3.304 3.814 4.578 5.228
C1 11.968 6.944 94.836 68.373 5.024 -5.192 -1.182 -7.184 -34.386 -5.614
C4 -0.018 -0.020 -0.538 -0.598 -0.010 0.028 -1.933 -1.850 -2.508 -3.030
C5 -0.002 0.012 -0.053 0.070 -0.003 0.022 0.125 -0.094 1.530 1.654
C6 0.004 0.001 0.002 -0.002 -0.002 -0.014 0.056 0.135 -0.630 -0.467
C7 -5.48E-03 -1.11E-03 1.01E-02 6.13E-03 1.23E-04 1.50E-04 -1.49E-02 -3.39E-02 2.10E-01 1.43E-01
C8 3.26E-03 1.52E-03 2.79E-04 -2.85E-03 8.38E-04 5.95E-03 5.06E-03 1.97E-02 -5.44E-02 -1.14E-01
C9 5.41E-04 5.70E-03 2.43E-03 -1.60E-03 8.44E-04 -3.42E-03 -7.43E-03 -8.09E-03 9.26E-03 2.67E-02
C10 6.86E-04 1.46E-03 -1.14E-03 -1.89E-03 -7.86E-04 -2.39E-04 9.43E-04 -3.59E-03 -9.02E-03 9.13E-03
C11 -1.79E-04 5.43E-04 -7.18E-04 -5.38E-04 -7.68E-04 5.35E-04 6.25E-04 -2.82E-03 7.15E-03 2.42E-02
C12 -3.98E-05 -1.84E-04 -5.20E-04 7.52E-04 8.95E-05 1.15E-03 9.19E-04 -3.27E-04 -5.02E-03 -5.55E-03
C13 5.87E-05 3.35E-05 -3.83E-04 1.11E-05 -5.24E-05 -1.59E-03 1.30E-04 2.16E-03 6.57E-04 7.23E-03
C14 -1.58E-04 -3.02E-04 -3.63E-04 2.32E-04 1.41E-04 5.74E-04 -3.33E-04 6.40E-04 9.64E-04 2.71E-03
C15 5.08E-05 -6.88E-05 -1.58E-04 1.00E-04 8.30E-05 -6.55E-06 -2.30E-04 1.96E-04 -3.80E-04 7.54E-03
C16 1.22E-04 1.07E-04 -4.50E-05 3.74E-05 9.80E-05 1.26E-04 -1.31E-04 -4.85E-04 -1.86E-03 6.37E-03
C17 2.02E-05 5.42E-05 6.04E-05 1.37E-04 1.83E-04 4.49E-04 -1.33E-04 -2.94E-04 -2.42E-03 2.53E-03
상기와 같이 제2 실시예에 복수의 렌즈들(100) 중 적어도 하나의 렌즈면은 30차 비구면 계수를 가진 비구면을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 내지 제10 렌즈(101,102,103,104,105,106,107,108,109,110)는 30차 비구면 계수를 가지는 렌즈면을 포함할 수 있다. 상기와 같이 30차 비구면 계수를 가진 비구면은(“0”이 아닌 수치) 주변부의 비구면 형상을 특히 크게 변화시킬 수 있기 때문에 화각(FOV)의 주변부의 광학 성능을 양호하게 보정할 수 있다.
제2 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상기 제1 렌즈(101)와 상기 제2 렌즈(102) 사이의 간격(제1 간격)은 하기 표 13과 같을 수 있다.
제1 렌즈의 센서 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm) 에어갭(d12)의 광축 방향 간격(mm)
(제1 간격)
제2 렌즈의 물체 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm)
0 0.0717 0
0.1 0.0715 0.1
0.2 0.0711 0.2
0.3 0.0703 0.3
0.4 0.0694 0.4
0.5 0.0684 0.5
0.6 0.0675 0.6
0.7 0.0667 0.7
0.8 0.0660 0.8
0.9 0.0657 0.9
1 0.0657 1
1.1 0.0661 1.1
1.2 0.0669 1.2
1.3 0.0681 1.3
1.4 0.0698 1.4
1.5 0.0722 1.5
1.6 0.0754 1.6
1.7(L1) 0.0791 1.7(L1)
표 13을 참조하면, 상기 제1 간격은 광축(OA)에서 상기 제3 면(S3)의 유효경의 끝단인 상기 제1 지점(L1)으로 갈수록 커질 수 있다. 여기서 상기 제1 지점(L1)이 의미하는 값은 서로 마주하는 상기 제1 렌즈(101)의 센서 측 면(제2 면(S2))과 상기 제2 렌즈(102)의 물체 측 면(제3 면(S3)) 중 유효경의 크기가 작은 상기 제3 면(S3)의 유효 반경 값으로, 표 11에 기재된 상기 제3 면(S3)의 유효경 값의 1/2을 의미한다.
상기 제1 간격은 상기 제1 지점(L1)에서 최대값을 가질 수 있고, 광축(OA)에서 최소값을 가질 수 있다. 상기 제1 간격의 최대값은 최소값의 약 1.1배 내지 약 5배를 만족할 수 있다. 예를 들어, 제1 실시예에서 상기 제1 간격의 최대값은 최소값의 약 1.3배일 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 입사되는 광을 효과적으로 제어할 수 있다. 자세하게, 상기 제1 렌즈(101) 및 상기 제2 렌즈(102)가 위치에 따라 설정된 간격(제1 간격)으로 이격됨에 따라, 상기 제1 및 제2 렌즈(101, 102)를 통해 입사된 광이 그 이후에 배치된 렌즈로 제공 시 양호한 광학 성능을 유지할 수 있다.
제2 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상기 제2 렌즈(102)와 상기 제3 렌즈(103) 사이의 간격(제2 간격)은 하기 표 14와 같을 수 있다.
제2 렌즈의 센서 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm) 에어갭(d23)의 광축 방향 간격(mm)
(제2 간격)
제3 렌즈의 물체 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm)
0 0.0482 0
0.1 0.0490 0.1
0.2 0.0515 0.2
0.3 0.0555 0.3
0.4 0.0607 0.4
0.5 0.0667 0.5
0.6 0.0731 0.6
0.7 0.0795 0.7
0.8 0.0854 0.8
0.9 0.0908 0.9
1 0.0952 1
1.1 0.0989 1.1
1.2 0.1019 1.2
1.3 0.1046 1.3
1.4 0.1078 1.4
1.5 0.1124
1.571(L2) 0.1180 1.571(L2)
표 14를 참조하면, 상기 제2 간격은 광축(OA)에서 상기 제5 면(S5)의 유효경의 끝단인 상기 제2 지점(L2)으로 갈수록 커질 수 있다. 여기서 상기 제2 지점(L2)이 의미하는 값은 서로 마주하는 상기 제2 렌즈(102)의 센서 측 면(제4 면(S4))과 상기 제3 렌즈(103)의 물체 측 면(제5 면(S5)) 중 유효경의 크기가 작은 상기 제5 면(S5)의 유효 반경 값으로, 표 11에 기재된 상기 제5 면(S5)의 유효경 값의 1/2을 의미한다.
상기 제2 간격은 광축(OA)에서 최소값을 가질 수 있고, 상기 제2 지점(L2)에서 최대값을 가질 수 있다. 상기 제2 간격의 최대값은 최소값의 약 1.5배 내지 약 7배를 만족할 수 있다. 예를 들어, 제1 실시예에서 상기 제2 간격의 최대값은 최소값의 약 2.2배일 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 향상된 광학 특성을 가질 수 있다. 자세하게, 상기 제2 렌즈(102) 및 상기 제3 렌즈(103)가 위치에 따라 설정된 간격(제2 간격)으로 이격됨에 따라, 상기 광학계(1000)의 수차 특성을 개선할 수 있다.
또한, 제2 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상기 제3 렌즈(103)와 상기 제4 렌즈(104) 사이의 간격(제3 간격)은 하기 표 15와 같을 수 있다.
제3 렌즈의 센서 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm) 에어갭(d34)의 광축 방향 간격(mm)
(제3 간격)
제4 렌즈의 물체 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm)
0 0.4460 0
0.1 0.4443 0.1
0.2 0.4393 0.2
0.3 0.4312 0.3
0.4 0.4200 0.4
0.5 0.4062 0.5
0.6 0.3898 0.6
0.7 0.3709 0.7
0.8 0.3494 0.8
0.9 0.3252 0.9
1 0.2976 1
1.1 0.2656 1.1
1.2 0.2280 1.2
1.3 0.1830 1.3
1.410(L3) 0.1280 1.410(L3)
표 15를 참조하면, 상기 제3 간격은 광축(OA)에서 상기 제6 면(S6)의 유효경의 끝단인 상기 제3 지점(L3)으로 갈수록 작아질 수 있다. 여기서 상기 제3 지점(L3)이 의미하는 값은 서로 마주하는 상기 제3 렌즈(103)의 센서 측 면(제6 면(S6))과 상기 제4 렌즈(104)의 물체 측 면(제7 면(S7)) 중 유효경의 크기가 작은 상기 제6 면(S6)의 유효 반경 값으로, 표 11에 기재된 상기 제6 면(S6)의 유효경 값의 1/2을 의미한다.
상기 제3 간격은 광축(OA)에서 최대값을 가질 수 있고, 상기 제3 지점(L3)에서 최소값을 가질 수 있다. 상기 제3 간격의 최대값은 최소값의 약 3배 내지 약 9배를 만족할 수 있다. 예를 들어, 제1 실시예에서 상기 제3 간격의 최대값은 최소값의 3배 내지 6배일 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 향상된 광학 특성을 가질 수 있다. 자세하게, 상기 제3 렌즈(103) 및 상기 제4 렌즈(104)가 위치에 따라 설정된 간격(제3 간격)으로 이격됨에 따라, 상기 광학계(1000)는 향상된 색수차 특성을 가질 수 있다. 또한, 상기 광학계(1000)는 비네팅(vignetting) 특성을 제어할 수 있다.
제2 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상기 제7 렌즈(107)와 상기 제8 렌즈(108) 사이의 간격(제4 간격)은 하기 표 16과 같을 수 있다.
