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KR101580382B1 - 렌즈 모듈 - Google Patents

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KR101580382B1
KR101580382B1 KR1020140008211A KR20140008211A KR101580382B1 KR 101580382 B1 KR101580382 B1 KR 101580382B1 KR 1020140008211 A KR1020140008211 A KR 1020140008211A KR 20140008211 A KR20140008211 A KR 20140008211A KR 101580382 B1 KR101580382 B1 KR 101580382B1
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KR
South Korea
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lens
conditional expression
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focal length
object side
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KR1020140008211A
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KR20150043186A (ko
Inventor
백재현
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삼성전기주식회사
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Publication date
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Application granted granted Critical
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Abstract

본 발명의 렌즈 모듈은 정의 굴절력을 갖는 제1렌즈; 굴절력을 갖는 제2렌즈; 정의 굴절력을 갖는 제3렌즈; 굴절력을 갖는 제4렌즈; 굴절력을 갖는 제5렌즈; 굴절력을 가지며, 상 측면에 변곡점이 형성되는 제6렌즈; 및 부의 굴절력을 가지며, 상 측면에 만곡점이 형성되는 제7렌즈;를 포함할 수 있다.

Description

렌즈 모듈{Lens module}
본 발명은 렌즈 모듈에 관한 것이다.
최근의 휴대 단말기는 화상 통화 및 사진 촬영이 가능하도록 카메라를 구비하고 있다. 아울러, 휴대 단말기에서 카메라가 차지하는 기능이 점차 커지면서, 휴대 단말기용 카메라의 고해상도 및 고성능화에 대한 요구가 점차 커지고 있다.
그런데 휴대용 단말기는 점차 소형화 또는 경량화되는 추세이므로, 고해상도 및 고성능의 카메라를 구현하는데 한계가 있다.
이러한 문제점을 해소하기 위해, 최근에는 카메라의 렌즈를 유리보다 가벼운 플라스틱 재질로 제작하고 있으며, 고해상도의 구현을 위해 5매 이상의 렌즈로 렌즈 모듈을 구성하고 있다.
그러나 플라스틱 재질의 렌즈는 유리 재질의 렌즈에 비해 색수차 개선이 어려울 뿐만 아니라 상대적으로 밝은 광학계를 구현하기 어렵다.
본원발명과 관련된 선행기술로는 특허문헌 1 내지 3이 있다.
KR 2011-0071807 A US 2012-0026606 A1 US 8385008 B2
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 수차 개선 효과를 향상시킴과 아울러 고해상도를 구현할 수 있는 렌즈 모듈을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시 예에 따른 렌즈 모듈은 정의 굴절력을 갖는 제1렌즈; 굴절력을 갖는 제2렌즈; 정의 굴절력을 갖는 제3렌즈; 굴절력을 갖는 제4렌즈; 굴절력을 갖는 제5렌즈; 굴절력을 가지며, 상 측면에 변곡점이 형성되는 제6렌즈; 및 부의 굴절력을 가지며, 상 측면에 만곡점이 형성되는 제7렌즈;를 포함할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 실시 예에 따른 렌즈 모듈은 정의 굴절력을 갖는 제1렌즈; 정의 굴절력을 갖는 제2렌즈; 정의 굴절력을 갖는 제3렌즈; 굴절력을 갖는 제4렌즈; 굴절력을 갖는 제5렌즈; 굴절력을 가지며, 상 측면에 변곡점이 형성되는 제6렌즈; 및 부의 굴절력을 가지며, 상 측면에 만곡점이 형성되는 제7렌즈;를 포함할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 렌즈 모듈은 정의 굴절력을 갖는 제1렌즈; 굴절력을 갖는 제2렌즈; 부의 굴절력을 갖는 제3렌즈; 정의 굴절력을 갖는 제4렌즈; 정의 굴절력을 갖는 제5렌즈; 굴절력을 가지며, 상 측면에 변곡점이 형성되는 제6렌즈; 및 부의 굴절력을 가지며, 상 측면에 만곡점이 형성되는 제7렌즈;를 포함할 수 있다.
전술된 실시 예에 따른 렌즈 모듈은 하기 조건식 1을 만족할 수 있다.
[조건식 1]
1.0 < f12/f < 2.1
조건식 1에서 f12는 상기 제1렌즈와 상기 제2렌즈의 합성 초점거리[㎜]이고, f는 상기 광학계의 전체 초점거리[㎜]이다.
전술된 실시 예에 따른 렌즈 모듈은 하기 조건식 2를 만족할 수 있다.
[조건식 2]
TTL/f < 1.40
조건식 2에서 TTL은 상기 제1렌즈의 물체 측면으로부터 상면까지의 거리[㎜]이고, f는 상기 광학계의 전체 초점거리[㎜]이다.
전술된 실시 예에 따른 렌즈 모듈은 하기 조건식 3을 만족할 수 있다.
[조건식 3]
BFL/f > 2.0
조건식 3에서 BFL은 제7렌즈의 상 측면으로부터 상면까지의 거리[㎜]이고, f는 상기 광학계의 전체 초점거리[㎜]이다.
전술된 실시 예에 따른 렌즈 모듈은 하기 조건식 4를 만족할 수 있다.
[조건식 4]
R1/f > 0.35
조건식 4에서 R1은 제1렌즈의 물체 측면의 곡률 반지름[㎜]이고, f는 상기 광학계의 전체 초점거리[㎜]이다.
전술된 실시 예에 따른 렌즈 모듈은 하기 조건식 5를 만족할 수 있다.
[조건식 5]
-0.6 < (R11-R12)/(R11+R12) < 8.0
조건식 5에서 R11는 제6렌즈의 물체 측면의 곡률 반지름[㎜]이고, R12는 제6렌즈의 상 측면의 곡률 반지름[㎜]이다.
전술된 실시 예에 따른 렌즈 모듈은 하기 조건식 6을 만족할 수 있다.
[조건식 6]
-2.0 < R13/f < 1.0
조건식 6에서 R13은 제7렌즈의 물체 측면의 곡률 반지름[㎜]이다.
전술된 실시 예에 따른 렌즈 모듈은 하기 조건식 7을 만족할 수 있다.
[조건식 7]
-10.0 < (R5-R6)/(R5+R6) < 14.0
조건식 7에서 R5는 제3렌즈의 물체 측면의 곡률 반지름[㎜]이고, R6은 제3렌즈의 상 측면의 곡률 반지름[㎜]이다.
전술된 실시 예에 따른 렌즈 모듈은 하기 조건식 8을 만족할 수 있다.
[조건식 8]
ANG/f > 15.0
조건식 8에서 ANG는 상기 렌즈 모듈의 화각이고, f는 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계의 전체 초점거리[㎜]이다.
전술된 실시 예에 따른 렌즈 모듈은 하기 조건식 9를 만족할 수 있다.
[조건식 9] |f1| < |f3|
상기 조건식 9에서 f1은 상기 제1렌즈의 초점거리[㎜]이고, f3은 상기 제3렌즈의 초점거리[㎜]이다.
본 발명은 수차 보정이 용이하고 고해상도의 구현이 가능하다는 장점이 있다.
