KR102422780B1 - Image pickup lens, camera module and digital device including the same - Google Patents
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Abstract
실시예는 대상측으로부터 결상측으로 순서대로 배치되는 제1 렌즈 내지 제6 렌즈를 포함하고, 상기 제1 렌즈는 양의 굴절력을 가지고, 상기 제2 렌즈와 상기 제6 렌즈는 음의 굴절력을 가지고, 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 제6 렌즈의 가장 자리의 대상측면까지의 축상 거리는, 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 상기 제6 렌즈의 대상측면 방향의 유효경까지의 축상 거리보다 작은 촬상 렌즈를 제공한다.The embodiment includes first to sixth lenses arranged in order from the object side to the imaging side, wherein the first lens has a positive refractive power, and the second lens and the sixth lens have a negative refractive power, The axial distance from the apex of the object side on the optical axis of the fifth lens to the object side surface of the edge of the sixth lens is from the apex of the object side on the optical axis of the fifth lens to the effective diameter in the direction of the object side of the sixth lens An imaging lens smaller than the axial distance is provided.
Description
실시예는 촬상 렌즈에 관한 것이다.Embodiments relate to imaging lenses.
종래의 필름 카메라는 CCD와 CMOS 등의 소형 고체 촬상 소자를 사용하는 휴대 단말기용 카메라 모듈, 디지털 스틸 카메라(DSC; Digital Still Camera), 캠코더, PC 카메라(퍼스널 컴퓨터에 부속된 촬상장치) 등으로 대체되고 있으며, 이러한 촬상 장치는 소형화, 박형화가 이루어지고 있다.The conventional film camera is replaced by a camera module for a portable terminal using a compact solid-state image sensor such as CCD and CMOS, a digital still camera (DSC), a camcorder, a PC camera (imaging device attached to a personal computer), etc. and such an imaging device has been reduced in size and thickness.
이러한 추세에 있어서, 소형화 촬상 장치에 탑재되는 CCD(Charge Coupled Device)와 같은 수광소자의 소형화가 진행되고 있으나, 촬상 장치에서 가장 부피를 차지하는 부분은 촬상 렌즈 부분이다.In this trend, miniaturization of a light receiving element such as a CCD (Charge Coupled Device) mounted in a miniaturized imaging device is progressing, but the portion of the imaging device that occupies the most volume is the imaging lens.
따라서, 상기 촬상 장치에서 소형화, 박형화에 가장 이슈가 되는 구성요소는 대상물의 상을 결상하는 촬상 렌즈이다.Accordingly, the most important component in the miniaturization and thinning of the imaging device is an imaging lens that forms an image of an object.
여기서, 문제는 단순히 작은 촬상 렌즈를 구현하는 것뿐만이 아니라, 상기 수광소자의 고성능화에 대응하여 촬상 렌즈 또한 고성능인 것이 요구되고 있다. 그러나, 소형화된 촬상 렌즈는 필연적으로 수광소자와의 거리가 가까워지고, 이는 촬상 장치의 결상면에 대해 빛의 입사각도가 비스듬하게 입사되는 문제가 발생하여 촬상 렌즈의 집광성능이 충분히 발휘되지 않으며, 화상의 밝기가 화상 중앙부에서 주변부로 갈수록 극단적으로 변화할 수 있는 문제점을 수반하게 된다.Here, the problem is not only to implement a small imaging lens, but also the imaging lens is required to have high performance in response to the improvement of the performance of the light receiving element. However, the miniaturized imaging lens inevitably becomes closer to the light-receiving element, which causes a problem that the incident angle of light is obliquely incident on the imaging plane of the imaging device, so that the light-collecting performance of the imaging lens is not sufficiently exhibited, It is accompanied by a problem that the brightness of the image can change dramatically from the center of the image to the periphery.
이러한 문제점을 감안하여 렌즈의 수를 증가시킬 필요가 있는데, 활상 장치의 부피가 대형화될 수 있다.In consideration of this problem, it is necessary to increase the number of lenses, but the volume of the gliding device may increase.
실시예는 고성능이면서도 초박형의 사이즈를 가지는 촬상 렌즈를 제공하고자 한다.The embodiment is intended to provide an imaging lens having a high performance and an ultra-thin size.