제7 렌즈의 센서 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm) 에어갭(d78)의 광축 방향 간격(mm)
(제4 간격)
제8 렌즈의 물체 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm)
0 0.3340 0
0.1 0.3334 0.1
0.2 0.3316 0.2
0.3 0.3286 0.3
0.4 0.3248 0.4
0.5 0.3201 0.5
0.6 0.3150 0.6
0.7 0.3098 0.7
0.8 0.3045 0.8
0.9 0.2995 0.9
1 0.2948 1
1.1 0.2906 1.1
1.2 0.2872 1.2
1.3 0.2849 1.3
1.4 0.2840 1.4
1.5(L4) 0.2848 1.5(L4)
1.6 0.2873 1.6
1.7 0.2916 1.7
1.8 0.2979 1.8
1.9 0.3062 1.9
2.0 0.3169 2.0
2.1 0.3305 2.1
2.2 0.3466 2.2
2.3 0.3625 2.3
2.4 0.3740 2.4
2.501(L5) 0.3798 2.501(L5)
표 16을 참조하면, 상기 제4 간격은 광축(OA)에서 상기 제14 면(S14) 상에 위치한 제4 지점(L4)으로 갈수록 작아질 수 있다. 상기 제4 지점(L4)은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제14 면(S14)의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 광축(OA)의 수직인 방향을 기준으로 약 50% 내지 약 70%인 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 실시예에서 상기 제4 지점(L4)은 약 59%±2%인 위치에 배치될 수 있다.
또한, 상기 제4 간격은 상기 제4 지점(L4)에서 상기 제14 면(S14)의 유효경의 끝단인 상기 제5 지점(L5)으로 갈수록 커질 수 있다. 여기서 상기 제5 지점(L5)이 의미하는 값은 서로 마주하는 상기 제7 렌즈(107)의 센서 측 면(제14 면(S14))과 상기 제8 렌즈(108)의 물체 측 면(제15 면(S15)) 중 유효경의 크기가 작은 상기 제14 면(S14)의 유효 반경 값으로, 표 11에 기재된 상기 제14 면(S14)의 유효경 값의 1/2을 의미한다.
상기 제4 간격은 상기 제5 지점(L5)에서 최대값을 가질 수 있고, 상기 제4 지점(L4)에서 최소값을 가질 수 있다. 이때, 상기 제4 간격의 최대값은 최소값의 1.1배 내지 3배를 만족할 수 있다. 예를 들어, 제1 실시예에서 상기 제4 간격의 최대값은 최소값의 1.3배±0.5배 일 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 화각(FOV)의 중심부뿐만 아니라 주변부에서도 향상된 광학 특성을 가질 수 있다. 또한, 상기 광학계(1000)는 상기 제7 렌즈(107) 및 상기 제8 렌즈(108)가 위치에 따라 설정된 간격(제4 간격)으로 이격됨에 따라 향상된 수차 제어 특성을 가질 수 있고, 상기 제8 렌즈(108)의 유효경의 크기를 적절하게 제어할 수 있다.
제2 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상기 제8 렌즈(108)와 상기 제9 렌즈(109) 사이의 간격(제5 간격)은 하기 표 17과 같을 수 있다.
제8 렌즈의 센서 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm) 에어갭(d89)의 광축 방향 간격(mm)
(제5 간격)
제9 렌즈의 물체 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm)
0 0.0334 0
0.1 0.0353 0.1
0.2 0.0409 0.2
0.3 0.0503 0.3
0.4 0.0634 0.4
0.5 0.0800 0.5
0.6 0.1001 0.6
0.7 0.1235 0.7
0.8 0.1499 0.8
0.9 0.1791 0.9
1 0.2107 1
1.1 0.2440 1.1
1.2 0.2784 1.2
1.3 0.3130 1.3
1.4 0.3471 1.4
1.5 0.3797 1.5
1.6 0.4101 1.6
1.7 0.4378 1.7
1.8 0.4623 1.8
1.9 0.4830 1.9
2 0.4994 2
2.1 0.5108 2.1
2.2 0.5166 2.2
2.3(L6) 0.5159 2.3(L6)
2.4 0.5080 2.4
2.5 0.4923 2.5
2.6 0.4687 2.6
2.7 0.4376 2.7
2.8 0.4008 2.8
2.91(L7) 0.3610 2.91(L7)
표 17을 참조하면, 상기 제5 간격은 광축(OA)에서 상기 제16 면(S16) 상에 위치한 제6 지점(L6)으로 갈수록 커질 수 있다. 상기 제6 지점(L6)은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제16 면(S16)의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 광축(OA)의 수직인 방향을 기준으로 약 70% 내지 약 85%인 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제2 실시예에서 상기 제6 지점(L6)은 약 77%±5%인 위치에 배치될 수 있다.
또한, 상기 제5 간격은 상기 제6 지점(L6)에서 상기 제16 면(S18) 상에 위치한 제7 지점(L7)으로 갈수록 작아질 수 있다. 상기 제7 지점(L7)은 상기 제16 면(S18)의 유효 영역 끝단을 끝점일 수 있다. 여기서 상기 제7 지점(L7)이 의미하는 값은 서로 마주하는 상기 제8 렌즈(108)의 센서 측 면(제16 면(S16))과 상기 제9 렌즈(109)의 물체 측 면(제17 면(S17)) 중 유효경의 크기가 작은 상기 제16 면(S16)의 유효 반경 값으로, 표 11에 기재된 상기 제16 면(S16)의 유효경 값의 1/2을 의미한다.
상기 제5 간격은 상기 제6 지점(L6)에서 최대값을 가질 수 있고, 상기 광축에서 최소값을 가질 수 있다. 이때, 상기 제5 간격의 최대값은 최소값의 8 배 내지 15배를 만족할 수 있다. 예를 들어, 제1 실시예에서 상기 제5 간격의 최대값은 최소값의 14배±1배일 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 화각(FOV)의 주변부의 광학 특성을 향상시킬 수 있다. 자세하게, 상기 광학계(1000)는 상기 제8 렌즈(108) 및 상기 제9 렌즈(109)가 위치에 따라 설정된 간격(제5 간격)으로 이격됨에 따라 화각(FOV)의 주변부의 왜곡, 색수차 특성을 개선할 수 있고, 향상된 해상력을 가질 수 있다.
또한, 제2 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상기 제9 렌즈(109)와 상기 제10 렌즈(110) 사이의 간격(제6 간격)은 하기 표 18과 같을 수 있다.
제9 렌즈의 센서 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm) 에어갭(d910)의 광축 방향 간격(mm)(제6 간격) 제10 렌즈의 물체 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm)
0 1.0397 0
0.1 1.0403 0.1
0.2 1.0420 0.2
0.3 1.0441 0.3
0.4 1.0459 0.4
0.5 1.0461 0.5
0.6 1.0437 0.6
0.7 1.0374 0.7
0.8 1.0264 0.8
0.9 1.0096 0.9
1 0.9866 1
1.1 0.9571 1.1
1.2 0.9212 1.2
1.3 0.8793 1.3
1.4 0.8320 1.4
1.5 0.7798 1.5
1.6 0.7237 1.6
1.7 0.6643 1.7
1.8 0.6027 1.8
1.9 0.5399 1.9
2 0.4774 2
2.1 0.4168 2.1
2.2 0.3597 2.2
2.3 0.3081 2.3
2.4 0.2636 2.4
2.5 0.2280 2.5
2.6 0.2032 2.6
2.7(L8) 0.1906 2.7(L8)
2.8 0.1919 2.8
2.9 0.2082 2.9
3.0 0.2406 3.0
3.1 0.2900 3.1
3.2 0.3571 3.2
3.304(L9) 0.4418 3.304(L9)
표 18을 참조하면, 광축(OA)에서 상기 제18 면(S18) 상에 위치한 제8 지점(L8)으로 갈수록 작아질 수 있다. 상기 제8 지점(L9)은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제18 면(S18)의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 광축(OA)의 수직인 방향을 기준으로 약 65% 내지 약 87%인 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 실시예에서 상기 제8 지점(L8)은 72%±3%인 위치에 배치될 수 있다.
또한, 상기 제6 간격은 상기 제20 면(S20)의 유효경의 끝단인 상기 제8 지점(L8)에서 제9 지점(L9)으로 갈수록 커질 수 있다. 여기서 상기 제9 지점(L9)이 의미하는 값은 서로 마주하는 상기 제9 렌즈(109)의 센서 측 면(제18 면(S18))과 상기 제10 렌즈(110)의 물체 측 면(제19 면(S19)) 중 유효경의 크기가 작은 상기 제19 면(S19)의 유효 반경 값으로, 표 11에 기재된 상기 제19 면(S19)의 유효경 값의 1/2을 의미한다.
상기 제6 간격은 광축(OA)에서 최대값을 가질 수 있고, 상기 제8지점(L8)에서 최소값을 가질 수 있다. 이때, 상기 제6 간격의 최대값은 최소값의 약 2배 내지 약 10배일 수 있다. 예를 들어, 제1 실시예에서 상기 제6 간격의 최대값은 최소값의 5.5배±0.5배일 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 화각(FOV)의 주변부의 광학 특성을 향상시킬 수 있다. 자세하게, 상기 광학계(1000)는 상기 제9 렌즈(109) 및 상기 제10 렌즈(110)가 위치에 따라 설정된 간격(제6 간격)으로 이격됨에 따라 화각(FOV)의 주변부의 왜곡 및 수차 특성을 개선할 수 있다.