도 1은 본 발명의 제1실시 예에 따른 렌즈 모듈의 구성도이고,
도 2는 도 1에 도시된 렌즈 모듈의 MTF를 나타낸 곡선이고,
도 3은 도 1에 도시된 렌즈 모듈의 수차 특성을 나타낸 곡선이고,
도 4는 본 발명의 제2실시 예에 따른 렌즈 모듈의 구성도이고,
도 5는 도 4에 도시된 렌즈 모듈의 MTF를 나타낸 곡선이고,
도 6은 도 4에 도시된 렌즈 모듈의 수차 특성을 나타낸 곡선이고,
도 7은 본 발명의 제3실시 예에 따른 렌즈 모듈의 구성도이고,
도 8은 도 7에 도시된 렌즈 모듈의 MTF를 나타낸 곡선이고,
도 9는 도 7에 도시된 렌즈 모듈의 수차 특성을 나타낸 곡선이고,
도 10은 본 발명의 제4실시 예에 따른 렌즈 모듈의 구성도이고,
도 11은 도 10에 도시된 렌즈 모듈의 MTF를 나타낸 곡선이고,
도 12는 도 10에 도시된 렌즈 모듈의 수차 특성을 나타낸 곡선이고,
도 13은 본 발명의 제5실시 예에 따른 렌즈 모듈의 구성도이고,
도 14는 도 13에 도시된 렌즈 모듈의 MTF를 나타낸 곡선이고,
도 15는 도 13에 도시된 렌즈 모듈의 수차 특성을 나타낸 곡선이고,
도 16은 본 발명의 제6실시 예에 따른 렌즈 모듈의 구성도이고,
도 17은 도 16에 도시된 렌즈 모듈의 MTF를 나타낸 곡선이고,
도 18은 도 16에 도시된 렌즈 모듈의 수차 특성을 나타낸 곡선이고,
도 19는 본 발명의 제7실시 예에 따른 렌즈 모듈의 구성도이고,
도 20은 도 19에 도시된 렌즈 모듈의 MTF를 나타낸 곡선이고,
도 21은 도 19에 도시된 렌즈 모듈의 수차 특성을 나타낸 곡선이다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부된 예시도면에 의거하여 상세히 설명한다.
아래에서 본 발명을 설명함에 있어서, 본 발명의 구성요소를 지칭하는 용어들은 각각의 구성요소들의 기능을 고려하여 명명된 것이므로, 본 발명의 기술적 구성요소를 한정하는 의미로 이해되어서는 안 될 것이다.
아울러, 명세서 전체에서, 어떤 구성이 다른 구성과 '연결'되어 있다 함은 이들 구성들이 '직접적으로 연결'되어 있는 경우뿐만 아니라, 다른 구성을 사이에 두고 '간접적으로 연결'되어 있는 경우도 포함하는 것을 의미한다. 또한, 어떤 구성요소를 '포함'한다는 것은, 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다는 것을 의미한다.
아울러, 본 명세서에서 제1렌즈는 물체 측에 가장 가까운 렌즈를 의미하고, 제6렌즈는 상 측에 가장 가까운 렌즈를 의미한다. 또한, 앞쪽이라 함은 렌즈 모듈에서 물체 측에 가까운 쪽을 의미하고, 뒤쪽이라 함은 렌즈 모듈에서 이미지 센서 또는 상(像) 측에 가까운 쪽을 의미한다. 또한, 각각의 렌즈에서 제1면은 물체 측에 가까운 면(또는, 물체 측면)을 의미하고, 제2면은 상 측에 가까운 면(또는, 상 측면)을 의미한다. 또한, 본 명세서에서 렌즈의 곡률 반지름, 두께, TTL, BFL, 초점거리(f, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f12)는 특별한 언급이 없는 한 모두 ㎜ 단위이다. 아울러, 렌즈의 두께, 렌즈들 간의 간격, TTL(또는 OAL), SL, BFL은 렌즈의 광축을 중심으로 측정된 거리임을 밝혀둔다. 아울러, 렌즈의 형상에 대한 설명에서 일면이 볼록한 형상이라는 의미는 해당 면의 광축 부분이 볼록하다는 의미이고, 일면이 오목한 형상이라는 의미는 해당 면의 광축 부분이 오목하다는 의미이다. 따라서, 렌즈의 일면이 볼록한 형상이라고 설명되어도, 렌즈의 가장자리 부분은 오목할 수 있다. 마찬가지로, 렌즈의 일면이 오목한 형상이라고 설명되어도, 렌즈의 가장자리 부분은 볼록할 수 있다. 아울러, 이하의 상세한 설명 및 청구범위에서 변곡점(inflection point)이라 함은 광축과 교차하지 않는 부분에서 곡률 반지름이 변경되는 지점을 의미한다. 아울러, 이하의 상세한 설명 및 청구범위에서 만곡점(turning point)이라 함은 광축과 교차하지 않는 부분에서 볼록하거나 또는 오목한 지점을 의미한다.
도 1은 본 발명의 제1실시 예에 따른 렌즈 모듈의 구성도이고, 도 2는 도 1에 도시된 렌즈 모듈의 MTF를 나타낸 곡선이고, 도 3은 도 1에 도시된 렌즈 모듈의 수차 특성을 나타낸 곡선이고, 도 4는 본 발명의 제2실시 예에 따른 렌즈 모듈의 구성도이고, 도 5는 도 4에 도시된 렌즈 모듈의 MTF를 나타낸 곡선이고, 도 6은 도 4에 도시된 렌즈 모듈의 수차 특성을 나타낸 곡선이고, 도 7은 본 발명의 제3실시 예에 따른 렌즈 모듈의 구성도이고, 도 8은 도 7에 도시된 렌즈 모듈의 MTF를 나타낸 곡선이고, 도 9는 도 7에 도시된 렌즈 모듈의 수차 특성을 나타낸 곡선이고, 도 10은 본 발명의 제4실시 예에 따른 렌즈 모듈의 구성도이고, 도 11은 도 10에 도시된 렌즈 모듈의 MTF를 나타낸 곡선이고, 도 12는 도 10에 도시된 렌즈 모듈의 수차 특성을 나타낸 곡선이고, 도 13은 본 발명의 제5실시 예에 따른 렌즈 모듈의 구성도이고, 도 14는 도 13에 도시된 렌즈 모듈의 MTF를 나타낸 곡선이고, 도 15는 도 13에 도시된 렌즈 모듈의 수차 특성을 나타낸 곡선이고, 도 16은 본 발명의 제6실시 예에 따른 렌즈 모듈의 구성도이고, 도 17은 도 16에 도시된 렌즈 모듈의 MTF를 나타낸 곡선이고, 도 18은 도 16에 도시된 렌즈 모듈의 수차 특성을 나타낸 곡선이고, 도 19는 본 발명의 제7실시 예에 따른 렌즈 모듈의 구성도이고, 도 20은 도 19에 도시된 렌즈 모듈의 MTF를 나타낸 곡선이고, 도 21은 도 19에 도시된 렌즈 모듈의 수차 특성을 나타낸 곡선이다.
본 발명에 따른 렌즈 모듈은 7매의 렌즈로 구성된 광학계를 포함할 수 있다. 부연 설명하면, 렌즈 모듈은 제1렌즈, 제2렌즈, 제3렌즈, 제4렌즈, 제5렌즈, 제6렌즈 및 제7렌즈로 구성될 수 있다. 그러나 렌즈 모듈이 7매의 렌즈로만 구성되는 것은 아니며 필요에 따라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 렌즈 모듈은 광량을 조절하기 위한 조리개(stop)를 포함할 수 있다. 또한, 렌즈 모듈은 적외선을 차단하기 위한 적외선 차단 필터를 더 포함할 수 있다. 또한, 렌즈 모듈은 광학계를 통해 입사된 피사체의 상을 전기신호로 변환하기 위한 이미지 센서(즉, 촬상 소자)를 더 포함할 수 있다. 또한, 렌즈 모듈은 렌즈와 렌즈 사이의 거리를 조정하기 위한 간격 유지 부재를 더 포함할 수 있다.
제1렌즈 내지 제7렌즈 중 적어도 하나는 플라스틱 재질로 이루어질 수 있다. 예를 들어, 제1렌즈 및 제7렌즈는 플라스틱 재질로 이루어지고, 나머지 렌즈는 다른 재질로 이루어질 수 있다. 그러나 제1렌즈 내지 제7렌즈의 재질이 전술된 예시 형태로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제1렌즈 내지 제7렌즈 모두가 플라스틱 재질로 이루어질 수 있다.