실시예는 대상측으로부터 결상측으로 순서대로 배치되는 제1 렌즈 내지 제6 렌즈를 포함하고, 상기 제1 렌즈는 양의 굴절력을 가지고, 상기 제2 렌즈와 상기 제6 렌즈는 음의 굴절력을 가지고, 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 제6 렌즈의 가장 자리의 대상측면까지의 축상 거리는, 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 상기 제6 렌즈의 대상측면 방향의 유효경까지의 축상 거리보다 작은 촬상 렌즈를 제공한다.The embodiment includes first to sixth lenses arranged in order from the object side to the imaging side, wherein the first lens has a positive refractive power, and the second lens and the sixth lens have a negative refractive power, The axial distance from the apex of the object side on the optical axis of the fifth lens to the object side surface of the edge of the sixth lens is from the apex of the object side on the optical axis of the fifth lens to the effective diameter in the direction of the object side of the sixth lens An imaging lens smaller than the axial distance is provided.
제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 제6 렌즈의 가장 자리의 대상측면까지의 축상 거리는, 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점까지의 축상 거리보다 작을 수 있다.The axial distance from the apex of the object side on the optical axis of the fifth lens to the apex of the object side on the edge of the sixth lens is from the apex of the object side on the optical axis of the fifth lens to the apex of the object side on the optical axis of the fifth lens It may be smaller than the axial distance.
제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점까지의 축상 거리는, 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 상기 제6 렌즈의 대상측면 방향의 유효경까지의 축상 거리보다 클 수 있다.The axial distance from the apex of the object side on the optical axis of the fifth lens to the apex of the object side on the optical axis of the fifth lens is from the apex of the object side on the optical axis of the fifth lens to the effective diameter in the direction of the object side of the sixth lens may be greater than the axial distance of
촬상 렌즈는 제1 렌즈의 대상측면의 전방에 배치되는 셔터 및 조리개를 더 포함하고, 상기 셔터 및 조리개와는 상기 제1 렌즈와 0.4 밀리미터 이상 이격될 수 있다.The imaging lens may further include a shutter and an iris disposed in front of the target side of the first lens, and the shutter and diaphragm may be spaced apart from the first lens by 0.4 millimeters or more.
제5 렌즈와 상기 제6 렌즈의 광축상 거리는 0.1 미리미터 이내일 수 있다.The distance on the optical axis of the fifth lens and the sixth lens may be within 0.1 mm.
제1 렌즈는 대상측으로 볼록한 매니스커스의 형상일 수 있다.The first lens may have a meniscus shape convex toward the object.
제2 렌즈는 대상측면과 결상측면이 모두 오목할 수 있다.In the second lens, both the object side and the imaging side may be concave.
제6 렌즈는 대상측면과 결상측면이 모두 오목할 수 있다.In the sixth lens, both the object side and the imaging side may be concave.
다른 실시예는 상술한 촬상 렌즈; 상기 촬상 렌즈를 통과한 빛을 파장에 따라 선택적으로 투과하는 필터; 및 상기 필터를 투과한 빛을 수용하는 수광 소자를 포함하는 카메라 모듈을 제공한다.Another embodiment includes the above-described imaging lens; a filter that selectively transmits light passing through the imaging lens according to a wavelength; And it provides a camera module including a light receiving element for receiving the light transmitted through the filter.
수광 소자는 이미지 센서이고, 상기 이미지 센서의 단위 픽셀의 가로 및/또는 세로의 길이는 각각 2 마이크로 미터 이하일 수 있다.The light receiving element is an image sensor, and a horizontal and/or vertical length of a unit pixel of the image sensor may be 2 micrometers or less, respectively.
또 다른 실시예는 상술한 카메라 모듈을 포함하는 디지털 기기를 제공한다.Another embodiment provides a digital device including the above-described camera module.
실시예에 따른 촬상 렌즈는, 6매의 렌즈를 포함하면서도 초박형으로 구비되어 움직이는 물체를 이미지의 왜곡 없이 촬영할 수 있다.The imaging lens according to the embodiment is provided in an ultra-thin shape while including six lenses, so that a moving object can be photographed without image distortion.