제2 실시예
F 6.176 mm
f1 7.820 mm
f2 33.921 mm
f3 -19.421 mm
f4 17.388 mm
f5 -19.175 mm
f6 49.321 mm
f7 492.421 mm
f8 825.291 mm
f9 11.109 mm
f10 -6.159 mm
f13 8.5 mm
f410 1137.951 mm
L1_ET 0.2694 mm
L2_ET 0.2498 mm
L3_ET 0.3864 mm
L4_ET 0.2841 mm
L5_ET 0.4290 mm
L6_ET 0.2500 mm
L7_ET 0.2852 mm
L8_ET 0.2506 mm
L9_ET 0.2895 mm
L10_ET 1.1553 mm
d12_ET 0.0763 mm
d23_ET 0.1217 mm
d34_ET 0.0494 mm
d45_ET 0.0785 mm
d56_ET 0.3184 mm
d67_ET 0.1011 mm
d78_ET 0.2568 mm
d89_ET 0.2028 mm
d910_ET 0.4717 mm
|L10S2_max slope| 17 도(deg)
L10 S2 Inflection Point 0.40
L10S2_max_sag to Sensor 0.886 mm
Air_Edge_max 1.1553 mm
∑L_CT 4.429 mm
∑Air_CT 2.501 mm
∑Index 15.888
∑Abbe 383.760
L_CT_max 0.888 mm
L_CT_min 0.244 mm
L_CT_Aver 0.443 mm
CA_max 8.333 mm
CA_min 2.820 mm
CA_Aver 4.526 mm
TTL 8.070 mm
BFL 6.176 mm
ImgH 5.000 mm
F-number 1.600
FOV 76.835 도(deg)
EPD 3.859 mm
수학식 제2 실시예
수학식 1 2 < L1_CT / L3_CT < 5 3.29
수학식 2 1.5 < L1_CT / L2_CT < 5 1.41
수학식 3 0.5 < L3_CT / L3_ET < 2 0.70
수학식 4 1 < L10_ET / L10_CT < 5 2.87
수학식 5 1.6 < n3 1.678
수학식 6 1 < CA_L1S1 / CA_L3S1 < 1.5 1.17
수학식 7 1 < CA_L10S2 / CA_L4S2 < 5 2.64
수학식 8 1 < d34_CT / d34_ET < 5 9.03
수학식 9 0.2 < L10 S2 Inflection Point < 0.6 0.40
수학식 10 5 < |L10S2_max slope| < 45 17.000
수학식 11 0.5 < L10S2_max_sag to Sensor < 2 0.886
수학식 12 1 < d910_CT / d910_min < 20 5.5
수학식 13 0.01 < d12_CT / d910_CT < 1 0.069
수학식 14 1 < L1_CT / L10_CT < 5 2.203
수학식 15 0.8 < L8_CT / L9_CT < 5 0.348
수학식 16 1 < L9_CT / L10_CT < 5 1.739
수학식 17 0.01 < d78_CT / L8_CT < 1 1.370
수학식 18 1 < L8_CT / d89_CT < 10 7.299
수학식 19 0.1 < L9_CT / d910_CT < 1 2.579
수학식 20 0.1 < L10_CT / d910_CT < 1 0.388
수학식 21 0.01 < L1R1 / L3R1 < 1 0.593
수학식 22 0.1 < |L3R2 / L4R1| < 1 -0.037
수학식 23 5 < L9R1 / L10R2 < 15 2.049
수학식 24 1 < d89_CT / d89_ET < 5 0.092
수학식 25 1 < d910_CT / d910_ET < 5 2.355
수학식 26 0 < L_CT_max / Air_max < 2 0.854
수학식 27 1< ∑L_CT / ∑Air_CT < 5 1.771
수학식 28 0 < Air_Edge_max / L_CT_max < 2 0.531
수학식 29 10 < ∑Index < 30 15.888
수학식 30 10 < ∑Abbe / ∑Index < 50 24.155
수학식 31 1 < CA_L1S1 / CA_L3S1 < 5 1.190
수학식 32 1 < CA_L10S2 / CA_L4S2 < 5 3.080
수학식 33 0.1 < CA_L3S2 / CA_L4S1 < 1 0.894
수학식 34 1 < CA_max / CA_min < 5 2.955
수학식 35 1 < CA_max / CA_Aver < 3 1.841
수학식 36 0.1 < CA_min / CA_Aver < 1 0.623
수학식 37 0.1 < CA_max / (2*ImgH) < 1 0.833
수학식 38 -3 < f1 / f3 < 0 -0.403
수학식 39 f13 / F  1.376
수학식 40 f13 / f410  0.007
수학식 41 2 < TTL < 20 6.176
수학식 42 2 < ImgH 5.000
수학식 43 BFL < 3.5 1.140
수학식 44 2 < F < 20 6.176
수학식 45 FOV < 120 76.835
수학식 46 1 < F / L1R1 < 10 2.298
수학식 47 1 < F / L10R2 < 10 3.119
수학식 48 0.5 < TTL / CA_max < 2 0.968
수학식 49 0.5 < TTL / ImgH < 3 1.614
수학식 50 0.2 < BFL / ImgH < 0.9 0.228
수학식 51 1 < TTL / BFL < 8 7.081
수학식 52 0.1 < F / TTL < 1.2 0.765
수학식 53 1 < F / BFL < 8 5.419
수학식 54 1 < F / ImgH < 3 1.235
수학식 55 1 < F / EPD < 5 1.600
표 19는 제2 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상술한 수학식들의 항목에 대한 것으로, 상기 광학계(1000)의 TTL(Total track length), BFL(Back focal length), F값, ImgH, 상기 제1 내지 제10 렌즈들(101,102,103,104,105,106,107,108,109,110) 각각의 초점 거리(f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10), 합성 초점 거리, 엣지 두께(ET, Edge Thickness) 등에 대한 것이다. 여기서 렌즈의 엣지 두께는 렌즈의 유효 영역 끝단에서의 광축(OA) 방향 두께를 의미한다. 자세하게, 렌즈의 엣지 두께는 렌즈의 물체 측 면의 유효 영역의 끝단에서 센서 측 면의 유효 영역 끝단까지의 광축(OA) 방향 거리를 의미한다.
또한, 표 20은 제2 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상술한 수학식 1 내지 수학식 55에 대한 결과 값에 대한 것이다.
표 20을 참조하면, 제2 실시예에 따른 광학계(1000)는 수학식 1 내지 수학식 55 중 적어도 하나 또는 둘 이상을 만족하는 것을 알 수 있다. 자세하게, 제1 실시예에 따른 광학계(1000)는 상기 수학식 1 내지 수학식 55를 모두 만족하는 것을 알 수 있으며, 또는 중 수학식 1 내지 12 중에서 적어도 하나 또는 둘 이상을 만족하고, 수학식 13 내지 55 중에서 적어도 하나 또는 둘 이상을 만족할 수 있다.
이에 따라, 제2 실시예에 따른 광학계(1000)는 화각(FOV)의 중심부와 주변부에서 양호한 광학 성능을 가질 수 있고 도 5 및 도 6과 같은 우수한 광학 특성을 가질 수 있다.
자세하게, 도 5는 제2 실시예에 따른 광학계(1000)의 회절(Diffraction) MTF 특성에 대한 그래프이고, 또한, 도 6은 수차 특성에 대한 그래프이다.
도 6의 수차 그래프에서 좌측에서 우측 방향으로 구면 수차(Longitudinal Spherical Aberration), 비점 수차(Astigmatic Field Curves), 왜곡 수차(Distortion)를 측정한 그래프이다. 도 6에서 X축은 초점 거리(mm) 및 왜곡도(%)를 나타낼 수 있고, Y축은 이미지의 높이(height)를 의미할 수 있다. 또한, 구면 수차에 대한 그래프는 약 435nm, 약 486nm, 약 546nm, 약 587nm, 약 656nm 파장 대역의 광에 대한 그래프이며, 비점 수차 및 왜곡 수차에 대한 그래프는 약 546nm 파장 대역의 광에 대한 그래프이다.
도 6의 수차도에서는 각 곡선들이 Y축에 근접할 수록 수차 보정 기능이 좋은 것으로 해석할 수 있는데, 도 6을 참조하면 실시예에 따른 광학계(1000)는 거의 대부분의 영역에서 측정 값들이 Y축에 인접한 것을 알 수 있다. 즉, 제2 실시예에 따른 광학계(1000)는 향상된 해상력을 가지며 화각(FOV)의 중심부뿐만 아니라 주변부에서도 양호한 광학 성능을 가질 수 있다.
도 7은 제3 실시예에 따른 광학계의 구성도이고, 도 8은 제3 실시예에 따른 광학계의 회절 MTF(Diffraction MTF)에 대한 그래프이고, 도 9는 제3 실시예에 따른 광학계의 수차 특성을 도시한 그래프이다.
도 7 내지 도 9를 참조하면, 제3 실시예에 따른 광학계(1000)는 제1 렌즈(101), 제2 렌즈(102), 제3 렌즈(103), 제4 렌즈(104), 제5 렌즈(105), 제6 렌즈(106), 제7 렌즈(107), 제8 렌즈(108), 제9 렌즈(109), 제10 렌즈(110), 및 이미지 센서(300)를 포함할 수 있다. 상기 제1 내지 제10 렌즈들(101,102,103,104,105,106,107,108,109,110)은 상기 광학계(1000)의 광축(OA)을 따라 순차적으로 배치될 수 있다.
또한, 제3 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상기 제3 렌즈(103)의 센서 측 면(제6 면(S6))은 조리개 역할을 수행할 수 있다.
또한, 상기 복수의 렌즈들(100) 및 상기 이미지 센서(300) 사이에는 필터(500)가 배치될 수 있다. 자세하게, 상기 필터(500)는 상기 제10 렌즈(110) 및 상기 이미지 센서(300) 사이에 배치될 수 있다.
