KR20160000759A - 소형 망원 렌즈 시스템 - Google Patents
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Abstract
망원 렌즈 시스템은 물체측으로부터 상면측으로 순서대로 배치된 것으로, 정의 굴절력의 제1렌즈; 광경로를 굴곡시키는 반사면을 가지는 광경로 전환부재; 광축을 따라 움직이며 물체 위치에 따른 포커싱을 행하는 것으로, 전체적으로 정의 굴절력을 가지며, 하나 이상의 렌즈를 구비하는 포커싱 렌즈군;을 포함한다.
Description
본 개시는 소형 망원 렌즈 시스템에 관한 것이다.
최근, CCD(Charge Coupled Device)나 CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor) 등과 같은 고체 촬상 소자를 가진 디지털 카메라(digital camera)나 비디오 카메라(video camera)가 널리 보급되고 있다.
고체 촬상 소자를 이용한 촬상 장치는 소형화에 적합하므로 최근에는 휴대 전화를 비롯한 소형의 정보 단말기 등에도 적용되고 있다. 또한, 카메라에 대한 소비자의 전문성이 지속적으로 높아져 감에 따라, 소형화와 함께, 용도에 알맞은 광학 성능, 예를 들어, 광각, 고배율 또는 망원 등의 성능을 구현하며, 수차 보정이 양호한 설계안에 대한 모색이 더욱 요구되고 있다.
본 개시는 소형의 망원 렌즈 시스템을 제공하고자 한다.
일 유형에 따른 망원 렌즈 시스템은 물체측으로부터 상면측으로 순서대로 배치된 것으로, 정의 굴절력의 제1렌즈; 광경로를 굴곡시키는 반사면을 가지는 광경로 전환부재; 광축을 따라 움직이며 물체 위치에 따른 포커싱을 행하는 것으로, 전체적으로 정의 굴절력을 가지며, 하나 이상의 렌즈를 구비하는 포커싱 렌즈군;을 포함한다.
상기 광경로 전화부재와 상기 포커싱 렌즈군 사이에 부의 굴절력의 제2렌즈가 배치될 수 있다.
상기 제2렌즈는 물체측으로 볼록한 메니스커스 렌즈일 수 있다.
상기 광경로 전환부재의 물체측에는 상기 제1렌즈만이 배치될 수 있다.
상기 망원 렌즈 시스템은 다음 조건을 만족할 수 있다.
1.5 ≤n1≤1.7
여기서, n1은 상기 제1렌즈의 굴절률이다.
상기 제1렌즈는 적어도 한 면이 비구면인 비구면 렌즈일 수 있다.
상기 망원 렌즈 시스템은 다음 조건을 만족할 수 있다.
0.5≤L1/f≤2.0
여기서, L1은 상기 광경로 전환부재의 반사면에서 상면까지의 거리이고, f는 망원 렌즈 시스템의 초점 거리이다.
상기 망원 렌즈 시스템은 다음 조건을 만족할 수 있다.
1.5 ≤n3≤1.7
여기서, n3는 상기 포커싱 렌즈군의 물체측 첫번째 렌즈의 굴절률이다.
상기 포커싱 렌즈군의 물체측 첫번째 렌즈는 정의 굴절력을 가지며 적어도 한 면의 비구면을 포함할 수 있다.
상기 포커싱 렌즈군은 정의 굴절력의 렌즈와 부의 굴절력의 렌즈가 접합된 접합렌즈를 포함할 수 있다.
상기 포커싱 렌즈군은, 물체측으로부터 순서대로 배치된 정의 굴절력의 제3렌즈, 정의 굴절력의 제4렌즈 및 부의 굴절력의 제5렌즈를 포함할 수 있다.
상기 망원 렌즈 시스템은 다음 조건을 만족할 수 있다.
1.5 ≤n3≤1.7
여기서, n3는 상기 포커싱 렌즈군의 물체측 첫번째 렌즈의 굴절률이다.
상기 제4렌즈와 제5렌즈는 서로 접합되어 접합 렌즈를 이룰 수 있다.
상기 망원 렌즈 시스템은 다음 조건을 만족할 수 있다.
5°≤2ω≤40°
여기서, 2ω는 망원 렌즈 시스템의 화각이다.
상술한 망원 렌즈 시스템은 소형이고, 슬림한 구조로, 20° 보다 작은 화각을 구현하고 있다.
