KR20220007492A - 아나모픽 렌즈 - Google Patents
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Abstract
본 출원은 물체측에서 상측까지 차례로 배치된 실린더 렌즈군과 구면 렌즈군을 포함하는 아나모픽 렌즈를 개시하였다. 물체측에서 상측까지 차례로 제1 렌즈, 제2 렌즈 및 제3 렌즈가 배치되고, 상기 제1 렌즈와 상기 제2 렌즈는 부의 굴절력을 갖는 실린더 렌즈이며, 상기 제3 렌즈는 정의 굴절력을 갖는 실린더 렌즈이다. 실린더 렌즈의 광학 특성을 이용하여, 입사된 수평 광선을 "압축"시키고, 수직 방향의 시야로 입사된 광선은 변화 없이 유지시키며, 또한 광선에 대하여 전체적으로 수차 보정을 진행함으로써, 수평 시야각이 33% 증가됨으로써 1.33X 아나모픽 촬영을 실현할 수 있는 동시에 본 출원의 렌즈 부피가 더욱 작고, 무게가 더욱 가벼워 단가가 상대적으로 더욱 낮으므로, 대부분 일반 사용자의 사용 수요를 더욱 잘 만족시킬 수 있다.
Description
본 출원은 렌즈 기술 분야에 관한 것이고, 구체적으로 초점 거리가 75mm인 하프 프레임의 대구경 아나모픽 렌즈에 관한 것이다.
인터넷 기술이 급속하게 발전함에 따라, 촬영과 동영상은 일반 소비자들의 삶에서 없어서는 안될 일부가 되었다. 최근 몇 년 동안 5G와 같은 기술에 의해 추진되어, Vlog 등 동영상 공유가 점점 많아지고, 휴대 전화, 카메라 등 도구를 사용하여 짧은 동영상, 단편 영화를 촬영하는 사람들이 갈수록 많아지고 있다.
그러나 현재 시중의 휴대폰, 태블릿PC, 카메라 등 기기의 통상 촬영 비율은 16 : 9이지만, 영화적 감각의 와이드 스크린의 동영상 비율은 2.4 : 1이다. 동시에 고품질의 단편 영화 또는 동영상을 촬영하기 위하여, 여러 초점 세그먼트의 아나모픽 렌즈를 결합하여 사용하여야 하는데, 특히 인물 클로즈업에는 중간 초점 거리의 아나모픽 렌즈가 필요하다.
이에 독일의 호크(Hawk), 영국의 쿠크(Cooke), 독일의 아리(ARRI), 미국의 파나비전(Panavison), 프랑스의 앙제뉴(Angenieux) 및 홍콩의 SLR 등은 일부 영화용 아나모픽 렌즈의 전문 브랜드이고, 이러한 브랜드의 아나모픽 렌즈는 통상적으로 전문가 수준의 고객을 겨냥한 것으로서, 가격이 높을 뿐만 아니라, 부피, 무게로 인하여 휴대도 불편하다.
일반 사용자들에게 있어서, 가격이 비싸고 비교적 무거운 전문적인 아나모픽 렌즈는 적합하지 않다. 따라서 동영상 촬영에서 매우 중요한 중간 초점 거리의 대구경 아나모픽 렌즈의 부피와 무게를 줄이는 것이 현재 해결해야 할 기술적 과제이다.
따라서, 본 출원에서 해결하고자 하는 기술 과제는, 기존 기술의 전문적인 중간 초점 거리의 대구경 아나모픽 렌즈의 무거운 무게와 높은 가격으로 인하여 일반적인 사용자들에게 적합하지 않는 결함을 해결하고자 아나모픽 렌즈를 제공하는 것이다.