렌즈 곡률 반경(mm) 두께/간격(mm) 굴절률 아베수 유효경의 크기(mm)
제1 렌즈 제1 면 2.444 0.639 1.536 55.415 3.040
제2 면 4.840 0.078 2.914
제2 렌즈 제3 면 5.224 0.334 1.536 55.693 2.840
제4 면 8.663 0.030 2.704
제3 렌즈 제5 면 3.298 0.238 1.678 19.230 2.653
제6 면
(Stop)
2.577 0.338 2.472
제4 렌즈 제7 면 -53.890 0.438 1.536 55.682 2.460
제8 면 -7.235 0.282 2.787
제5 렌즈 제9 면 -7.523 0.260 1.678 19.230 3.011
제10 면 -14.757 0.126 3.378
제6 렌즈 제11 면 -9.389 0.296 1.536 55.671 3.728
제12 면 -8.037 0.048 4.068
제7 렌즈 제13 면 24.382 0.220 1.615 26.584 4.210
제14 면 21.229 0.267 4.637
제8 렌즈 제15 면 -22.642 0.220 1.638 22.318 5.497
제16 면 -18.516 0.032 5.875
제9 렌즈 제17 면 2.724 0.518 1.577 34.862 6.039
제18 면 5.415 0.924 6.602
제10 렌즈 제19 면 2.671 0.380 1.559 39.075 7.721
제20 면 1.364 0.274 8.030
필터 Infinity 0.110 9.147
Infinity 0.755 9.215
이미지 센서 Infinity 0.000 10.000
표 21은 제3 실시예에 따른 상기 제1 내지 제10 렌즈들(101,102,103,104,105,106,107,108,109,110)의 광축(OA)에서의 곡률 반경(Radius of Curvature), 렌즈의 두께(Thickness), 렌즈 사이의 간격(distance), d-line에서의 굴절률(Refractive index), 아베수(Abbe's Number) 및 유효경(Clear aperture; CA)의 크기에 대한 것이다.
제3 실시예에 따른 광학계(1000)의 제1 렌즈(101)는 광축(OA)에서 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제1 렌즈(101)의 제1 면(S1)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제2 면(S2)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 상기 제1 렌즈(101)는 광축(OA)에서 물체 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제1 면(S1) 및 상기 제2 면(S2)은 하기 표 22와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제2 렌즈(102)는 광축(OA)에서 양(+) 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제2 렌즈(102)의 제3 면(S3)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제4 면(S4)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 상기 제2 렌즈(102)는 광축(OA)에서 물체 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제3 면(S3)은 비구면일 수 있고, 상기 제4 면(S4)은 비구면일 수 있다. 상기 제3 면(S3) 및 상기 제4 면(S4)은 하기 표 22와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제3 렌즈(103)는 광축(OA)에서 음(-)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제3 렌즈(103)의 제5 면(S5)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제6 면(S6)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 상기 제3 렌즈(103)는 광축(OA)에서 물체 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제5 면(S5)은 비구면일 수 있고, 상기 제6 면(S6)은 비구면일 수 있다. 상기 제5 면(S5) 및 상기 제6 면(S6)은 하기 표 22와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제4 렌즈(104)는 광축(OA)에서 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제4 렌즈(104)의 제7 면(S7)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제8 면(S8)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 상기 제4 렌즈(104)는 광축(OA)에서 센서 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제7 면(S7)은 비구면일 수 있고, 상기 제8 면(S8)은 비구면일 수 있다. 상기 제7 면(S7) 및 상기 제8 면(S8)은 하기 표 22와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제5 렌즈(105)는 광축(OA)에서 음(-)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제5 렌즈(105)의 제9 면(S9)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제10 면(S10)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 상기 제5 렌즈(105)는 광축(OA)에서 센서 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제9 면(S9)은 비구면일 수 있고, 상기 제10 면(S10)은 비구면일 수 있다. 상기 제9 면(S9) 및 상기 제10 면(S10)은 하기 표 22와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제6 렌즈(106)는 광축(OA)에서 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제6 렌즈(106)의 제11 면(S11)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제12 면(S12)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 상기 제6 렌즈(106)는 광축(OA)에서 센서 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제11 면(S11)은 비구면일 수 있고, 상기 제12 면(S12)은 비구면일 수 있다. 상기 제11 면(S11) 및 상기 제12 면(S12)은 하기 표 22와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제7 렌즈(107)는 광축(OA)에서 음(-)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제7 렌즈(107)의 제13 면(S13)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제14 면(S14)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 상기 제7 렌즈(107)는 광축(OA)에서 물체 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제13 면(S13)은 비구면일 수 있고, 상기 제14 면(S14)은 비구면일 수 있다. 상기 제13 면(S13) 및 상기 제14 면(S14)은 하기 표 22와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제8 렌즈(108)는 광축(OA)에서 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제8 렌즈(108)의 제15 면(S15)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있고, 상기 제16 면(S16)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있다. 상기 제8 렌즈(108)는 광축(OA)에서 이미지 센서(300) 측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 상기 제15 면(S15)은 비구면일 수 있고, 상기 제16 면(S16)은 비구면일 수 있다. 상기 제15 면(S15) 및 상기 제16 면(S16)은 하기 표 22와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다.
상기 제9 렌즈(109)는 광축(OA)에서 양(+)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제9 렌즈(109)의 제17 면(S17)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제18 면(S18)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 상기 제9 렌즈(109)는 광축(OA)에서 물체 측으로 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 제17 면(S17)은 비구면일 수 있고, 상기 제18 면(S18)은 비구면일 수 있다. 상기 제17 면(S17) 및 상기 제18 면(S18)은 하기 표 22와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다. 상기 제17 면(S17) 및 상기 제18 면(S18) 중 적어도 하나 또는 모두는 변곡점을 가질 수 있다.
상기 제10 렌즈(110)는 광축(OA)에서 음(-)의 굴절력을 가질 수 있다. 상기 제10 렌즈(110)의 제19 면(S19)은 광축(OA)에서 볼록한 형상을 가질 수 있고, 상기 제20 면(S20)은 광축(OA)에서 오목한 형상을 가질 수 있다. 상기 제19 면(S19)은 비구면일 수 있고, 상기 제20 면(S20)은 비구면일 수 있다. 상기 제19 면(S19) 및 상기 제20 면(S20)은 하기 표 22와 같은 비구면 계수를 가질 수 있다. 상기 제19 면(S19) 및 상기 제20 면(S20)은 중 적어도 하나 또는 모두는 변곡점을 가질 수 있다.
상기 제10 렌즈(110)는 변곡점을 포함할 수 있다. 자세하게, 상기 제10 렌즈(110)의 제20 면(S20) 상에는 상술한 제1 변곡점이 배치될 수 있다. 상기 제1 변곡점은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제10 렌즈(110)의 제20 면(S20)의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때 약 37%인 위치에 배치될 수 있다.
제3 실시예에 따른 광학계(1000)에서 각 렌즈면의 비구면 계수의 값을 하기 표 22와 같다.
제1 렌즈 제2 렌즈 제3 렌즈 제4 렌즈 제5 렌즈
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
R 2.444 4.840 5.224 8.663 3.298 2.577 -53.890 -7.235 -7.523 -14.757
C2 1.519 1.454 1.416 1.347 1.321 1.237 1.227 1.392 1.504 1.686
C1 -0.427 -35.509 -11.241 -47.203 -50.988 -8.349 95.000 21.762 16.406 63.036
C4 0.016 -0.007 -0.001 -0.010 -0.022 -0.013 -0.043 -0.046 -0.136 -0.210
C5 0.001 -0.004 -0.004 0.003 -0.001 0.005 -0.009 -0.011 -0.007 -0.010
C6 0.000 0.002 0.001 -0.003 0.002 0.000 -0.001 0.001 0.000 0.007
C7 -9.2E-05 -8.0E-04 -8.9E-05 2.4E-03 1.1E-04 2.1E-04 4.4E-05 -1.3E-04 -3.0E-03 -2.0E-03
C8 -1.9E-05 -2.8E-04 -6.2E-04 -1.4E-03 -3.8E-04 -1.1E-04 -5.2E-05 -1.7E-04 -5.7E-04 2.1E-03
C9 -2.8E-05 1.6E-04 2.6E-04 5.7E-04 2.4E-04 9.4E-05 1.4E-05 6.9E-06 -1.1E-04 5.0E-04
C10 1.7E-05 -1.2E-04 -2.3E-04 -5.0E-04 -2.4E-04 -2.5E-05 1.1E-05 2.0E-05 2.4E-05 3.4E-04
C11 -1.2E-05 -5.1E-06 -1.2E-05 5.2E-05 8.0E-06 1.2E-05 8.1E-06 -1.8E-05 -1.4E-04 -7.4E-05
C12 2.0E-06 -4.4E-05 -7.5E-05 -1.1E-04 -5.4E-05 -1.2E-05 1.7E-06 -1.0E-05 -9.9E-05 -1.2E-04
C13 -1.2E-05 -1.5E-06 1.7E-05 4.6E-05 1.7E-05 2.7E-06 3.4E-06 2.9E-08 -2.6E-05 6.3E-05
C14 -2.7E-06 -1.0E-05 -1.7E-05 -1.1E-06 5.0E-09 -8.1E-07 -1.2E-06 2.0E-06 -1.5E-05 -1.8E-05
C15 -6.5E-06 5.9E-06 1.4E-05 2.1E-05 7.6E-06 3.0E-06 -4.4E-07 2.0E-06 -8.1E-06 -8.2E-06
C16 -1.9E-06 -8.1E-07 -8.7E-07 -3.7E-07 2.2E-06 -2.3E-06 -2.0E-06 2.6E-06 4.1E-06 2.2E-05
C17 3.8E-06 -4.6E-06 4.1E-06 1.2E-06 6.0E-07 -2.4E-07 3.7E-07 -2.7E-06 2.2E-06 1.2E-07
제6 렌즈 제7 렌즈 제8 렌즈 제9 렌즈 제10 렌즈
S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
R -9.389 -8.037 24.382 21.229 -22.642 -18.516 2.724 5.415 2.671 1.364
C2 1.853 2.021 2.089 2.304 2.757 3.671 3.136 3.626 4.364 5.108
C1 15.449 6.018 36.171 67.793 19.890 -11.559 -1.491 -4.083 -21.843 -5.356
C4 -0.009 -0.026 -0.323 -0.452 -0.027 0.059 -2.007 -1.733 -2.507 -3.445
C5 -0.013 0.023 -0.040 0.047 -0.004 -0.024 0.156 -0.118 1.516 2.361
C6 0.004 0.002 -0.003 -0.011 0.004 -0.012 0.067 0.183 -0.646 -0.452
C7 -3.4E-03 -2.7E-03 3.5E-03 1.5E-03 -7.4E-04 2.1E-02 -3.1E-02 -6.0E-02 2.4E-01 1.1E-01
C8 1.0E-03 -3.1E-03 -1.3E-03 -6.9E-04 1.1E-03 -1.1E-02 1.3E-02 3.4E-02 -8.0E-02 -1.1E-01
C9 -5.9E-04 1.6E-03 2.3E-03 3.9E-04 6.8E-04 5.4E-03 -1.2E-02 -2.4E-02 1.1E-02 3.9E-02
C10 2.4E-04 -1.5E-04 -1.8E-04 -1.9E-04 -1.6E-03 6.8E-04 1.3E-03 6.3E-03 -7.5E-03 7.3E-03
C11 4.4E-04 1.3E-03 -2.8E-04 -1.6E-03 -3.9E-04 -1.9E-03 -1.1E-04 -3.5E-03 6.5E-03 2.3E-02
C12 -3.0E-04 -7.8E-04 1.3E-04 1.0E-03 3.7E-05 1.2E-04 3.5E-03 -2.6E-04 -3.5E-03 -8.8E-03
C13 1.3E-04 2.3E-05 -1.8E-04 -3.7E-04 1.3E-04 7.7E-04 -4.0E-05 -2.3E-03 2.3E-03 1.4E-02
C14 -1.8E-04 -1.8E-04 1.0E-04 4.7E-04 1.5E-04 1.4E-04 -9.8E-04 -1.8E-04 -3.0E-03 3.2E-03
C15 -1.9E-05 9.6E-05 8.1E-05 -1.2E-04 -1.4E-04 -5.3E-04 -9.5E-04 1.8E-03 -7.2E-04 1.8E-03
C16 3.5E-05 4.2E-05 3.7E-05 3.7E-06 1.3E-04 5.6E-05 -3.0E-04 1.4E-03 1.2E-05 2.0E-03
C17 -3.7E-05 -3.3E-05 1.2E-05 -1.3E-06 -3.1E-05 1.1E-04 -9.1E-05 6.6E-04 -1.4E-03 1.8E-03
상기와 같이 제3 실시예에 복수의 렌즈들(100) 중 적어도 하나의 렌즈면은 30차 비구면 계수를 가진 비구면을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 내지 제10 렌즈(101,102,103,104,105,106,107,108,109,110)는 30차 비구면 계수를 가지는 렌즈면을 포함할 수 있다. 상기와 같이 30차 비구면 계수를 가진 비구면은(“0”이 아닌 수치) 주변부의 비구면 형상을 특히 크게 변화시킬 수 있기 때문에 화각(FOV)의 주변부의 광학 성능을 양호하게 보정할 수 있다.