도 1은 촬상 렌즈의 제1 실시예를 나타낸 도면이고,
도 2는 도 1의 촬상 렌즈 내의 각각의 렌즈의 두께와 이격 거리를 나타내 도면이고,
도 3은 촬상 렌즈의 제1 실시예의 수차도를 도시한 그래프로서, 좌측에서부터 순서대로 종구면수차(longitudinal spherical aberration), 비점수차(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타내는 그래프이고,
도 4는 촬상 렌즈의 제2 실시예의 수차도를 도시한 그래프로서, 좌측에서부터 순서대로 종구면수차, 비점수차, 왜곡수차를 나타내는 그래프이고,
도 5는 촬상 렌즈의 제3 실시예의 수차도를 도시한 그래프로서, 좌측에서부터 순서대로 종구면수차, 비점수차, 왜곡수차를 나타내는 그래프이다.1 is a view showing a first embodiment of an imaging lens,
Figure 2 is a view showing the thickness and separation distance of each lens in the imaging lens of Figure 1,
3 is a graph showing an aberration diagram of the first embodiment of the imaging lens, and is a graph showing longitudinal spherical aberration, astigmatic field curves, and distortion in order from the left;
4 is a graph showing an aberration diagram of the second embodiment of the imaging lens, and is a graph showing longitudinal spherical aberration, astigmatism, and distortion aberration in order from the left;
5 is a graph showing an aberration diagram of the third embodiment of the imaging lens, and is a graph showing longitudinal spherical aberration, astigmatism, and distortion aberration in order from the left.
이하 상기의 목적을 구체적으로 실현할 수 있는 본 발명의 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 설명한다.DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, embodiments of the present invention that can specifically realize the above objects will be described with reference to the accompanying drawings.
본 발명에 따른 실시예의 설명에 있어서, '대상면'이라 함은 광축을 기준으로 하여 대상측(object side)을 향하는 렌즈의 면을 의미하며, '결상면'이라 함은 광축을 기준으로 하여 결상측(image side)을 향하는 렌즈의 면을 의미한다.In the description of the embodiment according to the present invention, the term 'target surface' refers to the surface of the lens that faces the object side with respect to the optical axis, and the term 'image-forming surface' refers to the image formation based on the optical axis. The side of the lens that faces the image side.
또한, 본 발명에서 렌즈의 "+ 파워"는 평행광을 수렴시키는 수렴 렌즈를 나타내며, 렌즈의 "- 파워"는 평행광을 발산시키는 발산 렌즈를 나타낸다.Also, in the present invention, "+ power" of a lens indicates a converging lens that converges parallel light, and "-power" of a lens indicates a diverging lens that diverges parallel light.
도 1은 촬상 렌즈의 제1 실시예의 구성을 나타낸 도면이고, 도 2는 도 1의 촬상 렌즈 내의 각각의 렌즈의 두께와 이격 거리를 나타내 도면이다.FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a first embodiment of the imaging lens, and FIG. 2 is a diagram showing the thickness and separation distance of each lens in the imaging lens of FIG. 1 .
도 1을 참조하면, 촬상 렌즈의 제1 실시예는 대상측에서부터 결상측으로 제1 렌즈(110), 제2 렌즈(120), 제3 렌즈(130), 제4 렌즈(140), 제5 렌즈(150) 및 제6 렌즈(160)를 순서대로 포함한다.Referring to FIG. 1 , a first embodiment of an imaging lens shows a
제1 렌즈(110)의 전면에는 셔터(Shutter)와 조리개(stop)가 포함될 수 있는데, 조리개는 가변 조리개일 수 있다. 그리고, 필터(170)와 수광 소자(180)가 순서 포함되어 카메라 모듈 내의 촬상 렌즈를 이룰 수 있으며, 필터(170)와 수광 소자(180)의 사이에는 커버 유리(cover glass)가 포함될 수 있다.The front of the
수광소자(180)는 이미지센서일 수 있으며, 이미지센서의 단위 픽셀의 가로 및/또는 세로의 길이는 2um(마이크로 미터) 이하일 수 있다. 상술한 실시예와 후술하는 실시예들은 화소 및/또는 화소수가 높은 카메라 모듈에 적용될 수 있는 촬상 렌즈를 제공할 수 있으며, 상술한 카메라 모듈은 화소 및/또는 화소수가 높은 이미지센서 또는 수광 소자를 포함할 수 있으며, 이 경우, 단위 픽셀의 가로 및/또는 세로길이는 2um 이하일 수 있다.The