상술한 기술 과제를 해결하기 위하여, 본 출원은 아나모픽 렌즈를 제공하고, 물체측에서 상측까지 차례로 배치된 실린더 렌즈군과 구면 렌즈군을 포함하고, 상기 실린더 렌즈군은 차례로 제1 렌즈, 제2 렌즈 및 제3 렌즈이며, 상기 제1 렌즈와 상기 제2 렌즈는 부의 굴절력을 갖는 실린더 렌즈이고, 상기 제3 렌즈는 정의 굴절력을 갖는 실린더 렌즈이며; 상기 구면 렌즈군은 광로를 따라 상 측 방향을 향하여 제4 렌즈,…, 제N 렌즈가 차례로 배치되고, N은 10 이상인 자연수이며;
상기 실린더 렌즈군 및 상기 구면 렌즈군을 구성하는 렌즈의 굴절력 분포는 아래 관계를 만족하고:
70mm < f(1-N)Y < 80mm;
50mm < f(1-N)X < 62mm;
1.20 < f(1-N)Y/f(1-N)X < 1.40;
여기서, 상기 제1 렌즈의 곡률 방향은 X 방향이고, Y 방향은 X에 수직되는 방향이며, f(1-N)Y는 상기 제1 렌즈 내지 제N 렌즈의 Y 방향에서의 합성 광학 초점 거리를 나타내고, f(1-N)X는 상기 제1 렌즈 내지 제N 렌즈의 X 방향에서의 합성 광학 초점 거리를 나타낸다.
추가적으로, 상기 제1 렌즈는 상기 아나모픽 렌즈의 전면 고정군이고, 상기 제2 렌즈, 상기 제3 렌즈,…, 상기 제11 렌즈는 상기 아나모픽 렌즈의 내부 포커스군이며, 상기 제12 렌즈, 상기 제13 렌즈는 상기 아나모픽 렌즈의 후면 고정군이고; 여기서, 상기 내부 포커스군, 상기 전면 고정군 및 상기 후면 고정군의 굴절력 분포는
-1.45 < f1X/(f1-13)X < -1.20;
0.90 < f(2-11)X/f(1-13)X < 1.10;
-1.10 < f(12-13)X/f(1-13)X < -0.90이며;
여기서, 상기 제1 렌즈의 곡률 방향은 X 방향이고, Y 방향은 X에 수직되는 방향이며, f(1-N)Y는 상기 제1 렌즈 내지 제N 렌즈의 Y 방향에서의 합성 광학 초점 거리를 나타내고, f(1-N)X는 상기 제1 렌즈 내지 제N 렌즈의 X 방향에서의 합성 광학 초점 거리를 나타낸다.
추가적으로, 상기 제6 렌즈, 상기 제7 렌즈, 상기 제9 렌즈 및 상기 제13 렌즈는 부의 굴절력을 갖는 구면 렌즈이고, 상기 제4 렌즈, 제5 렌즈, 상기 제8 렌즈, 상기 제10 렌즈, 상기 제11 렌즈 및 상기 제12 렌즈는 정의 굴절력을 갖는 구면 렌즈이다.
추가적으로, 상기 제2 렌즈와 상기 제3 렌즈는 서로 부착된다.
추가적으로, 상기 제5 렌즈와 상기 제6 렌즈는 서로 부착된다.
추가적으로, 상기 제7 렌즈와 상기 제8 렌즈는 서로 부착된다.
추가적으로, 상기 아나모픽 렌즈의 길이는 120mm 미만이다.
추가적으로, 상기 아나모픽 렌즈의 전단에 67mm 구경인 필터가 매칭된다.
추가적으로, 상기 아나모픽 렌즈의 Y 방향에서의 초점 거리는 75mm이고, X 방향에서의 초점 거리는 56.4mm이며, 구경은 1.8이다.
추가적으로, 상기 아나모픽 렌즈의 질량은 700g 미만이다.
본 출원의 기술 방안은 아래의 장점을 가지고 있다:
1. 본 출원에서 제공하는 아나모픽 렌즈는 전체 설계의 방법을 적용하여, 3개의 실린더 렌즈와 적어도 7개의 구면 렌즈의 굴절력을 분배시켜 전체적인 수차 보정을 실현함으로써 렌즈의 수평 촬영 시야각을 증가하여 실제로 촬영된 화면의 폭을 넓히고, 후반 편집 작업이 필요없으며 해상도 손실이 없는 전제하에서도 와이드 스크린 동영상 또는 사진을 실현할 수 있다.