또한, 제3 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상기 제1 렌즈(101)와 상기 제2 렌즈(102) 사이의 간격(제1 간격)은 하기 표 23과 같을 수 있다.
제1 렌즈의 센서 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm) 에어갭(d12)의 광축 방향 간격(mm)
(제1 간격)
제2 렌즈의 물체 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm)
0 0.078 0
0.1 0.0781 0.1
0.2 0.0781 0.2
0.3 0.0778 0.3
0.4 0.0775 0.4
0.5 0.0773 0.5
0.6 0.0773 0.6
0.7 0.0778 0.7
0.8 0.0789 0.8
0.9 0.0808 0.9
1 0.0834 1
1.1 0.0870 1.1
1.2 0.0913 1.2
1.3 0.0964 1.3
1.420(L1) 0.1025 1.420(L1)
표 23을 참조하면, 상기 제1 간격은 광축(OA)에서 상기 제3 면(S3)의 유효경의 끝단인 상기 제1 지점(L1)으로 갈수록 커질 수 있다. 여기서 상기 제1 지점(L1)이 의미하는 값은 서로 마주하는 상기 제1 렌즈(101)의 센서 측 면(제2 면(S2))과 상기 제2 렌즈(102)의 물체 측 면(제3 면(S3)) 중 유효경의 크기가 작은 상기 제3 면(S3)의 유효 반경 값으로, 표 21에 기재된 상기 제3 면(S3)의 유효경 값의 1/2을 의미한다.
상기 제1 간격은 상기 제1 지점(L1)에서 최대값을 가질 수 있고, 광축(OA)에서 최소값을 가질 수 있다. 상기 제1 간격의 최대값은 최소값의 약 1.1배 내지 약 5배를 만족할 수 있다. 예를 들어, 제3 실시예에서 상기 제1 간격의 최대값은 최소값의 약 1.3배±0.2배일 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 입사되는 광을 효과적으로 제어할 수 있다. 자세하게, 상기 제1 렌즈(101) 및 상기 제2 렌즈(102)가 위치에 따라 설정된 간격(제1 간격)으로 이격됨에 따라, 상기 제1 및 제2 렌즈(101, 102)를 통해 입사된 광이 그 이후에 배치된 렌즈로 제공 시 양호한 광학 성능을 유지할 수 있다.
또한, 제3 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상기 제2 렌즈(102)와 상기 제3 렌즈(103) 사이의 간격(제2 간격)은 하기 표 24와 같을 수 있다.
제2 렌즈의 센서 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm) 에어갭(d23)의 광축 방향 간격(mm)
(제2 간격)
제3 렌즈의 물체 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm)
0 0.0300 0
0.1 0.0309 0.1
0.2 0.0337 0.2
0.3 0.0380 0.3
0.4 0.0433 0.4
0.5 0.0492 0.5
0.6 0.0549 0.6
0.7 0.0598 0.7
0.8 0.0635 0.8
0.9 0.0659 0.9
1 0.0670 1
1.1(L2) 0.0670 1.1(L2)
1.2 0.0666 1.2
1.326(L2-1) 0.0666 1.326(L2-1)
표 24를 참조하면, 상기 제2 간격은 광축(OA)에서 상기 제5 면(S5)의 제2 지점(L2)으로 갈수록 커질 수 있으며, 상기 제2 지점(L2)에서 제2-1 지점으로 갈수록 다시 작아질 수 있다. 여기서 상기 제2-1 지점(L2-1)이 의미하는 값은 서로 마주하는 상기 제2 렌즈(102)의 센서 측 면(제4 면(S4))과 상기 제3 렌즈(103)의 물체 측 면(제5 면(S5)) 중 유효경의 크기가 작은 상기 제5 면(S5)의 유효 반경 값으로, 표 21에 기재된 상기 제5 면(S5)의 유효경 값의 1/2을 의미한다.
상기 제2 간격은 광축(OA)에서 최소값을 가질 수 있고, 상기 제2 지점(L2)에서 최대값을 가질 수 있다. 상기 제2 간격의 최대값은 최소값의 약 1.5배 내지 약 7배를 만족할 수 있다. 예를 들어, 제3 실시예에서 상기 제2 간격의 최대값은 최소값의 약 2.2배±0.2배일 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 향상된 광학 특성을 가질 수 있다. 자세하게, 상기 제2 렌즈(102) 및 상기 제3 렌즈(103)가 위치에 따라 설정된 간격(제2 간격)으로 이격됨에 따라, 상기 광학계(1000)의 수차 특성을 개선할 수 있다.
제3 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상기 제3 렌즈(103)와 상기 제4 렌즈(104) 사이의 간격(제3 간격)은 하기 표 25와 같을 수 있다.
제3 렌즈의 센서 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm) 에어갭(d34)의 광축 방향 간격(mm)
(제3 간격)
제4 렌즈의 물체 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm)
0 0.338 0
0.1 0.336 0.1
0.2 0.330 0.2
0.3 0.320 0.3
0.4 0.307 0.4
0.5 0.291 0.5
0.6 0.271 0.6
0.7 0.250 0.7
0.8 0.225 0.8
0.9 0.196 0.9
1 0.163 1
1.1 0.124 1.1
1.230(L3) 0.070 1.230(L3)
표 25를 참조하면, 상기 제3 간격은 광축(OA)에서 상기 제6 면(S6)의 유효경의 끝단인 상기 제3 지점(L3)으로 갈수록 작아질 수 있다. 여기서 상기 제3 지점(L3)이 의미하는 값은 서로 마주하는 상기 제3 렌즈(103)의 센서 측 면(제6 면(S6))과 상기 제4 렌즈(104)의 물체 측 면(제7 면(S7)) 중 유효경의 크기가 작은 상기 제6 면(S6)의 유효 반경 값으로, 표 21에 기재된 상기 제6 면(S6)의 유효경 값의 1/2을 의미한다.
상기 제3 간격은 광축(OA)에서 최대값을 가질 수 있고, 상기 제3 지점(L3)에서 최소값을 가질 수 있다. 상기 제3 간격의 최대값은 최소값의 약 2배 내지 약 8배를 만족할 수 있다. 예를 들어, 제3 실시예에서 상기 제3 간격의 최대값은 최소값의 약 3.2배±0.5배일 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 향상된 광학 특성을 가질 수 있다. 자세하게, 상기 제3 렌즈(103) 및 상기 제4 렌즈(104)가 위치에 따라 설정된 간격(제3 간격)으로 이격됨에 따라, 상기 광학계(1000)는 향상된 색수차 특성을 가질 수 있다. 또한, 상기 광학계(1000)는 비네팅(vignetting) 특성을 제어할 수 있다.
제3 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상기 제7 렌즈(107)와 상기 제8 렌즈(108) 사이의 간격(제4 간격)은 하기 표 26과 같을 수 있다.