제1렌즈 내지 제7렌즈 중 적어도 하나는 물체 측면 및 상 측면 중 적어도 일 면이 비구면일 수 있다. 예를 들어, 제1렌즈 내지 제7렌즈의 물체 측면 또는 상 측면이 비구면일 수 있다. 다른 예로, 제1렌즈 내지 제7렌즈의 양면(물체 측면과 상 측면)이 모두 비구면일 수 있다. 여기서, 각 렌즈의 비구면은 수학식 1로 표현될 수 있다.
Figure 112014007069416-pat00001
수학식 1에서 C는 곡률(1/r)이고, K는 코닉 상수이고, r은 곡률 반지름을 나타낸다. 아울러, 상수 A ~ J는 순서대로 4차부터 20차까지의 비구면 계수를 의미한다. 그리고 Z는 특정위치에서의 새그(sag)를 나타낸다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 렌즈 모듈에서 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계는 조건식 1을 만족할 수 있다.
[조건식 1]
1.0 < f12/f < 2.1
조건식 1에서 f12는 상기 제1렌즈와 상기 제2렌즈의 합성 초점거리[㎜]이고, f는 상기 광학계의 전체 초점거리[㎜]이다.
여기서, 조건식 1은 제1렌즈와 제2렌즈의 굴절력을 최적화하기 위한 수치범위일 수 있다. 예를 들어, 조건식 1의 하한값을 벗어나는 렌즈 모듈은 굴절력이 지나치게 커지게 되어 구면수차의 보정이 어렵다. 이와 반대로, 조건식 1의 상한값을 초과하는 렌즈 모듈은 수차 보정에 유리하지만 광학계의 소형화가 어렵다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 렌즈 모듈에서 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계는 조건식 2를 만족할 수 있다.
[조건식 2]
TTL/f < 1.40
조건식 2에서 TTL은 상기 제1렌즈의 물체 측면으로부터 상면까지의 거리[㎜]이고, f는 상기 광학계의 전체 초점거리[㎜]이다.
여기서, 조건식 2는 렌즈 모듈의 소형화를 위한 수치범위일 수 있다. 예를 들어, 조건식 2의 상한값을 초과하는 렌즈 모듈은 소형화가 어렵다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 렌즈 모듈에서 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계는 조건식 3을 만족할 수 있다.
[조건식 3]
BFL/f > 2.0
조건식 3에서 BFL은 제7렌즈의 상 측면으로부터 상면까지의 거리[㎜]이고, f는 상기 광학계의 전체 초점거리[㎜]이다.
여기서, 조건식 3은 렌즈 모듈의 제작 편의성을 최적화하기 위한 수치범위일 수 있다. 예를 들어, 조건식 3의 하한값을 벗어나는 렌즈 모듈은 제7렌즈와 상면과의 거리가 확보되지 않으므로 실질적인 제작이 어려울 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 렌즈 모듈에서 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계는 조건식 4를 만족할 수 있다.
[조건식 4]
R1/f > 0.35
조건식 4에서 R1은 제1렌즈의 물체 측면의 곡률 반지름[㎜]이고, f는 상기 광학계의 전체 초점거리[㎜]이다.
여기서, 조건식 4는 제1렌즈의 형상을 최적화하기 위한 수치범위일 수 있다. 예를 들어, 조건식 4의 하한값을 벗어나는 제1렌즈는 곡률 반지름이 지나치게 작아지므로 제작 공차에 민감해질 뿐만 아니라 제작이 용이하지 않을 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 렌즈 모듈에서 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계는 조건식 5를 만족할 수 있다.
[조건식 5]
-0.6 < (R11-R12)/(R11+R12) < 8.0
조건식 5에서 R11는 제6렌즈의 물체 측면의 곡률 반지름[㎜]이고, R12는 제6렌즈의 상 측면의 곡률 반지름[㎜]이다.
여기서, 조건식 5는 제6렌즈의 형상을 최적화하기 위한 수치범위일 수 있다. 예를 들어, 조건식 5의 수치범위를 벗어나는 제6렌즈는 물체 측면과 상 측면의 곡률 반지름의 편차가 커셔 수차 보정에 불리할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 렌즈 모듈에서 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계는 조건식 6을 만족할 수 있다.
[조건식 6]
-2.0 < R13/f < 1.0
조건식 6에서 R13은 제7렌즈의 물체 측면의 곡률 반지름[㎜]이다.
여기서, 조건식 6은 제7렌즈의 형상을 최적화하기 위한 수치범위일 수 있다. 예를 들어, 조건식 6의 수치범위를 벗어나는 제7렌즈는 제작이 어렵고 수차 보정 효과가 미미할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 렌즈 모듈에서 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계는 조건식 7을 만족할 수 있다.
[조건식 7]
-10.0 < (R5-R6)/(R5+R6) < 14.0
조건식 8에서 R5는 제3렌즈의 물체 측면의 곡률 반지름[㎜]이고, R6은 제3렌즈의 상 측면의 곡률 반지름[㎜]이다.
여기서, 상기 조건식 7의 수치범위를 벗어나는 제3렌즈는 물체 측면과 상 측면의 곡률 반지름의 편차가 커서 수차 보정에 불리할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 렌즈 모듈에서 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계는 조건식 8을 만족할 수 있다.
[조건식 8]
ANG/f > 15.0
조건식 8에서 ANG는 상기 렌즈 모듈의 화각이고, f는 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계의 전체 초점거리[㎜]이다
여기서, 상기 조건식 8의 상한값을 벗어나는 렌즈 모듈은 넓은 화각을 제공하는데 불리할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 렌즈 모듈에서 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계는 조건식 9를 만족할 수 있다.
[조건식 9] |f1| < |f3|
상기 조건식 9에서 f1은 상기 제1렌즈의 초점거리[㎜]이고, f3은 상기 제3렌즈의 초점거리[㎜]이다.
다음에서는 본 발명의 일 실시 예에 따른 렌즈 모듈의 제1렌즈 내지 제7렌즈를 설명한다.
제1렌즈는 굴절력을 가질 수 있다. 예를 들어, 제1렌즈는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 제1렌즈는 플라스틱 재질로 이루어질 수 있다. 그러나 제1렌즈의 재질이 플라스틱으로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제1렌즈는 광 투과가 가능한 재질이면 다른 재질로 변경될 수 있다. 제1렌즈는 제1면이 볼록하고, 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 예를 들어, 제1렌즈는 물체 측으로 볼록한 매니스커스 형상 또는 일 면이 볼록한 평면 볼록(Plano-convex) 형상일 수 있다. 그러나 제1렌즈의 형상이 전술된 형태로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제1렌즈의 제2면은 필요에 따라 볼록한 형상일 수 있다. 제1렌즈는 제1면 및 제2면 중 적어도 한 면이 비구면일 수 있다. 예를 들어, 제1렌즈는 제1면 또는 제2면 또는 양면이 비구면일 수 있다.
제2렌즈는 굴절력을 가질 수 있다. 예를 들어, 제2렌즈는 정 또는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 제2렌즈는 플라스틱 재질로 이루어질 수 있다. 그러나 제2렌즈의 재질이 플라스틱으로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제2렌즈는 광 투과가 가능한 재질이면 다른 재질로 변경될 수 있다. 제2렌즈는 제1면이 볼록하고, 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 예를 들어, 제2렌즈는 물체 측으로 볼록한 매니스커스 형상일 수 있다. 그러나 제2렌즈의 형상이 전술된 형태로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제2렌즈의 제1면은 필요에 따라 오목한 형상일 수 있다. 제2렌즈는 제1면 및 제2면 중 적어도 한 면이 비구면일 수 있다. 예를 들어, 제1렌즈는 제1면 또는 제2면 또는 양면이 비구면일 수 있다.