2. 본 출원에서 제공하는 아나모픽 렌즈는, 아나모픽 렌즈를 전면 고정군, 내부 포커스군, 후면 고정군으로 배치하였고, 내부 포커스 설계를 적용하여, 렌즈 내부에서 내부 포커스군의 운동을 통하여 서로 다른 물체 거리에 대한 렌즈의 포커싱을 실현할 수 있다.
3. 본 출원에서 제공하는 아나모픽 렌즈는, 실린더 렌즈와 구면 렌즈가 일체화된 콤팩트한 설계로, 1.8 대구경을 실현하고, 동시에 가볍고 편리하며, 여기서 렌즈의 길이는 120mm 미만이고, 렌즈의 전단은 67mm 외경의 범용 필터에 매칭될 수 있으며, 렌즈의 질량은 700g 미만이다.
본 출원의 구체적인 실시 형태 또는 종래 기술의 기술적 방안을 보다 명백하게 설명하기 위해, 이하 구체적인 실시 형태 또는 종래 기술의 설명에 필요한 도면들을 간략하게 설명하고, 이하 설명될 도면들은 본 출원의 일부 실시예에 불과하고, 본 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라면 창의적인 노력 없이 아래 도면으로부터 다른 도면을 도출할 수 있는 것은 명백한 것이다.
도 1은 본 출원의 제1 실시예에 따른 아나모픽 렌즈의 X 방향 광학 구조도이다.
도 2는 본 출원의 제1 실시예에 따른 아나모픽 렌즈의Y 방향 광학 구조도이다.
도 3은 본 출원의 제2 실시예에 따른 아나모픽 렌즈의 X 방향 광학 구조도이다.
도 4는 본 출원의 제2 실시예에 따른 아나모픽 렌즈의 Y 방향 광학 구조도이다.
도 1은 본 출원의 제1 실시예에 따른 아나모픽 렌즈의 X 방향 광학 구조도이다.
도 2는 본 출원의 제1 실시예에 따른 아나모픽 렌즈의Y 방향 광학 구조도이다.
도 3은 본 출원의 제2 실시예에 따른 아나모픽 렌즈의 X 방향 광학 구조도이다.
도 4는 본 출원의 제2 실시예에 따른 아나모픽 렌즈의 Y 방향 광학 구조도이다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 출원의 기술 방안은 명백하고 완전하게 설명할 것이고, 설명된 실시예들은 본 출원의 일부 실시예일뿐 전체 실시예가 아닌 것은 자명한 것이다. 본 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 본 출원의 실시예에 따라 창의적인 노력 없이 얻은 모든 기타 실시예들은 모두 본 출원의 보호 범위 내에 속한다.
본 출원에 대한 설명에서 유의해야 할 점은, 용어 "중심", "위", "아래", "좌", "우", "수직", "수평", "내", "외" 등으로 지시되는 방위 또는 위치 관계는 도면을 기반으로 하여 나타낸 방위 또는 위치 관계이고, 본 출원을 설명하고 설명을 간소화하기 위한 것일 뿐, 관련 장치 또는 소자가 반드시 특정 방향을 가지거나 또는 특정 방향으로 구성되고 동작함을 가리키거나 또는 암시하는 것으로 이해해서는 아니된다. 또한, "제 1", "제 2", "제 3" 등은 설명의 목적으로 사용될 뿐, 상대적인 중요성을 가리키거나 또는 암시하는 것으로 이해해서는 아니된다.