제7 렌즈의 센서 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm) 에어갭(d78)의 광축 방향 간격(mm)
(제4 간격)
제8 렌즈의 물체 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm)
0 0.2667 0
0.1 0.2663 0.1
0.2 0.2649 0.2
0.3 0.2626 0.3
0.4 0.2595 0.4
0.5 0.2562 0.5
0.6 0.2530 0.6
0.7 0.2505 0.7
0.8 0.2488 0.8
0.9 0.2479 0.9
1(L4) 0.2477 1(L4)
1.1 0.2483 1.1
1.2 0.2501 1.2
1.3 0.2533 1.3
1.4 0.2583 1.4
1.5 0.2649 1.5
1.6 0.2731 1.6
1.7 0.2824 1.7
1.8 0.2926 1.8
1.9 0.3040 1.9
2.0 0.3179 2.0
2.1 0.3342 2.1
2.2 0.3511 2.2
2.318(L5) 0.3710 2.318(L5)
표 26를 참조하면, 광축(OA)에서 상기 제14 면(S14) 상에 위치한 제4 지점(L4)으로 갈수록 작아질 수 있다. 상기 제4 지점(L4)은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제14 면(S14)의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 광축(OA)의 수직인 방향을 기준으로 약 45% 내지 약 60%인 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 실시예에서 상기 제4 지점(L4)은 약 47%±2%인 위치에 배치될 수 있다.
또한, 상기 제4 간격은 상기 제4 지점(L4)에서 상기 제14 면(S14)의 유효경의 끝단인 상기 제5 지점(L5)으로 갈수록 커질 수 있다. 여기서 상기 제5 지점(L5)이 의미하는 값은 서로 마주하는 상기 제7 렌즈(107)의 센서 측 면(제14 면(S14))과 상기 제8 렌즈(108)의 물체 측 면(제15 면(S15)) 중 유효경의 크기가 작은 상기 제14 면(S14)의 유효 반경 값으로, 표 21에 기재된 상기 제14 면(S14)의 유효경 값의 1/2을 의미한다.
상기 제4 간격은 상기 제5 지점(L5)에서 최대값을 가질 수 있고, 상기 제4 지점(L4)에서 최소값을 가질 수 있다. 이때, 상기 제4 간격의 최대값은 최소값의 1.1배 내지 3배를 만족할 수 있다. 예를 들어, 제1 실시예에서 상기 제4 간격의 최대값은 최소값의 1.5배±0.5배 일 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 화각(FOV)의 중심부뿐만 아니라 주변부에서도 향상된 광학 특성을 가질 수 있다. 또한, 상기 광학계(1000)는 상기 제7 렌즈(107) 및 상기 제8 렌즈(108)가 위치에 따라 설정된 간격(제4 간격)으로 이격됨에 따라 향상된 수차 제어 특성을 가질 수 있고, 상기 제8 렌즈(108)의 유효경의 크기를 적절하게 제어할 수 있다.
또한, 제3 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상기 제8 렌즈(108)와 상기 제9 렌즈(109) 사이의 간격(제5 간격)은 하기 표 27과 같을 수 있다.
제8 렌즈의 센서 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm) 에어갭(d89)의 광축 방향 간격(mm)
(제5 간격)
제9 렌즈의 물체 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm)
0 0.0320 0
0.1 0.0341 0.1
0.2 0.0404 0.2
0.3 0.0512 0.3
0.4 0.0664 0.4
0.5 0.0862 0.5
0.6 0.1104 0.6
0.7 0.1387 0.7
0.8 0.1705 0.8
0.9 0.2051 0.9
1 0.2414 1
1.1 0.2785 1.1
1.2 0.3151 1.2
1.3 0.3500 1.3
1.4 0.3821 1.4
1.5 0.4101 1.5
1.6 0.4330 1.6
1.7 0.4497 1.7
1.8 0.4592 1.8
1.9(L6) 0.4610 1.9(L6)
2.0 0.4547 2.0
2.1 0.4404 2.1
2.2 0.4188 2.2
2.3 0.3904 2.3
2.4 0.3556 2.4
2.5 0.3141 2.5
2.6 0.2662 2.6
2.7 0.2141 2.7
2.8 0.1630 2.8
2.94(L7) 0.1150 2.9(L7)
표 27을 참조하면, 상기 제5 간격은 광축(OA)에서 상기 제16 면(S16) 상에 위치한 제6 지점(L6)으로 갈수록 커질 수 있다. 상기 제6 지점(L6)은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제16 면(S16)의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 광축(OA)의 수직인 방향을 기준으로 약 60% 내지 약 85%인 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제3 실시예에서 상기 제6 지점(L6)은 약 65%±5%인 위치에 배치될 수 있다.
또한, 상기 제5 간격은 상기 제6 지점(L6)에서 상기 제16 면(S16)의 유효경의 끝단인 상기 제7 지점(L7)으로 갈수록 작아질 수 있다. 여기서 상기 제6 지점(L6)이 의미하는 값은 서로 마주하는 상기 제8 렌즈(107)의 센서 측 면(제16 면(S16))과 상기 제9 렌즈(109)의 물체 측 면(제17 면(S17)) 중 유효경의 크기가 작은 상기 제16 면(S16)의 유효 반경 값으로, 표 21에 기재된 상기 제16 면(S16)의 유효경 값의 1/2을 의미한다.
상기 제5 간격은 상기 제7 지점(L7)에서 최소값을 가질 수 있고, 상기 제6 지점(L6)에서 최대값을 가질 수 있다. 이때, 상기 제5 간격의 최대값은 최소값의 약 2배 내지 약 10배를 만족할 수 있다. 예를 들어, 제3 실시예에서 상기 제5 간격의 최대값은 최소값의 약 4배±0.5배일 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 화각(FOV)의 중심부뿐만 아니라 주변부에서도 향상된 광학 특성을 가질 수 있다. 또한, 상기 광학계(1000)는 상기 제8 렌즈(108) 및 상기 제9 렌즈(109)가 위치에 따라 설정된 간격(제5 간격)으로 이격됨에 따라 향상된 수차 제어 특성을 가질 수 있고, 상기 제9 렌즈(109)의 유효경의 크기를 적절하게 제어할 수 있다.
또한, 제3 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상기 제9 렌즈(109)와 상기 제10 렌즈(110) 사이의 간격(제6 간격)은 하기 표 28과 같을 수 있다.
제9 렌즈의 센서 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm) 에어갭(d910)의 광축 방향 간격(mm)
(제6 간격)
제10 렌즈의 물체 측 면에서 광축으로부터의 광축의 수직 방향 높이(mm)
0 0.9238 0
0.1 0.9248 0.1
0.2 0.9272 0.2
0.3 0.9300 0.3
0.4 0.9319 0.4
0.5 0.9311 0.5
0.6 0.9260 0.6
0.7 0.9150 0.7
0.8 0.8973 0.8
0.9 0.8720 0.9
1 0.8390 1
1.1 0.7987 1.1
1.2 0.7516 1.2
1.3 0.6985 1.3
1.4 0.6402 1.4
1.5 0.5776 1.5
1.6 0.5116 1.6
1.7 0.4434 1.7
1.8 0.3743 1.8
1.9 0.3060 1.9
2 0.2405 2
2.1 0.1799 2.1
2.2 0.1264 2.2
2.3 0.0821 2.3
2.4 0.0487 2.4
2.5 0.0279 2.5
2.6(L8) 0.0210 2.6(L8)
2.7 0.0300 2.7
2.8 0.0563 2.8
2.9 0.1004 2.9
3.0 0.1609 3.0
3.1 0.2352 3.1
3.2 0.3212 3.2
3.301(L9) 0.4180 3.301(L9)
표 28를 참조하면, 광축(OA)에서 상기 제18 면(S18) 상에 위치한 제8 지점(L8)으로 갈수록 작아질 수 있다. 상기 제8 지점(L9)은 광축(OA)을 시작점으로 하고 상기 제18 면(S18)의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 광축(OA)의 수직인 방향을 기준으로 약 65% 내지 약 87%인 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 실시예에서 상기 제8 지점(L8)은 78%±3%인 위치에 배치될 수 있다.
또한, 상기 제6 간격은 상기 제8 지점(L8)에서 상기 제20 면(S20)의 유효경의 끝단인 제9 지점(L9)으로 갈수록 커질 수 있다. 여기서 상기 제9 지점(L9)이 의미하는 값은 서로 마주하는 상기 제9 렌즈(109)의 센서 측 면(제18 면(S18))과 상기 제10 렌즈(110)의 물체 측 면(제19 면(S19)) 중 유효경의 크기가 작은 상기 제19 면(S19)의 유효 반경 값으로, 표 21에 기재된 상기 제19 면(S19)의 유효경 값의 1/2을 의미한다.
상기 제6 간격은 제8 지점(L8)에서 최소값을 가질 수 있고, 상기 제9 지점(L9)에서 최대값을 가질 수 있다. 이때, 상기 제6 간격의 최대값은 최소값의 약 10배 내지 약 30배일 수 있다. 예를 들어, 제1 실시예에서 상기 제6 간격의 최대값은 최소값의 19배±2배일 수 있다.
이에 따라, 상기 광학계(1000)는 화각(FOV)의 주변부의 광학 특성을 향상시킬 수 있다. 자세하게, 상기 광학계(1000)는 상기 제9 렌즈(109) 및 상기 제10 렌즈(110)가 위치에 따라 설정된 간격(제6 간격)으로 이격됨에 따라 화각(FOV)의 주변부의 왜곡 및 수차 특성을 개선할 수 있다.