제3렌즈는 굴절력을 가질 수 있다. 예를 들어, 제3렌즈는 정 또는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 제3렌즈는 플라스틱 재질로 이루어질 수 있다. 그러나 제3렌즈의 재질이 플라스틱으로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제3렌즈는 광 투과가 가능한 재질이면 다른 재질로 변경될 수 있다. 제3렌즈는 양면이 볼록한 형상일 수 있다. 그러나 제3렌즈의 형상이 전술된 형태로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제3렌즈의 물체 측면은 광축 부분은 볼록하고 주변 부분은 오목한 형상일 수 있다. 아울러, 제3렌즈는 제2면이 오목한 형상일 수도 있다. 제3렌즈는 제1면 및 제2면 중 적어도 한 면이 비구면일 수 있다. 예를 들어, 제3렌즈는 제1면 또는 제2면 또는 양면이 비구면일 수 있다.
제4렌즈는 굴절력을 가질 수 있다. 예를 들어, 제4렌즈는 정 또는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 제4렌즈는 플라스틱 재질로 이루어질 수 있다. 그러나 제4렌즈의 재질이 플라스틱으로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제4렌즈는 광 투과가 가능한 재질이면 다른 재질로 변경될 수 있다. 제4렌즈는 제1면이 오목하고, 제2면이 볼록한 형상일 수 있다. 예를 들어, 제4렌즈는 상 측으로 볼록한 매니스커스 형상일 수 있다. 그러나 제4렌즈의 형상이 전술된 형태로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제4렌즈는 제1면이 볼록하고 제2면이 볼록한 형상으로 변경될 수 있다. 제4렌즈는 제1면 및 제2면 중 적어도 한 면이 비구면일 수 있다. 예를 들어, 제4렌즈는 제1면 또는 제2면 또는 양면이 비구면일 수 있다.
제5렌즈는 굴절력을 가질 수 있다. 예를 들어, 제5렌즈는 정 또는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 제5렌즈는 플라스틱 재질로 이루어질 수 있다. 그러나 제5렌즈의 재질이 플라스틱으로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제5렌즈는 광 투과가 가능한 재질이면 다른 재질로 변경될 수 있다. 제5렌즈는 제1면이 오목하고 제2면이 볼록한 형상일 수 있다. 예를 들어, 제5렌즈는 상 측으로 볼록한 매니스커스 형상일 수 있다. 제5렌즈는 제1면 및 제2면 중 적어도 한 면이 비구면일 수 있다. 예를 들어, 제5렌즈는 제1면 또는 제2면 또는 양면이 비구면일 수 있다.
제6렌즈는 굴절력을 가질 수 있다. 예를 들어, 제6렌즈는 정 또는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 제6렌즈는 플라스틱 재질로 이루어질 수 있다. 그러나 제6렌즈의 재질이 플라스틱으로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제6렌즈는 광 투과가 가능한 재질이면 다른 재질로 변경될 수 있다. 제6렌즈는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 그러나 제6렌즈의 형상이 전술된 형태로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제6렌즈는 제1면이 오목하고 제2면이 볼록한 형상으로 변경될 수 있다. 제6렌즈는 제1면 및 제2면 중 적어도 한 면에 변곡점이 형성되는 형상일 수 있다. 예를 들어, 제6렌즈의 제2면은 광축 중심에서 오목하다가 가장자리로 갈수록 볼록한 형상일 수 있다. 제6렌즈는 제1면 및 제2면 중 적어도 한 면이 비구면일 수 있고, 양면이 모두 비구면일 수 있다.
제7렌즈는 굴절력을 가질 수 있다. 예를 들어, 제7렌즈는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 제7렌즈는 플라스틱 재질로 이루어질 수 있다. 그러나 제7렌즈의 재질이 플라스틱으로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제7렌즈는 광 투과가 가능한 재질이면 다른 재질로 변경될 수 있다. 제7렌즈는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 그러나 제7렌즈의 형상이 전술된 형태로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제7렌즈는 양면이 오목한 형상으로 변경될 수 있다. 제7렌즈는 제1면 및 제2면 중 적어도 한 면에 변곡점이 형성되는 형상일 수 있다. 예를 들어, 제7렌즈의 제2면은 광축 중심에서 오목하다가 가장자리로 갈수록 볼록한 형상일 수 있다. 제7렌즈는 제1면 및 제2면 중 적어도 한 면이 비구면일 수 있고, 양면이 모두 비구면일 수 있다.
위와 같이 구성된 렌즈 모듈은 화질 저하의 원인이 되는 수차를 최소화시킬 수 있고 해상도를 향상시킬 수 있다. 또한, 위와 같이 구성된 렌즈 모듈은 경량화에 용이하고 제작단가를 낮추는데 유리할 수 있다.
다음에서는 본 발명의 제1 내지 제7실시 예에 따른 렌즈 모듈을 설명한다.
먼저, 도 1 내지 도 3을 참조하여 제1실시 예에 따른 렌즈 모듈을 설명한다.
본 실시 예에 따른 렌즈 모듈(100)은 제1렌즈(10), 제2렌즈(20), 제3렌즈(30), 제4렌즈(40), 제5렌즈(50), 제6렌즈(60), 제7렌즈(70)를 포함할 수 있다. 아울러, 렌즈 모듈(100)은 적외선 차단 필터(80)와 이미지 센서(90)를 더 포함할 수 있다. 또한, 렌즈 모듈(100)은 도 1에 도시되어 있지 않으나 하나 이상의 조리개(stop)를 더 포함할 수 있다. 참고로, 렌즈 모듈의 전체 초점거리 f는 4.543 [㎜]이고, 제1렌즈(10)의 초점거리는 4.199이고, 제2렌즈(20)의 초점거리는 -9.17이고, 제3렌즈(30)의 초점거리는 4.903이고, 제4렌즈(40)의 초점거리는 -6.400이고, 제5렌즈(50)의 초점거리는 -124.921이고, 제6렌즈(60)의 초점거리는 27.141이고, 제7렌즈(70)의 초점거리는 -14.863이다.
표 1은 렌즈의 곡률 반지름, 렌즈의 두께 또는 렌즈들 간의 거리, 렌즈의 굴절률, 및 아베수를 나타낸다. 부연 설명하면, 세로축의 S1에 대응하는 가로축 값은 순서대로 제1렌즈(10)의 제1면의 곡률 반지름(R1), 제1렌즈(10)의 두께, 제1렌즈(10)의 굴절률, 제1렌즈(10)의 아베수를 나타낸다. 그리고 세로축의 S2에 대응하는 가로축 값들은 순서대로 제1렌즈(10)의 제2면의 곡률 반지름(R2), 제1렌즈(10)와 제2렌즈(20)의 거리를 나타낸다. 같은 방식으로, 세로축의 S3에 대응하는 가로축 값들은 순서대로 제2렌즈(20)의 제1면의 곡률 반지름(R3), 제2렌즈(20)의 두께, 제2렌즈(20)의 굴절률, 제2렌즈(20)의 아베수를 나타낸다. 그리고 세로축의 S4에 대응하는 가로축 값들은 제2렌즈(20)의 제2면의 곡률 반지름(R4), 제2렌즈(20)와 제3렌즈(30)의 거리를 나타낸다. 참고로, 제3렌즈 내지 제7렌즈에 대한 곡률 반지름(R5 ~ R14), 렌즈의 두께 또는 렌즈들 간의 거리, 렌즈의 굴절률, 및 아베수도 위와 동일한 방식으로 확인할 수 있다.