본 출원에 대한 설명에서, 별도로 명확하게 규정하고 한정하지 않는 한, 용어 "장착", "서로 연결", "연결"은 넓은 의미에서 이해하여야 하는바, 예를 들어, 고정 연결일 수 있고, 탈착 가능한 연결일 수도 있으며 또는 일체로 연결된 것일 수 있고; 기계적 연결일 수 있고, 전기적 연결일 수도 있으며; 직접적인 연결일 수 있고, 중간 매개체를 통한 간접적인 연결일 수도 있으며, 두 소자 내부의 연통일 수도 있다. 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자는 구체적인 상황에 따라 상기 용어가 본 출원에서 가지는 구체적인 의미를 이해할 수 있다.
그 외, 이하 설명되는 본 출원의 기타 실시형태에서 언급되는 기술특징은 서로 모순되지 않는 한 서로 결합될 수 있다.
실시예 1
도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 본 출원의 아나모픽 렌즈는 구체적으로 초점 거리가 75mm인 하프 프레임의 중간 초점 거리 대구경 아나모픽 렌즈이고, 상기 아나모픽 렌즈는, 13개의 렌즈가 광로를 따라 물체측에서 상측까지 차례로 배치되어 구성되었고, 각각 제1 렌즈(1), 제2 렌즈(2), 제3 렌즈(3), 제4 렌즈(4), 제5 렌즈(5), 제6 렌즈(6), 제7 렌즈(7), 제8 렌즈(8), 제9 렌즈(9), 제10 렌즈(10), 제11 렌즈(11), 제12 렌즈(12) 및 제13 렌즈(13)이다.
여기서, 제1 렌즈(1), 제2 렌즈(2), 제3 렌즈(3)의 3개 렌즈는 실린더 렌즈이고, 제2 렌즈(2)와 제3 렌즈(3)는 서로 부착된다. 제4 렌즈(4), 제5 렌즈(5), 제6 렌즈(6), 제7 렌즈(7), 제8 렌즈(8), 제9 렌즈(9), 제10 렌즈(10), 제11 렌즈(11), 제12 렌즈(12) 및 제13 렌즈(13)는 모두 구면 렌즈이다.
구체적으로, 본 실시예에서 제1 렌즈(1)는 부의 굴절력을 갖는 실린더 렌즈이고, 제2 렌즈(2)는 부의 굴절력을 갖는 실린더 렌즈이며, 제3 렌즈(3)는 정의 굴절력을 갖는 실린더 렌즈이다. 제6 렌즈(6), 제7 렌즈(7), 제9 렌즈(9), 제13 렌즈(13)는 모두 부의 굴절력을 갖는 구면 렌즈이고, 제4 렌즈(4), 제5 렌즈(5), 제8 렌즈(8), 제10 렌즈(10), 제11 렌즈(11), 제12 렌즈(12)는 모두 정의 굴절력을 갖는 구면 렌즈이다. 여기서, 제5 렌즈(5)와 제6 렌즈(6)는 서로 부착되고, 제7 렌즈(7)와 제8 렌즈(8)는 서로 부착되며, 제9 렌즈(9)와 제10 렌즈(10)는 서로 부착된다.
서로 부착된 렌즈는 하나의 전체로 간주되기에, 본 실시예의 아나모픽 렌즈는 13개의 렌즈가 총 9개 군으로 구성된다. 본 실시예에서 부착을 통하여 결합시키는 방식을 사용하였으나, 제2 렌즈(2)와 제3 렌즈(3), 제5 렌즈(5)와 제6 렌즈(6), 제7 렌즈(7)와 제8 렌즈(8), 제9 렌즈(9)와 제10 렌즈(10) 사이의 결합 방식은 구제적으로 한정되지 않는다. 대체 가능한 실시 형태로서, 본 출원의 구상에 기초하여 상술의 결합 방식을 접착, 일체로 성형 등 결합 방식으로 변경한 후, 결합된 렌즈의 형상을 적응적으로 변경하는 것을 통하여 본 출원과 구별되게 하는 것들도 본 출원의 보호 범위에 포함되어야 한다.