상술한 망원 렌즈 시스템은 광로를 접는 광경로 전환부재를 구비하여, 전체적인 사이즈를 줄이고 있으며, 또한, 반사면에서 물체측 렌즈의 수를 최소화하여, 망원 렌즈 시스템을 채용한 기기의 박형화에 기여할 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1실시예에 따른 망원 렌즈 시스템의 광학적 배치를 무한(infinity) 및 매크로(macro) 위치에서 보이는 도면이다.
도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 망원 렌즈 시스템의 종방향 구면수차, 비점수차, 왜곡을 보이는 수차도이다.
도 3은 본 발명의 제2실시예에 따른 망원 렌즈 시스템의 광학적 배치를 무한(infinity) 및 매크로(macro) 위치에서 보이는 도면이다.
도 4는 본 발명의 제2실시예에 따른 망원 렌즈 시스템의 종방향 구면수차, 비점수차, 왜곡을 보이는 수차도이다.
도 5는 본 발명의 제3실시예에 따른 망원 렌즈 시스템의 광학적 배치를 무한(infinity) 및 매크로(macro) 위치에서 보이는 도면이다.
도 6은 본 발명의 제3실시예에 따른 망원 렌즈 시스템의 종방향 구면수차, 비점수차, 왜곡을 보이는 수차도이다.
도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 망원 렌즈 시스템의 종방향 구면수차, 비점수차, 왜곡을 보이는 수차도이다.
도 3은 본 발명의 제2실시예에 따른 망원 렌즈 시스템의 광학적 배치를 무한(infinity) 및 매크로(macro) 위치에서 보이는 도면이다.
도 4는 본 발명의 제2실시예에 따른 망원 렌즈 시스템의 종방향 구면수차, 비점수차, 왜곡을 보이는 수차도이다.
도 5는 본 발명의 제3실시예에 따른 망원 렌즈 시스템의 광학적 배치를 무한(infinity) 및 매크로(macro) 위치에서 보이는 도면이다.
도 6은 본 발명의 제3실시예에 따른 망원 렌즈 시스템의 종방향 구면수차, 비점수차, 왜곡을 보이는 수차도이다.
이하 첨부된 도면들을 참조하면서 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 망원 렌즈 시스템(100, 200, 300)을 상세히 설명하기로 한다.
도 1, 도 3 및 도 5는 본 발명의 제1 내지 제3실시예 각각에 따른 망원 렌즈 시스템(100, 200, 300)의 광학적 배치를 보이는 도면이다.
무한(infinity), 매크로(macro)로 표시된 위치는 각각, 물체(OBJ) 위치가 망원 렌즈 시스템(100, 200, 300)의 첫번째 렌즈면으로부터 무한대인 경우 및 약 1m인 경우를 나타낸다.
망원 렌즈 시스템(100, 200,300)은 물체(OBJ) 측으로부터 상면(IMG) 측으로 순서대로 배치된 것으로, 정의 굴절력의 제1렌즈(110), 광경로를 굴곡시키는 반사면(4)을 가지는 광경로 전환부재(120), 광축을 따라 움직이며 물체 위치에 따른 포커싱을 행하는 포커싱 렌즈군(150)을 포함한다.
광경로 전환부재(120)와 포커싱 렌즈군(150) 사이에는 부의 굴절력의 제2렌즈(130)가 배치될 수 있다.
제1렌즈(110)를 정의 굴절력의 렌즈로 구성하여, 좁은 화각, 예를 들어, 20도 이내의 화각을 구현하면서도, 망원 광학계의 전장 축소 및 광경로 전환부재(120)의 소형화를 도모하고 있다.
제1렌즈(110)는 다음 조건을 만족한다.
1.5 ≤n1≤1.7 (1)
여기서, n1은 상기 제1렌즈의 d-line 굴절률이다.
상기한 굴절률 범위는 플라스틱 소재로서 용이하게 구현되는 범위이다. 플라스틱 재질로 렌즈를 구현하는 경우, 글래스 재질로 구현하는 경우보다 가볍고 또한, 비용 경제적이다.
제1렌즈(110)는 적어도 한 면이 비구면으로된 비구면 렌즈일 수 있다.
광경로 전환부재(120)는 광경로를 굴곡시키기 위한 것으로, 예를 들어, 도시된 바와 같이, 광축을 약 90도로 접는 역할을 한다. 광경로 전환부재(120)로는 프리즘이 도시되었으나, 이는 예시적인 것이고, 이 외에도, 광경로를 굴곡시키는 반사면을 구비하는 미러 등의 다양한 광학 부재가 사용될 수 있다.