표 2는 각 렌즈들의 비구면 상수를 나타낸다. 부연 설명하면, 표 2에서 가로축은 렌즈들의 제1면 및 제2면을 나타낸다. 예를 들어, 가로축 번호 1은 제1렌즈(10)의 제1면을 나타내고, 가로축 번호 2는 제1렌즈(10)의 제2면을 나타낸다. 그리고 가로축 번호 3은 제2렌즈(20)의 제1면을 나타내고, 가로축 번호 4는 제2렌즈(20)의 제2면을 나타낸다. 같은 방식으로, 가로축 번호 5 내지 14는 제3렌즈 내지 제7렌즈의 제1면과 제2면을 각각 나타낸다.
본 실시 예에서, 제1렌즈(10)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제1렌즈(10)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 제2렌즈(20)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제2렌즈(20)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 제3렌즈(30)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제3렌즈(30)는 양면이 볼록한 형상일 수 있다. 제4렌즈(40)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제4렌즈(40)는 제1면이 오목하고 제2면이 볼록한 형상일 수 있다. 즉, 제4렌즈(40)는 상 측으로 볼록한 매니스커스 형상일 수 있다. 제5렌즈(50)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제5렌즈(50)는 제1면이 오목하고 제2면이 볼록한 형상일 수 있다. 즉, 제5렌즈(50)는 상 측으로 볼록한 매니스커스 형상일 수 있다. 제6렌즈(60)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제6렌즈(60)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 또한, 제6렌즈(60)는 제1면 및 제2면에 변곡점이 형성될 수 있다. 제7렌즈(70)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제7렌즈(70)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 또한, 제7렌즈(70)는 제2면에 변곡점이 형성될 수 있다.
이와 같이 구성된 렌즈 모듈은 도 2 및 도 3에 각각 도시된 MTF 특성 및 수차 특성을 가질 수 있다.
Figure 112014007069416-pat00002
Figure 112014007069416-pat00003
도 4 내지 도 6을 참조하여 제2실시 예에 따른 렌즈 모듈을 설명한다.
본 실시 예에 따른 렌즈 모듈(100)은 제1렌즈(10), 제2렌즈(20), 제3렌즈(30), 제4렌즈(40), 제5렌즈(50), 제6렌즈(60), 제7렌즈(70)를 포함할 수 있다. 아울러, 렌즈 모듈(100)은 적외선 차단 필터(80)와 이미지 센서(90)를 더 포함할 수 있다. 또한, 렌즈 모듈(100)은 도 4에 도시되어 있지 않으나 하나 이상의 조리개(stop)를 더 포함할 수 있다. 참고로, 렌즈 모듈의 전체 초점거리 f는 4.462 [㎜]이고, 제1렌즈(10)의 초점거리는 3.742이고, 제2렌즈(20)의 초점거리는 -7.998이고, 제3렌즈(30)의 초점거리는 5.553이고, 제4렌즈(40)의 초점거리는 -8.276이고, 제5렌즈(50)의 초점거리는 104.962이고, 제6렌즈(60)의 초점거리는 517.567이고, 제7렌즈(70)의 초점거리는 -12.343이다.
표 3은 렌즈의 곡률 반지름, 렌즈의 두께 또는 렌즈들 간의 거리, 렌즈의 굴절률, 및 아베수를 나타낸다. 그리고 표 4는 각 렌즈들의 비구면 상수를 나타낸다.
본 실시 예에서, 제1렌즈(10)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제1렌즈(10)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 제2렌즈(20)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제2렌즈(20)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 제3렌즈(30)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제3렌즈(30)는 양면이 볼록한 형상일 수 있다. 제4렌즈(40)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제4렌즈(40)는 제1면이 오목하고 제2면이 볼록한 형상일 수 있다. 즉, 제4렌즈(40)는 상 측으로 볼록한 매니스커스 형상일 수 있다. 제5렌즈(50)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제5렌즈(50)는 제1면이 오목하고 제2면이 볼록한 형상일 수 있다. 즉, 제5렌즈(50)는 상 측으로 볼록한 매니스커스 형상일 수 있다. 제6렌즈(60)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제6렌즈(60)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 또한, 제6렌즈(60)는 제1면 및 제2면에 변곡점이 형성될 수 있다. 제7렌즈(70)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제7렌즈(70)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 또한, 제7렌즈(70)는 제2면에 변곡점이 형성될 수 있다.
이와 같이 구성된 렌즈 모듈은 도 5 및 도 6에 각각 도시된 MTF 특성 및 수차 특성을 가질 수 있다.
Figure 112014007069416-pat00004
Figure 112014007069416-pat00005
도 7 내지 도 9를 참조하여 제3실시 예에 따른 렌즈 모듈을 설명한다.
본 실시 예에 따른 렌즈 모듈(100)은 제1렌즈(10), 제2렌즈(20), 제3렌즈(30), 제4렌즈(40), 제5렌즈(50), 제6렌즈(60), 제7렌즈(70)를 포함할 수 있다. 아울러, 렌즈 모듈(100)은 적외선 차단 필터(80)와 이미지 센서(90)를 더 포함할 수 있다. 또한, 렌즈 모듈(100)은 도 7에 도시되어 있지 않으나 하나 이상의 조리개(stop)를 더 포함할 수 있다. 참고로, 렌즈 모듈의 전체 초점거리 f는 4.271 [㎜]이고, 제1렌즈(10)의 초점거리는 3.782이고, 제2렌즈(20)의 초점거리는 -7.960이고, 제3렌즈(30)의 초점거리는 5.239이고, 제4렌즈(40)의 초점거리는 -6.790이고, 제5렌즈(50)의 초점거리는 53.775이고, 제6렌즈(60)의 초점거리는 72.888이고, 제7렌즈(70)의 초점거리는 -15.543이다.
표 5는 렌즈의 곡률 반지름, 렌즈의 두께 또는 렌즈들 간의 거리, 렌즈의 굴절률, 및 아베수를 나타낸다. 그리고 표 6은 각 렌즈들의 비구면 상수를 나타낸다.
본 실시 예에서, 제1렌즈(10)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제1렌즈(10)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 제2렌즈(20)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제2렌즈(20)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 제3렌즈(30)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제3렌즈(30)는 양면이 볼록한 형상일 수 있다. 제4렌즈(40)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제4렌즈(40)는 제1면이 오목하고 제2면이 볼록한 형상일 수 있다. 즉, 제4렌즈(40)는 상 측으로 볼록한 매니스커스 형상일 수 있다. 제5렌즈(50)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제5렌즈(50)는 제1면이 오목하고 제2면이 볼록한 형상일 수 있다. 즉, 제5렌즈(50)는 상 측으로 볼록한 매니스커스 형상일 수 있다. 제6렌즈(60)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제6렌즈(60)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 또한, 제6렌즈(60)는 제1면 및 제2면에 변곡점이 형성될 수 있다. 제7렌즈(70)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제7렌즈(70)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 또한, 제7렌즈(70)는 제2면에 변곡점이 형성될 수 있다.
이와 같이 구성된 렌즈 모듈은 도 8 및 도 9에 각각 도시된 MTF 특성 및 수차 특성을 가질 수 있다.
Figure 112014007069416-pat00006
Figure 112014007069416-pat00007
도 10 내지 도 12를 참조하여 제4실시 예에 따른 렌즈 모듈을 설명한다.
본 실시 예에 따른 렌즈 모듈(100)은 제1렌즈(10), 제2렌즈(20), 제3렌즈(30), 제4렌즈(40), 제5렌즈(50), 제6렌즈(60), 제7렌즈(70)를 포함할 수 있다. 아울러, 렌즈 모듈(100)은 적외선 차단 필터(80)와 이미지 센서(90)를 더 포함할 수 있다. 또한, 렌즈 모듈(100)은 도 10에 도시되어 있지 않으나 하나 이상의 조리개(stop)를 더 포함할 수 있다. 참고로, 렌즈 모듈의 전체 초점거리 f는 4.300 [㎜]이고, 제1렌즈(10)의 초점거리는 5.204이고, 제2렌즈(20)의 초점거리는 1000.000이고, 제3렌즈(30)의 초점거리는 4.026이고, 제4렌즈(40)의 초점거리는 -4.520이고, 제5렌즈(50)의 초점거리는 7.456이고, 제6렌즈(60)의 초점거리는 -31.268이고, 제7렌즈(70)의 초점거리는 -5.024이다.