각 렌즈의 실제 파라미터에 대한 구체적인 수치는 구체적으로 한정되지 않고, 본 실시예에서, 각 렌즈 또는 렌즈군의 굴절력은 모두 이하의 수학 관계를 만족한다:
70mm < f(1-12)Y < 80mm;
50mm < f(1-12)X < 62mm;
1.20 < f(1-12)Y/f(1-12)X < 1.40;
-1.45 < f1X/(f1-13)X < -1.20;
0.90 < f(2-11)X/f(1-13)X < 1.10;
-1.10 < f(12-13)X/f(1-13)X < -0.90;
여기서, 상기 제1 렌즈의 곡률 방향은 X 방향이고, Y 방향은 X에 수직되는 방향으로, X 방향과 90도를 이룬다. f(1-13)Y는 상기 제1 렌즈 내지 제13 렌즈의 Y 방향에서의 합성 광학 초점 거리를 나타내고, f(1-13)X는 상기 제1 렌즈 내지 제13 렌즈의 X 방향에서의 합성 광학 초점 거리를 나타낸다.
따라서, 상술의 아나모픽 렌즈를 사용하여, 75mm 초점 거리를 실현하는 동시에 전체를 이루도록 설계되어, 3개의 실린더 렌즈와 적어도 7개의 구면 렌즈의 굴절력을 분배시켜 전체적인 수차 보정을 실현하고, 이로부터 렌즈의 수평 촬영 시야각을 증가시킴으로써 실제 촬영된 화면의 폭을 넓힐 수 있고, 후반 편집 작업이 필요 없으므로 해상도 손실이 없는 전제하에서도 와이드 스크린 동영상 또는 사진을 실현할 수 있다.
상술한 수학 관계에 부합되는 본 실시예의 각 렌즈의 실제 파라미터는 다음과 같다:
렌즈 | 면의 유형 | 반경 (mm)X | 반경(mm)Y | 두께(mm) | 굴절률 | 아베수 | 질량(g) |
제1 렌즈 | 실린더 | -72.150 | inf | 3.400 | 1.48 | 70.44 | 약 25 |
실린더 | 77.630 | inf | 9.800 | ||||
제2 렌즈 | 실린더 | -300.000 | inf | 13.020 | 1.65 | 36.0 | 약 70 |
제3 렌즈 | 실린더 | 66.660 | inf | 9.630 | 1.80 | 46.6 | 약 60 |
실린더 | -87.720 | -inf | 1.200 | ||||
제4 렌즈 | 구면 | 52.040 | 52.040 | 5.780 | 1.95 | 18.2 | 약 20 |
구면 | 154.690 | 154.690 | 0.220 | ||||
제5 렌즈 | 구면 | 26.995 | 26.995 | 8.780 | 1.68 | 55.6 | 약 20 |
제6 렌즈 | 구면 | 180.535 | 180.535 | 1.750 | 1.86 | 23.8 | 약 15 |
구면 | 20.287 | 20.287 | 15.300 | ||||
다이어프램 | 1.400 | ||||||
제7 렌즈 | 구면 | 42.400 | 42.400 | 1.500 | 1.95 | 18.2 | 약 5 |
제8 렌즈 | 구면 | 14.810 | 14.810 | 6.070 | 1.80 | 46.6 | 약 7 |
구면 | 78.840 | 78.840 | 2.650 | ||||
제9 렌즈 | 구면 | -42.150 | -42.150 | 1.600 | 1.87 | 24.1 | 약 6 |
제10 렌즈 | 구면 | 20.150 | 20.150 | 7.200 | 1.92 | 19.1 | 약 7 |
구면 | -43.906 | -43.906 | 11.757 | ||||
제11 렌즈 | 구면 | 162.190 | 162.190 | 3.320 | 1.69 | 47.4 | 약 4 |
-71.726 | -71.726 | 1.890 | |||||
제12 렌즈 | 구면 | -53.184 | -53.184 | 3.020 | 1.74 | 28.0 | 약 3 |
구면 | -30.740 | -30.740 | 5.490 | ||||
제13 렌즈 | 구면 | -23.565 | -23.565 | 1.600 | 1.77 | 50.1 | 약 4 |
구면 | -181.410 | -181.410 | 18.000 |
여기서, 제 1 내지 제3 렌즈는 실린더 렌즈이고, 제5 내지 제13 렌즈는 구면 렌즈이다.