도 1에서, 'S11'은 제1 렌즈(110)의 대상면, 'S12'는 제1 렌즈(110)의 결상면이고, 'S21'은 제2 렌즈(120)의 대상면, 'S22'는 제2 렌즈(120)의 결상면이고, 'S31'은 제3 렌즈(130)의 대상면, 'S32'는 제3 렌즈(130)의 결상면이고, 'S41'은 제4 렌즈(140)의 대상면, 'S42'는 제4 렌즈(140)의 결상면이고, 'S51'은 제5 렌즈(150)의 대상면, 'S52'는 제5 렌즈(150)의 결상면이고, 'S61'은 제6 렌즈(160)의 대상면, 'S62'는 제6 렌즈(160)의 결상면이다.In FIG. 1 , 'S11' is the target surface of the
필터(170)는 적외선 필터(Infrared Ray Filter) 등의 평판 형상의 광학 부재가 배치되며, 커버 유리는 광학 부재, 예를 들어 촬상면 보호용 커버유리일 수 있고, 수광소자(180)는 인쇄회로기판(미도시) 상에 적층되는 이미지 센서(image sensor)일 수 있다.In the
본 실시예에서 제1 렌즈(110)는 대상면(S11)과 결상면(S12)이 대상측 방향으로 볼록한 매니스커스 형상일 수 있다. 제2 렌즈(120)는 대상면(S21)과 결상면(S22)이 모두 오목한 형상일 수 있다. 제3 렌즈(130)는 대상측 방향으로 볼록한 매니스커스(meniscus) 형상일 수 있고, 제4 렌즈(140)는 대상측 방향으로 볼록한 매니스커스 형상일 수 있고, 제5 렌즈(150)는 결상측 방향으로 볼록한 매니스커스 형상일 수 있고, 제6 렌즈(160)는 대상면(S51)과 결상면(S62)이 모두 오목한 형상일 수 있다.In this embodiment, the
상술한 제1 렌즈 내지 제6 렌즈(110~160)의 대상면들과 결상면들 중 일부는 비구면일 수 있는데, 비구면이 렌즈들의 적어도 일면에 형성되면, 각종 수차, 예를 들면 구면 수차, 코마 수차 및 왜곡 수차 등의 보정에 우수할 수 있다.Some of the target surfaces and imaging surfaces of the first to
본 실시예에서 제1 렌즈(110)은 양(+)의 파워 배치를 가지고, 제2 렌즈(120) 및 제6 렌즈(160)는 음(-)의 파워 배치를 가질 수 있다.In this embodiment, the
도 1에서 셔터 및 조리개와 제1 렌즈(110)와의 이격 거리(D1)는 0.40 밀리미터(mm)보다 클 수 있는데, 초박형의 촬상 렌즈를 구현하더라고 셔터 및 조리개가 제1 렌즈(110)와 상술한 거리보다 크게 배치되어야 제1 렌즈(110)의 손상을 방지하며 기구적 배치가 이루어질 수 있다.In FIG. 1 , the distance D1 between the shutter and the aperture and the
또한, 초박형의 촬상 렌즈를 구현하기 위하여 각 렌즈의 광축상 거리가 매우 가깝게 배치되는데, 제5 렌즈(150)와 제6 렌즈(160)의 광축상 거리가 가까울 수 있으며 상세하게는 도 2에서 거리 d5는 0.1 밀리미터 이내의 거리일 수 있다.In addition, in order to implement an ultra-thin imaging lens, the optical axis distance of each lens is arranged very close, and the optical axis distance of the
도 1에서 제5 렌즈(150)의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 제5 렌즈(150)의 광축 상에서의 결상측면 정점까지의 축상 거리(D5)와 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 제6 렌즈(160)의 대상측면 유효경까지의 축상 거리(D6)는 아래의 조건을 만족할 수 있다.In FIG. 1 , the axial distance D5 from the apex of the object side on the optical axis of the
D6-D5≤0D6-D5≤0
그리고, 제5 렌즈(150)의 광축 상에서의 대상 측면 정점에서부터 제6 렌즈(160)의 가장 자리의 대상 측면 쪽까지의 축상 거리(D4)는, 상술한 거리 D5 및 D6보다 작을 수 있다. 여기서, 제6 렌즈(160)의 가장 자리의 지름은 상술한 유효경보다 클 수 있으며, 유효경이 광이 통과하는 영역을 가리키되, 가장 자리는 제6 렌즈(160)의 표면이 곡률 반경을 가지는 영역을 의미하고 가장 자리의 외부에서는 제6 렌즈(160)의 표면이 플랫(flat)할 수 있다.In addition, the on-axis distance D4 from the apex of the object side surface on the optical axis of the
표 1은 촬상 렌즈의 제1 실시예의 각 렌즈들의 곡률과 두께, 거리 및 굴절률 나타낸 도면이다. 곡률 반경이 큰 경우는 대상측의 표면이 오목하거나 볼록한 경우, 즉 곡률 반경이 - 또는 +를 가지는 것을 고려하지 않은 곡률 반경의 절대 값의 크기를 고려한 것이다.Table 1 is a view showing the curvature, thickness, distance, and refractive index of each lens of the first embodiment of the imaging lens. When the radius of curvature is large, the magnitude of the absolute value of the radius of curvature is considered when the surface of the target side is concave or convex, that is, the absolute value of the radius of curvature is not considered - or the radius of curvature is positive.