표 7은 렌즈의 곡률 반지름, 렌즈의 두께 또는 렌즈들 간의 거리, 렌즈의 굴절률, 및 아베수를 나타낸다. 그리고 표 8은 각 렌즈들의 비구면 상수를 나타낸다.
본 실시 예에서, 제1렌즈(10)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제1렌즈(10)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 제2렌즈(20)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제2렌즈(20)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 제3렌즈(30)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제3렌즈(30)는 양면이 볼록한 형상일 수 있다. 제4렌즈(40)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제4렌즈(40)는 제1면이 오목하고 제2면이 볼록한 형상일 수 있다. 즉, 제4렌즈(40)는 상 측으로 볼록한 매니스커스 형상일 수 있다. 제5렌즈(50)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제5렌즈(50)는 제1면이 오목하고 제2면이 볼록한 형상일 수 있다. 즉, 제5렌즈(50)는 상 측으로 볼록한 매니스커스 형상일 수 있다. 제6렌즈(60)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제6렌즈(60)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 또한, 제6렌즈(60)는 제1면 및 제2면에 변곡점이 형성될 수 있다. 제7렌즈(70)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제7렌즈(70)는 제1면이 오목하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 또한, 제7렌즈(70)는 제2면에 변곡점이 형성될 수 있다.
이와 같이 구성된 렌즈 모듈은 도 11 및 도 12에 각각 도시된 MTF 특성 및 수차 특성을 가질 수 있다.
Figure 112014007069416-pat00008
Figure 112014007069416-pat00009
도 13 내지 도 15를 참조하여 제5실시 예에 따른 렌즈 모듈을 설명한다.
본 실시 예에 따른 렌즈 모듈(100)은 제1렌즈(10), 제2렌즈(20), 제3렌즈(30), 제4렌즈(40), 제5렌즈(50), 제6렌즈(60), 제7렌즈(70)를 포함할 수 있다. 아울러, 렌즈 모듈(100)은 적외선 차단 필터(80)와 이미지 센서(90)를 더 포함할 수 있다. 또한, 렌즈 모듈(100)은 도 13에 도시되어 있지 않으나 하나 이상의 조리개(stop)를 더 포함할 수 있다. 참고로, 렌즈 모듈의 전체 초점거리 f는 4.522 [㎜]이고, 제1렌즈(10)의 초점거리는 4.584이고, 제2렌즈(20)의 초점거리는 -8.221이고, 제3렌즈(30)의 초점거리는 6.410이고, 제4렌즈(40)의 초점거리는 73.896이고, 제5렌즈(50)의 초점거리는 17.417이고, 제6렌즈(60)의 초점거리는 -12.539이고, 제7렌즈(70)의 초점거리는 -6.829이다.
표 9는 렌즈의 곡률 반지름, 렌즈의 두께 또는 렌즈들 간의 거리, 렌즈의 굴절률, 및 아베수를 나타낸다. 그리고 표 10은 각 렌즈들의 비구면 상수를 나타낸다.
본 실시 예에서, 제1렌즈(10)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제1렌즈(10)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 제2렌즈(20)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제2렌즈(20)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 제3렌즈(30)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제3렌즈(30)는 양면이 볼록한 형상일 수 있다. 제4렌즈(40)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제4렌즈(40)는 제1면이 오목하고 제2면이 볼록한 형상일 수 있다. 즉, 제4렌즈(40)는 상 측으로 볼록한 매니스커스 형상일 수 있다. 제5렌즈(50)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제5렌즈(50)는 제1면이 오목하고 제2면이 볼록한 형상일 수 있다. 즉, 제5렌즈(50)는 상 측으로 볼록한 매니스커스 형상일 수 있다. 제6렌즈(60)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제6렌즈(60)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 또한, 제6렌즈(60)는 제1면 및 제2면에 변곡점이 형성될 수 있다. 제7렌즈(70)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제7렌즈(70)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 또한, 제7렌즈(70)는 제2면에 변곡점이 형성될 수 있다.
이와 같이 구성된 렌즈 모듈은 도 14 및 도 15에 각각 도시된 MTF 특성 및 수차 특성을 가질 수 있다.
Figure 112014007069416-pat00010
Figure 112014007069416-pat00011
도 16 내지 도 18을 참조하여 제6실시 예에 따른 렌즈 모듈을 설명한다.
본 실시 예에 따른 렌즈 모듈(100)은 제1렌즈(10), 제2렌즈(20), 제3렌즈(30), 제4렌즈(40), 제5렌즈(50), 제6렌즈(60), 제7렌즈(70)를 포함할 수 있다. 아울러, 렌즈 모듈(100)은 적외선 차단 필터(80)와 이미지 센서(90)를 더 포함할 수 있다. 또한, 렌즈 모듈(100)은 도 16에 도시되어 있지 않으나 하나 이상의 조리개(stop)를 더 포함할 수 있다. 참고로, 렌즈 모듈의 전체 초점거리 f는 4.165 [㎜]이고, 제1렌즈(10)의 초점거리는 3.794이고, 제2렌즈(20)의 초점거리는 -8.619이고, 제3렌즈(30)의 초점거리는 -341.847이고, 제4렌즈(40)의 초점거리는 96.237이고, 제5렌즈(50)의 초점거리는 3.198이고, 제6렌즈(60)의 초점거리는 -11.131이고, 제7렌즈(70)의 초점거리는 -4.635이다.
표 11은 렌즈의 곡률 반지름, 렌즈의 두께 또는 렌즈들 간의 거리, 렌즈의 굴절률, 및 아베수를 나타낸다. 그리고 표 12는 각 렌즈들의 비구면 상수를 나타낸다.
본 실시 예에서, 제1렌즈(10)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제1렌즈(10)는 양면이 볼록한 형상일 수 있다. 제2렌즈(20)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제2렌즈(20)는 양면이 오목한 형상일 수 있다. 제3렌즈(30)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제3렌즈(30)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 제4렌즈(40)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제4렌즈(40)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 제5렌즈(50)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제5렌즈(50)는 제1면이 오목하고 제2면이 볼록한 형상일 수 있다. 즉, 제5렌즈(50)는 상 측으로 볼록한 매니스커스 형상일 수 있다. 제6렌즈(60)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제6렌즈(60)는 제1면이 오목하고 제2면이 볼록한 형상일 수 있다. 제7렌즈(70)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제7렌즈(70)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 또한, 제7렌즈(70)는 제2면에 변곡점이 형성될 수 있다.
이와 같이 구성된 렌즈 모듈은 도 17 및 도 18에 각각 도시된 MTF 특성 및 수차 특성을 가질 수 있다.
Figure 112014007069416-pat00012
Figure 112014007069416-pat00013
도 19 내지 도 21을 참조하여 제7실시 예에 따른 렌즈 모듈을 설명한다.