본 실시예의 아나모픽 렌즈를 사용하기 전, 75mm 초점 거리, 1.8 구경을 가진 렌즈의 시야각은 V(수직) 12.16°, H(수평) 18.46°이다.
본 실시예의 아나모픽 렌즈를 사용한 후, 75mm 초점 거리, 1.8 구경을 가진 렌즈의 시야각은 V(수직) 12.16°, H(수평) 24.70°이다.
측정된 시야각을 비교하였을 때, 수직 방향의 시야각은 변하지 않고, 수평 방향 시야각의 아나모픽 비율은: 24.70/18.46=1.338이다.
실제 가로세로비가 2.35-2.40 범위 내에 있기에, 아나모픽 비율은 1.33이고, 즉 수평 시야각이 33% 증가하여 1.33X 아나모픽 촬영을 실현할 수 있다.
상술의 표로부터 알 수 있다시피, 본 실시예의 아나모픽 렌즈를 제작할 때, 아나모픽 렌즈 자체의 길이는 120mm 미만일 수 있고, 외경이 67mm인 범용 규격의 필터에 매칭될 수 있으며, 무게가 700g 미만이기에, 시중의 동일 규격의 영화용 전문 아나모픽 렌즈 보다 작고, 아나모픽 렌즈의 크기를 대폭 줄였다.
여기서, 본 실시예에서 각 렌즈는 모두 광학 유리로 제조되었으나, 각 렌즈를 제조하는 재료는 구체적으로 한정되지 않는다.
본 출원의 렌즈는 실제 사용 수요에 따라 시중의 다양한 브래드 카메라의 삽입홈에 겸용 매칭되어, 개별 맞춤형과 범용 배합을 실현할 수 있다.
실시예 2
도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이, 실시예 1과 비교하여, 본 실시예의 초점 거리가 75mm인 하프 프레임 아나모픽 렌즈의 차이점은, 기존의 제5 렌즈(5)와 제6 렌즈(6)가 서로 부착된 렌즈를 하나의 포지티브 구면 렌즈와 하나의 네거티브 구면 렌즈로 교체한 것이고, 본 출원의 기술 효과를 실현할 수 있으며 자세한 설명은 생략한다.
다른 실시예는 실시예 1, 실시예 2에 기초하여, 하나의 포지티브 렌즈 또는 네거티브 렌즈를 단순히 분할하였을 때, 분할된 렌즈군의 굴절력 분포가 원래 계획된 범위 내에 있는 한, 실질적인 혁신이 없다.
여기서 모든 실시예를 나열할 수 없고 필요도 없다. 또한, 이로부터 도출된 자명한 변형 또는 수정들도 본 발명의 보호 범위 내에 속한다.
1: 제1 렌즈; 2: 제2 렌즈; 3: 제3 렌즈; 4: 제4 렌즈; 5: 제5 렌즈; 6: 제6 렌즈; 7: 제7 렌즈; 8: 제8 렌즈; 9: 제9 렌즈; 10: 제10 렌즈; 11: 제11 렌즈; 12: 제12 렌즈; 13: 제13 렌즈; 14: 전면 고정군; 15: 내부 포커스군; 16: 후면 고정군.