광경로 전환부재(120)는 통상, 광각 렌즈 시스템에 비해 긴 전장(total length)을 갖게 되는 망원 렌즈 시스템의 사이즈를 줄이기 위해 사용되는 것이다. 망원 렌즈 시스템이 전자 기기에 채용될 때, 망원 렌즈 시스템을 이루는 렌즈들 중, 광경로 전환부재(120)의 물체측에 배치되는 일부 렌즈만이 두께 방향으로 배열되기 때문에, 박형의 휴대폰, 테블릿 PC 등에 적용하기에도 유리해질 수 있다.
본 실시예들에서는 광경로 전환 부재(120)의 물체측에는 하나의 렌즈만이, 즉 제1렌즈(110) 만이 배치되어 있다. 이와 같은 구조는 휴대폰이나, 테블릿 PC 등과 같은 박형의 제품에 적용시, 제품의 외곽으로 돌출 되는 렌즈의 돌출량을 최소화 하는 디자인을 가능하게 한다.
망원 렌즈 시스템은 다음 조건을 만족할 수 있다.
0.5≤L1/f≤2.0 (2)
여기서, L1은 광경로 전환부재(120)의 반사면(4)에서 상면(IMG)까지의 거리이고, f는 망원 렌즈 시스템의 초점 거리이다.
상기 조건은 소형의, 망원 광학계를 구현하기 위해 제시되고 있다.
상기 조건의 상한을 벗어나는 경우, 망원 렌즈 시스템의 초점 거리가 감소하여 망원 광학계가 잘 구현되지 않거나 또는 광학계 전장이 증가하게 된다. 상기 조건의 하한을 벗어나는 경우, 소형의 광학계 구성은 가능하지만, 전체 광학계의 수차가 증가하여 광학 성능 확보가 어려워 진다.
상기 조건 (2)는 다음과 같은 범위로 변형되어 적용될 수도 있다.
0.6≤L1/f≤1.9 (2')
제2렌즈(130)는 물체측으로 볼록한 메니스커스 형상을 가질 수 있다. 제2렌즈(130)는 부의 굴절력을 가지도록 하여 망원 광학계에서 발생하는 주변부 횡수차와 비점수차 보정을 유리하게 하고 있다.
포커싱 렌즈군(150)은 복수의 렌즈를 포함하며, 전체적으로는 정의 굴절력을 가지도록 구성된다. 포커싱 렌즈군(150)은 광축을 따라 움직이며, 물체 거리 변화에 따른 상면 이동과 초점 위치 보정을 수행한다. 물체(OBJ) 위치가 원거리에서 근거리로 변할 때 포커싱 렌즈군(150)은 상면(IMG) 측에서 물체(OBJ)측으로 이동하며 포커싱 동작을 한다. 또한, 포커싱 동작시, 제1렌즈(110), 제2렌즈(130)의 위치는 고정되며, 즉, 포커싱 시 광학계의 전장이 변하지 않는다.
포커싱 렌즈군(150)의 물체측 첫번째 렌즈의 d-line 굴절률을 나타내는 n3는 다음 조건을 만족할 수 있다.
1.5 ≤n3≤1.7 (3)
상기 조건도 조건 (1)과 마찬가지로, 플라스틱 재질로 용이하게 구현되는 범위이다. 플라스틱 재질을 채용함으로써, 경량화, 비용절감을 도모할 수 있다.
포커싱 렌즈군(150)은 색수차 보정에 유리하도록, 정의 굴절력의 렌즈와 부의 굴절력의 렌즈가 접합된 접합 렌즈를 포함할 수 있다.
구체적으로, 포커싱 렌즈군(150)은 물체측으로부터 순서대로 배치된, 제3렌즈(151), 제4렌즈(153), 제5렌즈(155)를 포함할 수 있다.
제3렌즈(151)는 정의 굴절력을 가질 수 있고, 또한, 조건 (3)을 만족하도록 구성될 수 있다. 또한, 제3렌즈(151)는 적어도 한 면이 비구면이 비구면 렌즈일 수 있다. 제3렌즈(151)를 비구면 정렌즈로 하는 경우, 전체 광학계의 구면 수차 보정에 유리하다. 제3렌즈(151)는 양볼록렌즈일 수 있다.
제4렌즈(153)는 정의 굴절력을 가지며, 물체(OBJ) 측이 볼록한 형상의 렌즈일 수 있다. 제4렌즈(153)는 양볼록렌즈 또는 물체측으로 볼록한 메니스커스 렌즈로 구성될 수 있다.