본 실시 예에 따른 렌즈 모듈(100)은 제1렌즈(10), 제2렌즈(20), 제3렌즈(30), 제4렌즈(40), 제5렌즈(50), 제6렌즈(60), 제7렌즈(70)를 포함할 수 있다. 아울러, 렌즈 모듈(100)은 적외선 차단 필터(80)와 이미지 센서(90)를 더 포함할 수 있다. 또한, 렌즈 모듈(100)은 도 19에 도시되어 있지 않으나 하나 이상의 조리개(stop)를 더 포함할 수 있다. 참고로, 렌즈 모듈의 전체 초점거리 f는 4.000 [㎜]이고, 제1렌즈(10)의 초점거리는 3.907이고, 제2렌즈(20)의 초점거리는 -9.478이고, 제3렌즈(30)의 초점거리는 -415.933이고, 제4렌즈(40)의 초점거리는 986.711이고, 제5렌즈(50)의 초점거리는 3.042이고, 제6렌즈(60)의 초점거리는 -10.825이고, 제7렌즈(70)의 초점거리는 -4.979이다.
표 13은 렌즈의 곡률 반지름, 렌즈의 두께 또는 렌즈들 간의 거리, 렌즈의 굴절률, 및 아베수를 나타낸다. 그리고 표 14는 각 렌즈들의 비구면 상수를 나타낸다.
본 실시 예에서, 제1렌즈(10)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제1렌즈(10)는 양면이 볼록한 형상일 수 있다. 제2렌즈(20)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제2렌즈(20)는 양면이 오목한 형상일 수 있다. 제3렌즈(30)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제3렌즈(30)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 제4렌즈(40)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제4렌즈(40)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 제5렌즈(50)는 정의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제5렌즈(50)는 제1면이 오목하고 제2면이 볼록한 형상일 수 있다. 즉, 제5렌즈(50)는 상 측으로 볼록한 매니스커스 형상일 수 있다. 제6렌즈(60)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제6렌즈(60)는 제1면이 오목하고 제2면이 볼록한 형상일 수 있다. 제7렌즈(70)는 부의 굴절력을 가질 수 있다. 아울러, 제7렌즈(70)는 제1면이 볼록하고 제2면이 오목한 형상일 수 있다. 또한, 제7렌즈(70)는 제2면에 변곡점이 형성될 수 있다.
이와 같이 구성된 렌즈 모듈은 도 20 및 도 21에 각각 도시된 MTF 특성 및 수차 특성을 가질 수 있다.
Figure 112014007069416-pat00014
Figure 112014007069416-pat00015
위와 같이 구성된 제1실시 예 내지 제7실시 예에 따른 렌즈 모듈은 표 15에 도시된 바와 같이 조건식 1 내지 8을 모두 만족할 수 있으며, 렌즈의 광학 성능을 향상시킬 수 있다.
Figure 112014007069416-pat00016
본 발명은 이상에서 설명되는 실시 예에만 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이하의 특허청구범위에 기재된 본 발명의 기술적 사상의 요지를 벗어나지 않는 범위에서 얼마든지 다양하게 변경하여 실시할 수 있을 것이다.
100 렌즈 모듈
10 제1렌즈
20 제2렌즈
30 제3렌즈
40 제4렌즈
50 제5렌즈
60 제6렌즈
70 제7렌즈
80 적외선 차단 필터
90 이미지 센서 또는 상면

Claims (69)

  1. 정의 굴절력을 갖는 제1렌즈;
    굴절력을 갖는 제2렌즈;
    정의 굴절력을 갖는 제3렌즈;
    굴절력을 갖는 제4렌즈;
    굴절력을 갖는 제5렌즈;
    굴절력을 가지는 제6렌즈; 및
    부의 굴절력을 가지며, 상 측면에 변곡점이 형성되는 제7렌즈;
    를 포함하고,
    상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈는 광축 부분에서 이웃한 렌즈와 접촉되지 않도록 거리를 두고 배치되는 렌즈 모듈.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제2렌즈는 부의 굴절력을 갖는 렌즈 모듈.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제4렌즈는 부의 굴절력을 갖는 렌즈 모듈.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제6렌즈는 정의 굴절력을 갖는 렌즈 모듈.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제4렌즈는 정의 굴절력을 갖는 렌즈 모듈.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제6렌즈는 부의 굴절력을 갖는 렌즈 모듈.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제1렌즈는 물체 측면이 볼록하고, 상 측면이 오목한 형상인 렌즈 모듈.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제2렌즈는 물체 측면이 볼록하고, 상 측면이 오목한 형상인 렌즈 모듈.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 제3렌즈는 양면이 볼록한 형상인 렌즈 모듈.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 제4렌즈는 물체 측면이 오목하고, 상 측면이 볼록한 형상인 렌즈 모듈.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 제5렌즈는 물체 측면이 오목하고, 상 측면이 볼록한 형상인 렌즈 모듈.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 제6렌즈는 물체 측면이 볼록하고, 상 측면이 오목한 형상인 렌즈 모듈.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 제7렌즈는 물체 측면이 볼록하고, 상 측면이 오목한 형상인 렌즈 모듈.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 제6렌즈는 물체 측면 및 상 측면 중 적어도 하나에 변곡점이 형성되는 형상인 렌즈 모듈.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 제7렌즈는 상 측면에 만곡점이 형성되는 형상인 렌즈 모듈.
  16. 제1항에 있어서,
    상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈 중 하나 이상은 플라스틱 재질인 렌즈 모듈.
  17. 제1항에 있어서,
    상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈 중 하나 이상은 물체 측면 및 상 측면 중 적어도 하나가 비구면인 렌즈 모듈.
  18. 제1항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] 1.0 < f12/f < 2.0
    (상기 조건식에서 f12는 상기 제1렌즈와 상기 제2렌즈의 합성 초점거리이고, f는 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계의 전체 초점거리이다)
  19. 제1항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] TTL/f < 1.40
    (상기 조건식에서 TTL은 상기 제1렌즈의 물체 측면으로부터 상면까지의 거리이고, f는 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계의 전체 초점거리이다)
  20. 제1항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] BFL/f > 0.2
    (상기 조건식에서 BFL은 제7렌즈의 상 측면으로부터 상면까지의 거리이고, f는 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계의 전체 초점거리이다)
  21. 제1항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] R1/f > 1.40
    (상기 조건식에서 R1은 제1렌즈의 물체 측면의 곡률 반지름이고, f는 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계의 전체 초점거리이다)
  22. 제1항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] -0.6 < (R11-R12)/(R11+R12) < 8.0
    (상기 조건식에서 R11은 제6렌즈의 물체 측면의 곡률 반지름이고, R12는 제6렌즈의 상 측면의 곡률 반지름이다)
  23. 제1항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] -2.0 < R13/f < 1.0
    (상기 조건식에서 R13은 제7렌즈의 물체 측면의 곡률 반지름이고, f는 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계의 전체 초점거리이다)
  24. 제1항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] -10.0 < (R5-R6)/(R5+R6) < 14.0
    (상기 조건식에서 R5는 제3렌즈의 물체 측면의 곡률 반지름이고, R6은 제3렌즈의 상 측면의 곡률 반지름이다)
  25. 제1항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] ANG/f > 15.0
    (상기 조건식에서 ANG는 상기 렌즈 모듈의 화각이고, f는 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계의 전체 초점거리이다)
  26. 제1항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] |f1| < |f3|
    (상기 조건식에서 f1은 상기 제1렌즈의 초점거리이고, f3은 상기 제3렌즈의 초점거리이다)
  27. 정의 굴절력을 갖는 제1렌즈;
    정의 굴절력을 갖는 제2렌즈;
    정의 굴절력을 갖는 제3렌즈;
    굴절력을 갖는 제4렌즈;
    굴절력을 갖는 제5렌즈;
    굴절력을 가지는 제6렌즈; 및
    부의 굴절력을 가지며, 상 측면에 변곡점이 형성되는 제7렌즈;
    를 포함하고,
    상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈는 광축 부분에서 이웃한 렌즈와 접촉되지 않도록 거리를 두고 배치되는 렌즈 모듈.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 제4렌즈는 부의 굴절력을 갖는 렌즈 모듈.