제3 실시예
F 5.523 mm
f1 8.417 mm
f2 23.760 mm
f3 -20.065 mm
f4 15.548 mm
f5 -22.983 mm
f6 96.792 mm
f7 -268.972 mm
f8 177.298 mm
f9 9.136 mm
f10 -5.687 mm
f13 8.207 mm
f410 51.403 mm
L1_ET 0.2535 mm
L2_ET 0.2503 mm
L3_ET 0.3423 mm
L4_ET 0.2551 mm
L5_ET 0.2501 mm
L6_ET 0.2500 mm
L7_ET 0.2503 mm
L8_ET 0.2500 mm
L9_ET 0.2502 mm
L10_ET 0.4612 mm
d12_ET 0.0781 mm
d23_ET 0.0300 mm
d34_ET 0.3378 mm
d45_ET 0.2815 mm
d56_ET 0.1258 mm
d67_ET 0.0480 mm
d78_ET 0.2667 mm
d89_ET 0.0320 mm
d910_ET 0.9238 mm
|L10S2_max slope| 31 도(deg)
L10 S2 Inflection Point 0.37
L10S2_max_sag to Sensor 0.860 mm
Air_Edge_max 0.9238 mm
∑L_CT 3.542 mm
∑Air_CT 2.124 mm
∑Index 15.796
∑Abbe 411.886
L_CT_max 0.639 mm
L_CT_min 0.220 mm
L_CT_Aver 0.364 mm
CA_max 8.030 mm
CA_min 2.460 mm
CA_Aver 4.233 mm
TTL 6.800 mm
BFL 1.134 mm
ImgH 5.000 mm
F-number 1.817
FOV 54.332 도(deg)
EPD 3.040 mm
수학식 제3 실시예
수학식 1 2 < L1_CT / L3_CT < 5 2.69
수학식 2 1.5 < L1_CT / L2_CT < 5 1.34
수학식 3 0.5 < L3_CT / L3_ET < 2 0.69
수학식 4 1 < L10_ET / L10_CT < 5 1.21
수학식 5 1.6 < n3 1.678
수학식 6 1 < CA_L1S1 / CA_L3S1 < 1.5 1.15
수학식 7 1 < CA_L10S2 / CA_L4S2 < 5 2.88
수학식 8 1 < d34_CT / d34_ET < 5 6.22
수학식 9 0.2 < L10S2 Inflection Point < 0.6 0.37
수학식 10 5 < |L10S2_max slope| < 45 31.000
수학식 11 0.5 < L10S2_max_sag to Sensor < 2 0.860
수학식 12 1 < d910_CT / d910_min < 20 30.8
수학식 13 0.01 < d12_CT / d910_CT < 1 0.085
수학식 14 1 < L1_CT / L10_CT < 5 1.683
수학식 15 0.8 < L8_CT / L9_CT < 5 0.425
수학식 16 1 < L9_CT / L10_CT < 5 1.364
수학식 17 0.01 < d78_CT / L8_CT < 1 1.212
수학식 18 1 < L8_CT / d89_CT < 10 6.885
수학식 19 0.1 < L9_CT / d910_CT < 1 2.433
수학식 20 0.1 < L10_CT / d910_CT < 1 0.411
수학식 21 0.01 < L1R1 / L3R1 < 1 0.741
수학식 22 0.1 < |L3R2 / L4R1| < 1 -0.048
수학식 23 5 < L9R1 / L10R2 < 15 1.997
수학식 24 1 < d89_CT / d89_ET < 5 0.275
수학식 25 1 < d910_CT / d910_ET < 5 2.210
수학식 26 0 < L_CT_max / Air_max < 2 0.692
수학식 27 1< ∑L_CT / ∑Air_CT < 5 1.668
수학식 28 0 < Air_Edge_max / L_CT_max < 2 0.756
수학식 29 10 < ∑Index < 30 15.796
수학식 30 10 < ∑Abbe / ∑Index < 50 26.076
수학식 31 1 < CA_L1S1 / CA_L3S1 < 5 1.179
수학식 32 1 < CA_L10S2 / CA_L4S2 < 5 3.321
수학식 33 0.1 < CA_L3S2 / CA_L4S1 < 1 0.883
수학식 34 1 < CA_max / CA_min < 5 3.264
수학식 35 1 < CA_max / CA_Aver < 3 1.897
수학식 36 0.1 < CA_min / CA_Aver < 1 0.581
수학식 37 0.1 < CA_max / (2*ImgH) < 1 0.803
수학식 38 -3 < f1 / f3 < 0 -0.419
수학식 39 f13 / F 1.486 
수학식 40 f13 / f410 0.16
수학식 41 2 < TTL < 20 5.523
수학식 42 2 < ImgH 5.000
수학식 43 BFL < 3.5 1.134
수학식 44 2 < F < 20 5.523
수학식 45 FOV < 120 54.332
수학식 46 1 < F / L1R1 < 10 2.260
수학식 47 1 < F / L10R2 < 10 4.050
수학식 48 0.5 < TTL / CA_max < 2 0.847
수학식 49 0.5 < TTL / ImgH < 3 1.360
수학식 50 0.2 < BFL / ImgH < 0.9 0.227
수학식 51 1 < TTL / BFL < 8 5.994
수학식 52 0.1 < F / TTL < 1.2 0.812
수학식 53 1 < F / BFL < 8 4.868
수학식 54 1 < F / ImgH < 3 1.105
수학식 55 1 < F / EPD < 5 1.817
표 29는 제3 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상술한 수학식들의 항목에 대한 것으로, 상기 광학계(1000)의 TTL(Total track length), BFL(Back focal length), F값, ImgH, 상기 제1 내지 제10 렌즈들(101,102,103,104,105,106,107,108,109,110) 각각의 초점 거리(f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10), 합성 초점 거리, 엣지 두께(ET, Edge Thickness) 등에 대한 것이다. 여기서 렌즈의 엣지 두께는 렌즈의 유효 영역 끝단에서의 광축(OA) 방향 두께를 의미한다. 자세하게, 렌즈의 엣지 두께는 렌즈의 물체 측 면의 유효 영역의 끝단에서 센서 측 면의 유효 영역 끝단까지의 광축(OA) 방향 거리를 의미한다.
또한, 표 30은 제3 실시예에 따른 광학계(1000)에서 상술한 수학식 1 내지 수학식 55에 대한 결과 값에 대한 것이다.
표 30을 참조하면, 제3 실시예에 따른 광학계(1000)는 수학식 1 내지 수학식 55 중 적어도 하나 또는 둘 이상을 만족하는 것을 알 수 있다. 자세하게, 제1 실시예에 따른 광학계(1000)는 상기 수학식 1 내지 수학식 55를 모두 만족하는 것을 알 수 있으며, 또는 중 수학식 1 내지 12 중에서 적어도 하나 또는 둘 이상을 만족하고, 수학식 13 내지 55 중에서 적어도 하나 또는 둘 이상을 만족할 수 있다.
이에 따라, 제3 실시예에 따른 광학계(1000)는 화각(FOV)의 중심부와 주변부에서 양호한 광학 성능을 가질 수 있고 도 8 및 도 9와 같은 우수한 광학 특성을 가질 수 있다.
자세하게, 도 8은 제3 실시예에 따른 광학계(1000)의 회절(Diffraction) MTF 특성에 대한 그래프이고, 또한, 도 9는 수차 특성에 대한 그래프이다.
도 9의 수차 그래프에서 좌측에서 우측 방향으로 구면 수차(Longitudinal Spherical Aberration), 비점 수차(Astigmatic Field Curves), 왜곡 수차(Distortion)를 측정한 그래프이다. 도 9에서 X축은 초점 거리(mm) 및 왜곡도(%)를 나타낼 수 있고, Y축은 이미지의 높이(height)를 의미할 수 있다. 또한, 구면 수차에 대한 그래프는 약 435nm, 약 486nm, 약 546nm, 약 587nm, 약 656nm 파장 대역의 광에 대한 그래프이며, 비점 수차 및 왜곡 수차에 대한 그래프는 약 546nm 파장 대역의 광에 대한 그래프이다.
도 9의 수차도에서는 각 곡선들이 Y축에 근접할 수록 수차 보정 기능이 좋은 것으로 해석할 수 있는데, 도 9를 참조하면 실시예에 따른 광학계(1000)는 거의 대부분의 영역에서 측정 값들이 Y축에 인접한 것을 알 수 있다. 즉, 제3 실시예에 따른 광학계(1000)는 향상된 해상력을 가지며 화각(FOV)의 중심부뿐만 아니라 주변부에서도 양호한 광학 성능을 가질 수 있다.
도 10은 실시예에 따른 카메라 모듈이 이동 단말기에 적용된 것을 도시한 도면이다.
도 10을 참조하면, 상기 이동 단말기(1)는 후면에 제공되는 카메라 모듈(10)을 포함할 수 있다.
상기 카메라 모듈(10)은 이미지 촬영 기능을 포함할 수 있다. 또한, 상기 카메라 모듈(10)은 자동 초점(Auto focus), 줌(zoom) 기능 및 OIS 기능 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 카메라 모듈(10)은 촬영 모드 또는 화상 통화 모드에서 이미지 센서(300)에 의해 얻어지는 정지 영상 이미지 또는 동영상의 화상 프레임을 처리할 수 있다. 처리된 화상 프레임은 상기 이동 단말기(1)의 디스플레이부(미도시)에 표시될 수 있으며 메모리(미도시)에 저장될 수 있다. 또한, 도면에는 도시하지 않았지만 상기 이동 단말기(1)의 전면에도 상기 카메라 모듈이 더 배치될 수 있다.
예를 들어, 상기 카메라 모듈(10)은 제1 카메라 모듈(10A) 및 제2 카메라 모듈(10B)을 포함할 수 있다. 이때, 상기 제1 카메라 모듈(10A) 및 상기 제2 카메라 모듈(10B) 중 적어도 하나는 상술한 광학계(1000)를 포함할 수 있다. 이에 따라, 상기 카메라 모듈(10)은 슬림한 구조를 가질 수 있고, 향상된 왜곡(distortion) 및 수차 특성을 가질 수 있다. 또한, 상기 카메라 모듈(10)은 화각(FOV)의 중심부 뿐만 아니라 주변부에서도 양호한 광학 성능을 가질 수 있다.
또한, 상기 이동 단말기(1)는 자동 초점 장치(31)를 더 포함할 수 있다. 상기 자동 초점 장치(31)는 레이저를 이용한 자동 초점 기능을 포함할 수 있다. 상기 자동 초점 장치(31)는 상기 카메라 모듈(10)의 이미지를 이용한 자동 초점 기능이 저하되는 조건, 예컨대 10m 이하의 근접 또는 어두운 환경에서 주로 사용될 수 있다. 상기 자동 초점 장치(31)는 수직 캐비티 표면 방출 레이저(VCSEL) 반도체 소자를 포함하는 발광부와, 포토 다이오드와 같은 빛 에너지를 전기 에너지로 변환하는 수광부를 포함할 수 있다.