제5렌즈(155)는 부의 굴절력을 가지며, 상면(IMG) 측이 오목한 형상의 렌즈일 수 있다. 제5렌즈(155)는 양오목렌즈 또는 상면측으로 오목한 메니스커스 렌즈일 수 있다.
제4렌즈(153)와 제5렌즈(155)는 서로 접합되어 접합렌즈를 이룰 수 있다.
제2렌즈(130)와 포커싱 렌즈군(150) 사이에는 조리개(ST)가 배치될 수 있고, 포커싱 렌즈군(150)과 상면(IMG) 사이에는 적외선 차단 필터(160)가 배치될 수 있다. 적외선 차단 필터(160)가 생략되고, 또는 이와 함께, 제1렌즈(110)의 물체측 면에 적외선 차단 코팅이 이루어질 수도 있다.
상면(IMG)에는 CCD (Charge Coupled Device)나 CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)와 같은 촬상소자(미도시)가 놓이게 된다.
망원 렌즈 시스템의 화각 2ω은 다음 조건을 만족할 수 있다.
5°≤2ω≤40° (4)
또는, 바람직하게는, 다음 조건을 만족할 수 있다.
5°≤2ω≤15° (4')
이하, 본 발명의 여러 실시예에 따른 구체적인 렌즈 데이터들을 기술한다. 렌즈 데이터에서, ST는 조리개, 면 번호 뒤의 '*' 표시는 그 면이 비구면임을 의미한다. 또한, f는 전체 초점거리, Fno는 F수, 2ω는 화각을 나타낸다. 포커싱 렌즈군(150)의 움직임에 따른 가변 거리는 D1, D2로 표시하였다. 초점거리, 거리, 곡률 반경, 두께 또는 간격의 단위는 mm이고, 화각의 단위는 도(°) 이다.
비구면의 정의는 다음과 같다.
여기서, Z는 렌즈의 정점으로부터 광축 방향으로의 거리이고, Y는 광축에 대해 수직한 방향으로의 거리이며, K는 코닉상수(conic constant), A, B, C, DF는 비구면계수, c는 렌즈의 정점에 있어서의 곡률반경의 역수(1/R)이다.
<제1실시예>
제1실시예의 렌즈 데이터는 다음과 같다.
면번호 곡률반경 두께 또는 간격 굴절률 아베수
1*: 9.15402 1.731886 1.531200 56.5000
ASP:
K:1.000000
A:-0.121326E-03 B:-0.197700E-04 C:0.150628E-05 D:0.432350E-07
2*: -100.79914 0.301864
ASP:
K:-21.769111
A:0.352147E-04 B:0.232127E-04 C:0.190427E-05 D:0.580525E-07
3: INFINITY 3.700000 1.834810 42.7100
4: INFINITY 3.700000 1.834810 42.7100
5: INFINITY 0.100000
6: 32.68617 0.653522 1.840679 22.5032
7: 8.20130 1.342159
ST: INFINITY D1
9*: 5.53465 1.573619 1.531200 56.5000
ASP:
K:-0.955809
A:0.387093E-03 B:0.146119E-05 C:0.100563E-05 D:-0.518760E-07
10*: -25.33863 0.511364
ASP:
K: 0.000000
A:0.459281E-03 B:0.000000E+00 C:0.000000E+00 D:0.000000E+00
11: 42.97558 1.015018 1.817099 23.0845
12: -43.34401 0.400000 1.673765 57.0802
13: 4.93207 D2
14: INFINITY 0.300000 1.516798 64.1983
15: INFINITY 0.384212
IMG: INFINITY
다음은 infinity 위치 및 macro 위치에서의 가변 거리를 보인다.
Infinity | Macro | |
D1 | 1.652 | 0.8222 |
D2 | 9.6186 | 10.4483 |
도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 망원렌즈 시스템(100)의 물체위치 무한인 경우에 대한, 종방향 구면수차(LONGITUDINAL SPERICAL ABER.), 비점수차(ASTIGMATIC FIELD CURVES), 왜곡(DISTORTION)을 보이는 수차도이다. 종방향 구면수차는 파장이 656.28(nm), 587.56(nm), 486.13(nm)인 광에 대해 각각 나타내며, 비점수차, 왜곡은 파장 587.56(nm)인 광에 대해 나타낸다. 또한, 비점수차 그래프에서, 구결상면(sagittal field curvature)과 자오상면(tangential field curvature)에서의 만곡을 S, T로 나타내고 있다.
<제2실시예>
제2실시예의 렌즈 데이터는 다음과 같다.