표 1에서 물체(Object)와 조리개와 제1 렌즈 내지 제6 렌즈(110~160)와 필터(170) 및 커버 유리의 대상면 및 결상면의 곡률이 차례로 기재되고 있으며, 곡률이 양(+)인 경우 물체 측으로 휘어진 경우이고 음(-)인 경우 수광 소자(180) 측으로 휘어진 경우이다. 곡률이 무한(Infinity)인 경우 플랫(flat)한 경우이고, 각각의 대상면에 대응하여 두께가 기재되고, 결상면에 대응하여 인접한 렌즈 등과의 거리가 기재되고 있다.In Table 1, the curvature of the object, the diaphragm, the first to
도시되지는 않았으나, 각각의 렌즈는 표면에 반사 방지 또는 표면 경도 향상을 위해 코팅처리될 수 있다.Although not shown, each lens may be coated on the surface to prevent reflection or improve surface hardness.
표 2는 각 렌즈면의 코닉상(k) 및 비구면계수(A 내지 G)이되, 비구면계수가 '0'인 영역은 표기하지 않는다.Table 2 shows the conic image (k) and aspheric coefficients (A to G) of each lens surface, but the region where the aspheric coefficient is '0' is not indicated.
제6 렌즈의 대상면(S61)의 비구면계수(H와 J)는 각각 -0.345366E-07과 -0.133570E-07이고, 제6 렌즈의 결상면(S62)의 비구면계수는 K는 -7.25557E+00이고, AR4는 -7.5151E-02이고, AR5는 1.8339E-02이고, AR6는 9.5930E-03이고, AR7은 -1.0238E+03, AR8는 -2.8552E-03이고, AR9는 1.2132E-04이고, AR10는 4.6243E-04이고, AR11은 -1.7769E-05, AR12는 -3.9786ㄸ-05이고, AR13은 1.8887E-06이고, AR14는 1.0623E-06일 수 있다.The aspheric coefficients H and J of the target surface S61 of the sixth lens are -0.345366E-07 and -0.133570E-07, respectively, and the aspheric coefficient of the imaging surface S62 of the sixth lens K is -7.25557E +00, AR4 is -7.5151E-02, AR5 is 1.8339E-02, AR6 is 9.5930E-03, AR7 is -1.0238E+03, AR8 is -2.8552E-03, AR9 is 1.2132E -04, AR10 is 4.6243E-04, AR11 is -1.7769E-05, AR12 is -3.9786ㄸ-05, AR13 is 1.8887E-06, and AR14 is 1.0623E-06.
도 3은 촬상 렌즈의 제1 실시예의 수차도를 도시한 그래프로서, 좌측에서부터 순서대로 종구면수차(longitudinal spherical aberration), 비점수차(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타내는 그래프이다.3 is a graph showing an aberration diagram of the first embodiment of the imaging lens, and is a graph showing longitudinal spherical aberration, astigmatic field curves, and distortion in order from the left.
도 3에서, Y축은 이미지의 크기를 의미하고, X축은 초점거리(mm 단위) 및 왜곡도(% 단위)를 의미하며, 곡선들이 Y축에 접근될수록 수차 보정기능이 향상될 수 있다.In FIG. 3 , the Y-axis means the size of the image, the X-axis means the focal length (in mm) and the degree of distortion (in %), and as the curves approach the Y-axis, the aberration correction function may be improved.
표 3은 촬상 렌즈의 제2 실시예의 각 렌즈들의 곡률과 두께, 거리 및 굴절률 나타낸 도면이다. 곡률 반경이 큰 경우는 대상측의 표면이 오목하거나 볼록한 경우, 즉 곡률 반경이 - 또는 +를 가지는 것을 고려하지 않은 곡률 반경의 절대 값의 크기를 고려한 것이다.Table 3 is a view showing the curvature, thickness, distance, and refractive index of each lens of the second embodiment of the imaging lens. When the radius of curvature is large, when the surface of the target side is concave or convex, that is, the magnitude of the absolute value of the radius of curvature is taken into consideration without considering that the radius of curvature has - or +.