Claims (10)
- 아나모픽 렌즈에 있어서,
물체측에서 상측까지 차례로 배치된 실린더 렌즈군과 구면 렌즈군을 포함하고, 상기 실린더 렌즈군은 차례로 제1 렌즈, 제2 렌즈 및 제3 렌즈이며, 상기 제1 렌즈와 상기 제2 렌즈는 부의 굴절력을 갖는 실린더 렌즈이고, 상기 제3 렌즈는 정의 굴절력을 갖는 실린더 렌즈이며; 상기 구면 렌즈군은 광로를 따라 상 측 방향을 향하여 제4 렌즈,…, 제N 렌즈가 차례로 배치되고, N은 10이상인 자연수이며;
상기 실린더 렌즈군 및 상기 구면 렌즈군을 구성하는 렌즈의 굴절력 분포는 아래 관계를 만족하고:
70mm < f(1-N)Y < 80mm;
50mm < f(1-N)X < 62mm;
1.20 < f(1-N)Y/f(1-N)X < 1.40;
여기서, 상기 제1 렌즈의 곡률 방향은 X 방향이고, Y 방향은 X에 수직되는 방향이며, f(1-N)Y는 상기 제1 렌즈 내지 제N 렌즈의 Y 방향에서의 합성 광학 초점 거리를 나타내고, f(1-N)X는 상기 제1 렌즈 내지 제N 렌즈의 X 방향에서의 합성 광학 초점 거리를 나타내는 것을 특징으로 하는, 아나모픽 렌즈. - 제1항에 있어서,
상기 제1 렌즈는 상기 아나모픽 렌즈의 전면 고정군이고, 상기 제2 렌즈, 상기 제3 렌즈,…, 상기 제11 렌즈는 상기 아나모픽 렌즈의 내부 포커스군이며, 상기 제12 렌즈, 상기 제13 렌즈는 상기 아나모픽 렌즈의 후면 고정군이고; 여기서, 상기 내부 포커스군, 상기 전면 고정군 및 상기 후면 고정군의 굴절력 분포는
-1.45 < f1X/(f1-13)X < -1.20;
0.90 < f(2-11)X/f(1-13)X < 1.10;
-1.10 < f(12-13)X/f(1-13)X < -0.90이며;
여기서, 상기 제1 렌즈의 곡률 방향은 X 방향이고, Y 방향은 X에 수직되는 방향이며, f(1-N)Y는 상기 제1 렌즈 내지 제N 렌즈의 Y 방향에서의 합성 광학 초점 거리를 나타내고, f(1-N)X는 상기 제1 렌즈 내지 제N 렌즈의 X 방향에서의 합성 광학 초점 거리를 나타내는 것을 특징으로 하는, 아나모픽 렌즈. - 제2항에 있어서,
상기 제6 렌즈, 상기 제7 렌즈, 상기 제9 렌즈 및 상기 제13 렌즈는 부의 굴절력을 갖는 구면 렌즈이고, 상기 제4 렌즈, 제5 렌즈, 상기 제8 렌즈, 상기 제10 렌즈, 상기 제11 렌즈 및 상기 제12 렌즈는 정의 굴절력을 갖는 구면 렌즈인 것을 특징으로 하는, 아나모픽 렌즈. - 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 제2 렌즈와 상기 제3 렌즈는 서로 부착되는 것을 특징으로 하는, 아나모픽 렌즈. - 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 제5 렌즈와 상기 제6 렌즈는 서로 부착되는 것을 특징으로 하는, 아나모픽 렌즈. - 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 제7 렌즈와 상기 제8 렌즈는 서로 부착되는 것을 특징으로 하는, 아나모픽 렌즈. - 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 아나모픽 렌즈의 길이는 120mm 미만인 것을 특징으로 하는, 아나모픽 렌즈. - 제7항에 있어서,
상기 아나모픽 렌즈의 전단에 67mm 구경인 필터가 매칭되는 것을 특징으로 하는, 아나모픽 렌즈. - 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 아나모픽 렌즈의 Y 방향에서의 초점 거리는 75mm이고, X 방향에서의 초점 거리는 56.4mm이며, 구경은 1.8인 것을 특징으로 하는, 아나모픽 렌즈. - 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 아나모픽 렌즈의 질량은 700g 미만인 것을 특징으로 하는, 아나모픽 렌즈.
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