또한, 상기 이동 단말기(1)는 플래쉬 모듈(33)을 더 포함할 수 있다. 상기 플래쉬 모듈(33)은 내부에 광을 발광하는 발광소자를 포함할 수 있다. 상기 플래쉬 모듈(33)은 이동 단말기의 카메라 작동 또는 사용자의 제어에 의해 작동될 수 있다.
이상에서 실시예들에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 적어도 하나의 실시예에 포함되며, 반드시 하나의 실시예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의해 다른 실시예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
또한, 이상에서 실시예를 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시예에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부된 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
광학계: 1000
제1 렌즈: 101 제2 렌즈: 102
제3 렌즈: 103 제4 렌즈: 104
제5 렌즈: 105 제6 렌즈: 106
제7 렌즈: 107 제8 렌즈: 108
제9 렌즈: 109 제10 렌즈: 110
이미지 센서: 300 필터: 500

Claims (22)

  1. 물체 측으로부터 센서 측 방향으로 광축을 따라 배치되는 제1 내지 제10 렌즈를 포함하고,
    상기 제2 렌즈는 상기 광축에서 양(+)의 굴절력을 가지고,
    상기 제10 렌즈는 상기 광축에서 음(-)의 굴절력을 가지고,
    상기 제1 렌즈의 물체 측 면은 상기 광축에서 볼록하며,
    상기 제9 렌즈의 물체 측 면은 상기 광축에서 볼록하며,
    상기 제10 렌즈의 센서 측 면은 상기 광축에서 오목하며,
    상기 제1 렌즈의 광축에서의 두께는 상기 제2 렌즈 및 상기 제3 렌즈 각각의 광축에서의 두께보다 크며,
    하기 수학식을 만족하는 광학계.
    1 < F / EPD < 5
    (F는 상기 광학계의 전체 초점 거리이고, EPD는 상기 광학계의 입사동의 크기(Entrance Pupil Diameter)이다.)
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 렌즈는 양(+)의 굴절력을 가지며, 센서 측 면이 상기 광축에서 오목한 형상을 가지는 광학계.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 및 제10 렌즈는 하기 수학식을 만족하는 광학계.
    1 < L1_CT / L10_CT < 5
    (L1_CT는 상기 제1 렌즈의 상기 광축에서의 두께이고, L10_CT는 상기 제10 렌즈의 상기 광축에서의 두께이다.)
  4. 제1 항 내지 제3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 광학계는 하기 수학식을 만족하는 광학계.
    0.01 < d12_CT / d910_CT < 1
    (d12_CT는 상기 제1 및 제2 렌즈 간의 상기 광축에서의 간격이고, d910_CT는 상기 제9 및 제10 렌즈 간의 상기 광축에서의 간격이다.)
  5. 제1 항 내지 제3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 광학계는 하기 수학식을 만족하는 광학계.
    1 < d910_CT / d910_min < 20
    (d910_CT는 상기 광축에서 상기 제9 및 제10 렌즈 간의 상기 광축에서의 간격이고, d910_min은 상기 제9 렌즈의 센서 측 면 및 상기 제10 렌즈의 물체 측 면 사이의 상기 광축 방향 간격 중 최소 간격이다.)
  6. 제1 항 내지 제3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제9 렌즈와 상기 제10 렌즈는 변곡점을 갖는 광학계.
  7. 물체 측으로부터 센서 측 방향으로 광축을 따라 배치되는 제1 내지 제10 렌즈를 포함하고,
    상기 제2 렌즈는 상기 광축에서 양(+)의 굴절력을 가지고,
    상기 제10 렌즈는 상기 광축에서 음(-)의 굴절력을 가지고,
    상기 제1 렌즈의 물체 측 면은 상기 광축에서 볼록하며,
    상기 제9 렌즈는 물체 측 면이 상기 광축에서 볼록하며 변곡점을 가지며,
    상기 제10 렌즈의 센서 측 면은 상기 광축에서 오목하며,
    상기 제1 렌즈의 광축에서의 두께는 상기 제2 렌즈 및 상기 제3 렌즈 각각의 광축에서의 두께보다 크며,
    상기 제1 내지 제3 렌즈의 복합 초점 거리는 양(+)의 값을 가지고,
    상기 제4 내지 제10 렌즈의 복합 초점 거리는 음(-)의 값을 가지고,
    하기 수학식을 만족하는 광학계.
    0 < |f13 / f410| < 1
    (f13은 상기 제1 내지 제3 렌즈의 복합 초점 거리이고, f411은 상기 제4 내지 제10 렌즈의 복합 초점 거리이다.)
  8. 제7 항에 있어서,
    상기 광학계는 하기 수학식을 만족하는 광학계.
    0.5 < f13 / F < 2
    (f13은 상기 제1 내지 제3 렌즈의 복합 초점 거리이고, F는 상기 광학계의 전체 초점 거리이다.)
  9. 제7 항 또는 제 8항에 있어서,
    상기 제1 및 제3 렌즈는 하기 수학식을 만족하는 광학계.
    -3 < f1 / f3 < 0
    (f1은 상기 제1 렌즈의 초점 거리이고, f3은 상기 제3 렌즈의 초점 거리이다.)
  10. 제7 항 또는 제8 항에 있어서,
    상기 제3 렌즈의 아베수는 상기 제2 렌즈의 아베수보다 20 이상 작은 광학계.
  11. 제7 항 또는 제8 항에 있어서,
    상기 제1 렌즈의 굴절률은 상기 제3 렌즈의 굴절률보다 작고,
    상기 제10 렌즈의 굴절률은 상기 제5 렌즈의 굴절률보다 작은 광학계.
  12. 물체 측으로부터 센서 측 방향으로 광축을 따라 배치되는 제1 내지 제10 렌즈를 포함하고,
    상기 제2 렌즈는 상기 광축에서 양(+)의 굴절력을 가지고,
    상기 제10 렌즈는 상기 광축에서 음(-)의 굴절력을 가지고,
    상기 제1 렌즈의 물체 측 면은 상기 광축에서 볼록하며,
    상기 제9 렌즈의 물체 측 면은 상기 광축에서 볼록하며,
    상기 제10 렌즈의 센서 측 면은 상기 광축에서 오목하며,
    상기 제1 렌즈의 광축에서의 두께는 상기 제2 렌즈 및 상기 제3 렌즈의 광축에서의 두께보다 크며,
    하기 수학식을 만족하는 광학계.
    0.1 < CA_max / (2*ImgH) < 1
    (CA_max는 상기 제1 내지 제10 렌즈의 물체 측 면 및 센서 측 면 중 가장 큰 유효경 크기를 가지는 렌즈면의 유효경(Clear Aperture) 크기이다. 또한, ImgH는 상기 센서의 유효 영역의 최대 대각 방향 길이의 1/2이다.)
  13. 제12 항에 있어서,
    상기 제10 렌즈는 물체 측면과 센서 측 면에 적어도 하나의 변곡점을 갖는 광학계.
  14. 제13 항에 있어서,
    상기 제9 렌즈는 물체 측면과 센서 측 면 중 적어도 하나에 적어도 하나의 변곡점을 갖는 광학계.
  15. 제12 항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 내지 제10렌즈 중에서 물체 측에 가까운 5매의 렌즈는 양(+)의 굴절력을 갖는 렌즈 매수가 음(-)의 굴절력을 갖는 렌즈 매수보다 많은 광학계.
  16. 제12 항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 내지 제10렌즈 중에서 센서 측에 가까운 5매의 렌즈는 양(+)의 굴절력을 갖는 렌즈 매수가 음(-)의 굴절력을 갖는 렌즈 매수보다 많은 광학계.
  17. 제12 항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 내지 제10렌즈 중에서 광축에서 볼록한 면의 개수와 오목한 면의 개수는 서로 동일한 광학계.
  18. 제12 항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 광축을 시작점으로 하고 상기 제9 렌즈의 센서 측 면의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 상기 제9 및 제10 렌즈 사이의 상기 광축 방향 간격은,
    상기 광축에서 상기 제9 렌즈의 센서 측 면 상에 위치한 제8 지점으로 갈수록 작아지고, 상기 제8 지점에서 상기 제9 렌즈의 센서 측 면상에 위치한 제9 지점으로 갈수록 커지고,
    상기 제9 지점은 상기 제9 렌즈의 센서 측 면의 유효 영역 끝단인 광학계.
  19. 제18 항에 있어서,
    상기 제8 지점은 상기 광축을 시작점으로 하고 상기 제9 렌즈의 센서 측 면의 유효 영역 끝단을 끝점으로 할 때, 상기 광축의 수직인 방향을 기준으로 65% 내지 87%인 위치에 배치되는 광학계.
  20. 제12 항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제10 렌즈는 센서 측 면 상에 배치되며 상기 제10 렌즈의 센서 측 면 상에서 상기 광축의 수직인 방향에 대한 접선의 기울기가 0인 지점으로 정의하는 제1 변곡점을 포함하고,
    상기 제1 변곡점은 상기 광축을 시작점으로 하고 상기 제10 렌즈의 센서 측 면의 끝단을 끝점으로 할 때, 상기 광축의 수직인 방향을 기준으로 약 20%보다 크고 60%보다 작은 위치에 배치되는 광학계.
  21. 제20 항에 있어서,
    상기 광학계는 하기 수학식을 만족하는 광학계.
    0.5 < L10S2_max_sag to Sensor < 2
    (L10S2_max_sag to Sensor은 상기 제10 렌즈의 센서 측 면의 최대 Sag 값에서 상기 센서까지의 광축 방향 거리로, 상기 제1 변곡점에서 상기 센서까지의 상기 광축 방향 거리이다.)
  22. 제1 항, 제7 항 또는 제12 항 중 어느 한 항에 따른 광학계를 포함하고,
    하기 수학식을 만족하는 카메라 모듈.
    1 < F / BFL < 8
    (F는 상기 광학계의 전체 초점 거리이고, BFL(Back focal length)은 상기 센서와 최인접한 렌즈의 센서 측 면과 상기 센서의 상면까지의 상기 광축에서의 거리이다.)
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