표 3에서 물체(Object)와 조리개와 제1 렌즈 내지 제6 렌즈(110~160)와 필터(170) 및 커버 유리의 대상면 및 결상면의 곡률이 차례로 기재되고 있으며, 곡률이 양(+)인 경우 물체 측으로 휘어진 경우이고 음(-)인 경우 수광 소자(180) 측으로 휘어진 경우이다. 곡률이 무한(Infinity)인 경우 플랫(flat)한 경우이고, 각각의 대상면에 대응하여 두께가 기재되고, 결상면에 대응하여 인접한 렌즈 등과의 거리가 기재되고 있다.In Table 3, the curvatures of the object, the diaphragm, the first to
도시되지는 않았으나, 각각의 렌즈는 표면에 반사 방지 또는 표면 경도 향상을 위해 코팅처리될 수 있다.Although not shown, each lens may be coated on the surface to prevent reflection or improve surface hardness.
표 4는 각 렌즈면의 코닉상(k) 및 비구면계수(A 내지 G)이되, 비구면계수가 '0'인 영역은 표기하지 않는다.Table 4 shows the conic image (k) and aspheric coefficients (A to G) of each lens surface, but the region where the aspheric coefficient is '0' is not indicated.
제6 렌즈의 대상면(S61)의 비구면계수(H와 J)는 각각 -0.296247E-07과 -0.108352E-07이고, 제6 렌즈의 결상면(S62)의 비구면계수는 K는 -8.6669E+00이고, AR4는 -7.7925E-02이고, AR5는 2.0662E-02이고, AR6는 9.8607E-03이고, AR7은 -1.1717E+03, AR8는 -2.9168E-03이고, AR9는 1.0631E-04이고, AR10는 4.6726E-04이고, AR11은 -1.5560E-05, AR12는 -3.9430E-05이고, AR13은 1.8511E-06이고, AR14는 1.0623E-06일 수 있다.The aspheric coefficients H and J of the target surface S61 of the sixth lens are -0.296247E-07 and -0.108352E-07, respectively, and the aspheric coefficient of the imaging surface S62 of the sixth lens K is -8.6669E +00, AR4 is -7.7925E-02, AR5 is 2.0662E-02, AR6 is 9.8607E-03, AR7 is -1.1717E+03, AR8 is -2.9168E-03, AR9 is 1.0631E -04, AR10 is 4.6726E-04, AR11 is -1.5560E-05, AR12 is -3.9430E-05, AR13 is 1.8511E-06, and AR14 is 1.0623E-06.
도 4는 촬상 렌즈의 제1 실시예의 수차도를 도시한 그래프로서, 좌측에서부터 순서대로 종구면수차(longitudinal spherical aberration), 비점수차(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타내는 그래프이다.4 is a graph showing an aberration diagram of the first embodiment of the imaging lens, and is a graph showing longitudinal spherical aberration, astigmatic field curves, and distortion in order from the left.
도 4에서, Y축은 이미지의 크기를 의미하고, X축은 초점거리(mm 단위) 및 왜곡도(% 단위)를 의미하며, 곡선들이 Y축에 접근될수록 수차 보정기능이 향상될 수 있다.In FIG. 4 , the Y-axis means the size of the image, the X-axis means the focal length (in mm) and the degree of distortion (in %), and as the curves approach the Y-axis, the aberration correction function may be improved.
표 5는 촬상 렌즈의 제2 실시예의 각 렌즈들의 곡률과 두께, 거리 및 굴절률 나타낸 도면이다. 곡률 반경이 큰 경우는 대상측의 표면이 오목하거나 볼록한 경우, 즉 곡률 반경이 - 또는 +를 가지는 것을 고려하지 않은 곡률 반경의 절대 값의 크기를 고려한 것이다.Table 5 is a view showing the curvature, thickness, distance, and refractive index of each lens of the second embodiment of the imaging lens. When the radius of curvature is large, when the surface of the target side is concave or convex, that is, the magnitude of the absolute value of the radius of curvature is taken into consideration without considering that the radius of curvature has - or +.
표 5에서 물체(Object)와 조리개와 제1 렌즈 내지 제6 렌즈(110~160)와 필터(170) 및 커버 유리의 대상면 및 결상면의 곡률이 차례로 기재되고 있으며, 곡률이 양(+)인 경우 물체 측으로 휘어진 경우이고 음(-)인 경우 수광 소자 측으로 휘어진 경우이다. 곡률이 무한(Infinity)인 경우 플랫(flat)한 경우이고, 각각의 대상면에 대응하여 두께가 기재되고, 결상면에 대응하여 인접한 렌즈 등과의 거리가 기재되고 있다.In Table 5, the curvatures of the object, the diaphragm, the first to
도시되지는 않았으나, 각각의 렌즈는 표면에 반사 방지 또는 표면 경도 향상을 위해 코팅처리될 수 있다.Although not shown, each lens may be coated on the surface to prevent reflection or improve surface hardness.