면번호 곡률반경 두께 또는 간격 굴절률 아베수
1*: 9.19228 1.741467 1.531200 56.5000
ASP:
K: 0.000000
A:0.114694E-03 B:0.196626E-04 C:-0.149002E-05 D:0.427613E-07
2*: -68.84134 0.221856
ASP:
K:-50.000000
A:-.0276497E-04 B:0.230272E-04 C:0.189912E-05 D:0.577104E-07
3: INFINITY 3.700000 1.846663 23.7848
4: INFINITY 3.700000 1.846663 23.7848
5: INFINITY 0.100000
6: 32.08965 0.648100 1.803500 29.6519
7: 7.97445 1.350301
ST: INFINITY D1
9*: 5.74084 1.406592 1.531200 56.5000
ASP:
K:-0.835857
A:0.488765E-03 B:0.172225E-05 C:0.492525E-06 D:0.136820E-07
10*: 79.93754 0.100000
ASP:
K: 0.000000
A:0.410665E-03 B:0.000000E+00 C:0.000000E+00 D:0.000000E+00
11: 12.03923 1.218970 1.912364 23.8479
12: 36.34766 0.532164 1.780783 33.3796
13: 4.77462 D2
14: INFINITY 0.300000 1.516798 64.1983
15: INFINITY 0.370478
IMG: INFINITY
다음은 infinity 위치 및 macro 위치에서의 가변 거리를 보인다.
Infinity | Macro | |
D1 | 1.9353 | 1.0318 |
D2 | 9.6453 | 10.5488 |
도 4는 본 발명의 제2실시예에 따른 망원렌즈 시스템(200)의 물체위치 무한인 경우에 대한, 종방향 구면수차(LONGITUDINAL SPERICAL ABER.), 비점수차(ASTIGMATIC FIELD CURVES), 왜곡(DISTORTION)을 보이는 수차도이다.
<제3실시예>
제3실시예의 렌즈 데이터는 다음과 같다.
면번호 곡률반경 두께 또는 간격 굴절률 아베수
1*: 9.20130 1.737057 1.528904 74.2700
ASP:
K: 0.000000
A:0.112752E-03 B:0.196837E-04 C:-0.148810E-05 D:0.426039E-07
2*: -71.57346 0.225073
ASP:
K: -50.000000
A:-0.252724E-04 B:0.230600E-04 C:0.189508E-05 D:0.573333E-07
3: INFINITY 3.699867 1.819186 27.6837
4: INFINITY 3.699867 1.819186 27.6837
5: INFINITY 0.100000
6: 31.53523 0.635780 1.789949 46.0065
7: 7.88945 1.366440
ST: INFINITY D1
9: 5.73662 1.436267 1.538766 72.4133
ASP:
K:-0.853868
A:0.476007E-03 B:0.236832E-05 C:0.607978E-06 D:-0.293300E-07
10*: 155.29411 0.100000
ASP:
K: 0.000000
A:0.416771E-03 B:0.000000E+00 C:0.000000E+00 D:0.000000E+00
11: 13.77507 1.207646 1.922860 20.8804
12: 77.20153 0.547795 1.776302 30.6856
13: 4.85268 D2
14: INFINITY 0.300000 1.516798 64.1983
15: INFINITY 0.388880
IMG: INFINITY
다음은 infinity 위치 및 macro 위치에서의 가변 거리를 보인다.
Infinity | Macro | |
D1 | 1.8687 | 0.9664 |
D2 | 9.6756 | 10.5778 |
도 6은 본 발명의 제3실시예에 따른 망원렌즈 시스템(300)의 물체위치 무한인 경우에 대한, 종방향 구면수차(LONGITUDINAL SPERICAL ABER.), 비점수차(ASTIGMATIC FIELD CURVES), 왜곡(DISTORTION)을 보이는 수차도이다.
다음 표는 망원 렌즈 시스템의 초점 거리, F수, 화각을 보인다.
제1실시예 | 제2실시예 | 제3실시예 | |
f | 26.0 | 25.93 | 26.0 |
Fno | 3.45 | 3.40 | 3.40 |
2ω | 12.88 | 12.92 | 12.88 |
다음 표는 실시예들에 따른 망원 렌즈 시스템의 상기 조건 (1), (2), (3)과 관련된 수치를 보이며, 상기 조건들을 만족하는 것을 보인다.