  29. 제27항에 있어서,
    상기 제5렌즈는 정의 굴절력을 갖는 렌즈 모듈.
  30. 제27항에 있어서,
    상기 제6렌즈는 부의 굴절력을 갖는 렌즈 모듈.
  31. 제27항에 있어서,
    상기 제1렌즈는 물체 측면이 볼록하고, 상 측면이 오목한 형상인 렌즈 모듈.
  32. 제27항에 있어서,
    상기 제2렌즈는 물체 측면이 볼록하고, 상 측면이 오목한 형상인 렌즈 모듈.
  33. 제27항에 있어서,
    상기 제3렌즈는 양면이 볼록한 형상인 렌즈 모듈.
  34. 제27항에 있어서,
    상기 제4렌즈는 물체 측면이 오목하고, 상 측면이 볼록한 형상인 렌즈 모듈.
  35. 제27항에 있어서,
    상기 제5렌즈는 물체 측면이 오목하고, 상 측면이 볼록한 형상인 렌즈 모듈.
  36. 제27항에 있어서,
    상기 제6렌즈는 물체 측면이 볼록하고, 상 측면이 오목한 형상인 렌즈 모듈.
  37. 제27항에 있어서,
    상기 제7렌즈는 물체 측면이 오목하고, 상 측면이 오목한 형상인 렌즈 모듈.
  38. 제27항에 있어서,
    상기 제6렌즈는 물체 측면 및 상 측면 중 적어도 하나에 변곡점이 형성되는 형상인 렌즈 모듈.
  39. 제27항에 있어서,
    상기 제7렌즈는 상 측면에 만곡점이 형성되는 형상인 렌즈 모듈.
  40. 제27항에 있어서,
    상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈 중 하나 이상은 물체 측면 및 상 측면 중 적어도 하나가 비구면인 렌즈 모듈.
  41. 제27항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] 1.0 < f12/f < 2.0
    (상기 조건식에서 f12는 상기 제1렌즈와 상기 제2렌즈의 합성 초점거리이고, f는 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계의 전체 초점거리이다)
  42. 제27항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] TTL/f < 1.40
    (상기 조건식에서 TTL은 상기 제1렌즈의 물체 측면으로부터 상면까지의 거리이고, f는 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계의 전체 초점거리이다)
  43. 제27항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] BFL/f > 0.2
    (상기 조건식에서 BFL은 제7렌즈의 상 측면으로부터 상면까지의 거리이고, f는 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계의 전체 초점거리이다)
  44. 제27항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] R1/f > 1.40
    (상기 조건식에서 R1은 제1렌즈의 물체 측면의 곡률 반지름이고, f는 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계의 전체 초점거리이다)
  45. 제27항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] -0.6 < (R11-R12)/(R11+R12) < 8.0
    (상기 조건식에서 R11은 제6렌즈의 물체 측면의 곡률 반지름이고, R12는 제6렌즈의 상 측면의 곡률 반지름이다)
  46. 제27항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] -2.0 < R13/f < 1.0
    (상기 조건식에서 R13은 제7렌즈의 물체 측면의 곡률 반지름이고, f는 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계의 전체 초점거리이다)
  47. 제27항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] -10.0 < (R5-R6)/(R5+R6) < 14.0
    (상기 조건식에서 R5는 제3렌즈의 물체 측면의 곡률 반지름이고, R6은 제3렌즈의 상 측면의 곡률 반지름이다)
  48. 제27항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] ANG/f > 15.0
    (상기 조건식에서 ANG는 상기 렌즈 모듈의 화각이고, f는 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계의 전체 초점거리이다)
  49. 정의 굴절력을 갖는 제1렌즈;
    굴절력을 갖는 제2렌즈;
    부의 굴절력을 갖는 제3렌즈;
    정의 굴절력을 갖는 제4렌즈;
    정의 굴절력을 갖는 제5렌즈;
    굴절력을 가지는 제6렌즈; 및
    부의 굴절력을 가지며, 상 측면에 변곡점이 형성되는 제7렌즈;
    를 포함하고,
    상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈는 광축 부분에서 이웃한 렌즈와 접촉되지 않도록 거리를 두고 배치되는 렌즈 모듈.
  50. 제49항에 있어서,
    상기 제2렌즈는 부의 굴절력을 갖는 렌즈 모듈.
  51. 제49항에 있어서,
    상기 제6렌즈는 부의 굴절력을 갖는 렌즈 모듈.
  52. 제49항에 있어서,
    상기 제1렌즈는 양면이 볼록한 형상인 렌즈 모듈.
  53. 제49항에 있어서,
    상기 제2렌즈는 양면이 오목한 형상인 렌즈 모듈.
  54. 제49항에 있어서,
    상기 제3렌즈는 물체 측면이 볼록하고, 상 측면이 오목한 형상인 렌즈 모듈.
  55. 제49항에 있어서,
    상기 제4렌즈는 물체 측면이 볼록하고, 상 측면이 오목한 형상인 렌즈 모듈.
  56. 제49항에 있어서,
    상기 제5렌즈는 물체 측면이 오목하고, 상 측면이 볼록한 형상인 렌즈 모듈.
  57. 제49항에 있어서,
    상기 제6렌즈는 물체 측면이 오목하고, 상 측면이 볼록한 형상인 렌즈 모듈.
  58. 제49항에 있어서,
    상기 제7렌즈는 물체 측면이 볼록하고, 상 측면이 오목한 형상인 렌즈 모듈.
  59. 제49항에 있어서,
    상기 제6렌즈는 물체 측면 및 상 측면 중 적어도 하나에 변곡점이 형성되는 형상인 렌즈 모듈.
  60. 제49항에 있어서,
    상기 제7렌즈는 상 측면에 만곡점이 형성되는 형상인 렌즈 모듈.
  61. 제49항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] 1.0 < f12/f < 2.0
    (상기 조건식에서 f12는 상기 제1렌즈와 상기 제2렌즈의 합성 초점거리이고, f는 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계의 전체 초점거리이다)
  62. 제49항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] TTL/f < 1.40
    (상기 조건식에서 TTL은 상기 제1렌즈의 물체 측면으로부터 상면까지의 거리이고, f는 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계의 전체 초점거리이다)
  63. 제49항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] BFL/f > 0.2
    (상기 조건식에서 BFL은 제7렌즈의 상 측면으로부터 상면까지의 거리이고, f는 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계의 전체 초점거리이다)
  64. 제49항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] R1/f > 1.40
    (상기 조건식에서 R1은 제1렌즈의 물체 측면의 곡률 반지름이고, f는 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계의 전체 초점거리이다)
  65. 제49항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] -0.6 < (R11-R12)/(R11+R12) < 8.0
    (상기 조건식에서 R11은 제6렌즈의 물체 측면의 곡률 반지름이고, R12는 제6렌즈의 상 측면의 곡률 반지름이다)
  66. 제49항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] -2.0 < R13/f < 1.0
    (상기 조건식에서 R13은 제7렌즈의 물체 측면의 곡률 반지름이고, f는 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계의 전체 초점거리이다)
  67. 제49항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] -10.0 < (R5-R6)/(R5+R6) < 14.0
    (상기 조건식에서 R5는 제3렌즈의 물체 측면의 곡률 반지름이고, R6은 제3렌즈의 상 측면의 곡률 반지름이다)
  68. 제49항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] ANG/f > 15.0
    (상기 조건식에서 ANG는 상기 렌즈 모듈의 화각이고, f는 상기 제1렌즈 내지 상기 제7렌즈로 이루어지는 광학계의 전체 초점거리이다)
  69. 제49항에 있어서,
    하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.
    [조건식] |f1| < |f3|
    (상기 조건식에서 f1은 상기 제1렌즈의 초점거리이고, f3은 상기 제3렌즈의 초점거리이다)

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