표 6은 각 렌즈면의 코닉상(k) 및 비구면계수(A 내지 G)이되, 비구면계수가 '0'인 영역은 표기하지 않는다.Table 6 shows the conic image (k) and aspheric coefficients (A to G) of each lens surface, but the region where the aspheric coefficient is '0' is not indicated.
제1 렌즈 내지 제6 렌즈의 대상면의 비구면계수(H와 J)는 모두 0.000000E+00이고, 제6 렌즈의 결상면(S62)의 비구면계수는 K는 -6.6137E+00이고, AR4는 -8.0663E-02이고, AR5는 1.1278E-02이고, AR6는 1.7313E-02이고, AR7은 -1.0321E+03, AR8는 -4.5711E-03이고, AR9는 3.3669E-05이고, AR10는 7.4848E-04이고, AR11은 -4.6807E-06, AR12는 -6.3111E-05이고, AR13은 4.6499E-07이고, AR14는 2.0030E-06일 수 있다.The aspheric coefficients H and J of the target surface of the first to sixth lenses are both 0.000000E+00, the aspheric coefficient of the imaging surface S62 of the sixth lens K is -6.6137E+00, and AR4 is -8.0663E-02, AR5 is 1.1278E-02, AR6 is 1.7313E-02, AR7 is -1.0321E+03, AR8 is -4.5711E-03, AR9 is 3.3669E-05, AR10 is 7.4848E-04, AR11 may be -4.6807E-06, AR12 may be -6.3111E-05, AR13 may be 4.6499E-07, and AR14 may be 2.0030E-06.
도 5는 촬상 렌즈의 제1 실시예의 수차도를 도시한 그래프로서, 좌측에서부터 순서대로 종구면수차(longitudinal spherical aberration), 비점수차(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타내는 그래프이다.5 is a graph showing an aberration diagram of the first embodiment of the imaging lens, and is a graph showing longitudinal spherical aberration, astigmatic field curves, and distortion in order from the left.
도 5에서, Y축은 이미지의 크기를 의미하고, X축은 초점거리(mm 단위) 및 왜곡도(% 단위)를 의미하며, 곡선들이 Y축에 접근될수록 수차 보정기능이 향상될 수 있다.In FIG. 5 , the Y-axis means the size of the image, the X-axis means the focal length (in mm) and the degree of distortion (in %), and as the curves approach the Y-axis, the aberration correction function may be improved.
상술한 촬상 렌즈가 포함된 카메라 모듈은, 디지털 카메라나 스마트폰이나 노트북 및 테블렛(tablet) PC 등의 다양한 디지털 기기(digital device)에 내장될 수 있다.The camera module including the above-described imaging lens may be embedded in various digital devices such as a digital camera, a smart phone, a notebook computer, and a tablet PC.
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.In the above, the embodiment has been mainly described, but this is only an example and does not limit the present invention, and those of ordinary skill in the art to which the present invention pertains are not exemplified above in the range that does not depart from the essential characteristics of the present embodiment. It can be seen that various modifications and applications are possible. For example, each component specifically shown in the embodiment can be implemented by modification. And differences related to such modifications and applications should be construed as being included in the scope of the present invention defined in the appended claims.