제1실시예 | 제2실시예 | 제3실시예 | |
(1) n1 | 1.5312 | 1.5312 | 1.5289 |
(2)L1/f | 0.818 | 0.822 | 0.821 |
(3) n3 | 1.5312 | 1.5312 | 1.5387 |
상술한 실시예들은 소형화, 슬림화된 구조로 우수한 광학 성능을 구현하는 망원 렌즈 시스템을 제공한다.
실시예들에 따른 망원 렌즈 시스템은 이러한 촬상 렌즈 시스템을 통해 형성된 광학 상(optical image)을 전기 신호로 변환하는 촬상소자와 함께 다양한 종류의 촬상 장치에 적용될 수 있다. 또한, 이러한 촬상 장치는 휴대폰, 테블릿 PC 등을 포함한 다양한 전자기기에 채용될 수 있다.
이러한 본원 발명인 망원 렌즈 시스템은 이해를 돕기 위하여 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나, 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 분야에서 통상적 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위에 의해 정해져야 할 것이다.
100, 200, 300... 망원 렌즈 시스템
110... 제1렌즈 120... 광경로 전환부재
130... 제2렌즈 150... 포커싱 렌즈군
151... 제3렌즈 153... 제4렌즈
155... 제5렌즈
110... 제1렌즈 120... 광경로 전환부재
130... 제2렌즈 150... 포커싱 렌즈군
151... 제3렌즈 153... 제4렌즈
155... 제5렌즈
Claims (16)
- 물체측으로부터 상면측으로 순서대로 배치된 것으로,
정의 굴절력의 제1렌즈;
광경로를 굴곡시키는 반사면을 가지는 광경로 전환부재;
광축을 따라 움직이며 물체 위치에 따른 포커싱을 행하는 것으로, 전체적으로 정의 굴절력을 가지며, 하나 이상의 렌즈를 구비하는 포커싱 렌즈군;을 포함하는 망원 렌즈 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 광경로 전화부재와 상기 포커싱 렌즈군 사이에 부의 굴절력의 제2렌즈가 배치되는 망원 렌즈 시스템. - 제2항에 있어서,
상기 제2렌즈는 물체측으로 볼록한 메니스커스 렌즈인 망원 렌즈 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 광경로 전환부재의 물체측에는 상기 제1렌즈만이 배치되는 망원 렌즈 시스템. - 제1항에 있어서,
다음 조건을 만족하는 망원 렌즈 시스템.
1.5 ≤n1≤1.7
여기서, n1은 상기 제1렌즈의 굴절률이다. - 제1항에 있어서,
상기 제1렌즈는 적어도 한 면이 비구면인 비구면 렌즈인 망원 렌즈 시스템. - 제1항에 있어서,
다음 조건을 만족하는 망원 렌즈 시스템.
0.5≤L1/f≤2.0
여기서, L1은 상기 광경로 전환부재의 반사면에서 상면까지의 거리이고, f는 망원 렌즈 시스템의 초점 거리이다. - 제1항에 있어서,
다음 조건을 만족하는 망원 렌즈 시스템.
1.5 ≤n3≤1.7
여기서, n3는 상기 포커싱 렌즈군의 물체측 첫번째 렌즈의 굴절률이다. - 제1항에 있어서,
상기 포커싱 렌즈군의 물체측 첫번째 렌즈는 정의 굴절력을 가지며 적어도 한 면이 비구면으로 된 망원 렌즈 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 포커싱 렌즈군은 정의 굴절력의 렌즈와 부의 굴절력의 렌즈가 접합된 접합렌즈를 포함하는 망원 렌즈 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 포커싱 렌즈군은, 물체측으로부터 순서대로 배치된 정의 굴절력의 제3렌즈, 정의 굴절력의 제4렌즈 및 부의 굴절력의 제5렌즈를 포함하는 망원 렌즈 시스템. - 제11항에 있어서,
1.5 ≤n3≤1.7
여기서, n3는 상기 포커싱 렌즈군의 물체측 첫번째 렌즈의 굴절률이다. - 제11항에 있어서,
상기 제4렌즈와 제5렌즈는 서로 접합되어 접합 렌즈를 이루는 망원렌즈 시스템. - 제1항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
다음 조건을 만족하는 망원 렌즈 시스템.
5°≤2ω≤40°
여기서, 2ω는 망원 렌즈 시스템의 화각이다. - 제1항 내지 제13항 중 어느 한 항의 망원 렌즈 시스템;
상기 망원 렌즈 시스템에 의해 형성된 광학상을 전기 신호로 변환하는 촬상 소자;를 포함하는 촬상 장치. - 제15항의 촬상 장치를 구비하는 전자 기기.
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