110: 제1 렌즈 120: 제2 렌즈
130: 제3 렌즈 140: 제4 렌즈
150: 제5 렌즈 160: 제6 렌즈
170: 필터 180: 수광소자110: first lens 120: second lens
130: third lens 140: fourth lens
150: fifth lens 160: sixth lens
170: filter 180: light receiving element
Claims (11)
상기 제1 렌즈는 양의 굴절력을 가지고, 상기 제2 렌즈와 상기 제6 렌즈는 음의 굴절력을 가지고,
상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 제6 렌즈의 가장 자리의 대상측면까지의 축상 거리는, 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 상기 제6 렌즈의 대상측면 방향의 유효경까지의 축상 거리보다 작고,
상기 제1 렌즈는 대상측으로 볼록한 매니스커스의 형상이고,
상기 제2 렌즈는 대상측면과 결상측면이 모두 오목하고,
상기 가장 자리의 외부에서는 상기 제6 렌즈의 상기 대상측면이 플랫하고,
상기 제3 렌즈는 대상측으로 볼록한 매니스커스의 형상이고,
상기 제4 렌즈는 대상측으로 볼록한 매니스커스의 형상이고,
상기 셔터 및 조리개는 상기 제1 렌즈와 이격되고,
상기 제2 렌즈는 상기 제1 렌즈보다 유효경이 더 작은 촬상 렌즈.1st to 6th lenses arranged in order from the target side to the imaging side, and a shutter and a diaphragm disposed in front of the target side of the first lens,
The first lens has a positive refractive power, the second lens and the sixth lens has a negative refractive power,
The axial distance from the apex of the object side on the optical axis of the fifth lens to the object side surface of the edge of the sixth lens is from the apex of the object side on the optical axis of the fifth lens to the effective diameter in the direction of the object side of the sixth lens smaller than the axial distance,
The first lens has a meniscus shape convex toward the object,
The second lens has both the object side and the imaging side are concave,
Outside the edge, the target side of the sixth lens is flat,
The third lens has a meniscus shape convex toward the object,
The fourth lens has a meniscus shape convex toward the object,
The shutter and the aperture are spaced apart from the first lens,
The second lens is an imaging lens having an effective diameter smaller than that of the first lens.
상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 제6 렌즈의 가장 자리의 대상측면까지의 축상 거리는, 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 결상측면 정점까지의 축상 거리보다 작은 촬상 렌즈.The method of claim 1,
The axial distance from the apex of the object side on the optical axis of the fifth lens to the apex of the object side of the edge of the sixth lens is from the apex of the object side on the optical axis of the fifth lens to the vertex of the imaging side on the optical axis of the fifth lens An imaging lens smaller than the axial distance of .
상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 결상측면 정점까지의 축상 거리는, 상기 제5 렌즈의 광축 상에서의 대상측면 정점에서부터 상기 제6 렌즈의 대상측면 방향의 유효경까지의 축상 거리보다 큰 촬상 렌즈.The method of claim 1,
The axial distance from the apex of the object side on the optical axis of the fifth lens to the apex of the imaging surface on the optical axis of the fifth lens is the effective diameter in the direction of the object side of the sixth lens from the apex of the object side on the optical axis of the fifth lens An imaging lens greater than the axial distance to .
상기 셔터 및 조리개는 상기 제1 렌즈와 0.4 밀리미터 이상 이격되는 촬상 렌즈.The method of claim 1,
The shutter and the aperture are spaced apart from the first lens by 0.4 millimeters or more.
상기 제5 렌즈와 상기 제6 렌즈의 광축상 거리는 0.1 미리미터 이내인 촬상 렌즈.The method of claim 1,
The optical axis distance between the fifth lens and the sixth lens is within 0.1 mm.
상기 제6 렌즈의 상기 대상측면은
플랫한 상기 가장자리; 및
상기 가장 자리 사이에 위치한 오목한 면을 포함하고,
상기 제6 렌즈의 대상측면 방향의 상기 유효경의 단부는 상기 가장 자리로부터 이격되어 상기 제6 렌즈의 상기 오목한 면 상에 위치하고,
상기 제5 렌즈와 상기 제6 렌즈의 광축상 거리는 0.1 미리미터 이내인 촬상 렌즈.The method of claim 1,
The target side of the sixth lens is
the flat edge; and
a concave surface positioned between the edges;
The end of the effective mirror in the direction of the target side of the sixth lens is spaced apart from the edge and located on the concave surface of the sixth lens,
The optical axis distance between the fifth lens and the sixth lens is within 0.1 mm.
상기 제6 렌즈는 대상측면과 결상측면이 모두 오목한 촬상 렌즈.The method of claim 1,
The sixth lens is an imaging lens in which both the object side and the imaging side are concave.
상기 촬상 렌즈를 통과한 빛을 파장에 따라 선택적으로 투과하는 필터; 및
상기 필터를 투과한 빛을 수용하는 수광 소자를 포함하는 카메라 모듈.The imaging lens of any one of claims 1 to 5 and 7;
a filter that selectively transmits light passing through the imaging lens according to a wavelength; and
A camera module including a light receiving element for receiving the light passing through the filter.
상기 수광 소자는 이미지 센서이고, 상기 이미지 센서의 단위 픽셀의 가로 및/또는 세로의 길이는 각각 2 마이크로 미터 이하인 카메라 모듈.10. The method of claim 9,
The light receiving element is an image sensor, and a horizontal and/or vertical length of a unit pixel of the image sensor is 2 micrometers or less, respectively.
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