Imaging lens assembly, camera module, and imaging device

The imaging lens assembly achieves further miniaturization and maintains favorable optical performance by employing a configuration of four lens groups with optimized refractive indices and movements, addressing the limitations of conventional periscope-type assemblies.

WO2025091288A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-05-08GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP LTD
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Application Number
PCT/CN2023/128749
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-10-31
Publication Date
2025-05-08

AI Technical Summary

Technical Problem

Conventional periscope-type imaging lens assemblies face challenges in further miniaturization while maintaining favorable optical performance.

Method used

The proposed imaging lens assembly consists of four lens groups: a first lens group with negative refractive power and a fixed position, a second lens group with positive refractive power and movable along the optical axis, a third lens group with negative refractive power and movable, and a fourth lens group with positive refractive power and fixed. This configuration allows for a compact design by optimizing the refractive indices and movements of the lens groups.

Benefits of technology

The solution effectively miniaturizes the imaging lens assembly while maintaining superior optical performance, as demonstrated by the ability to correct various aberrations and achieve a suitable zoom ratio.

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Abstract

An imaging lens assembly (21) includes: a first lens group (31) having negative refractive power and a fixed position in an optical axis (OA) direction, the first lens group (31) including a first lens (L1) having positive refractive power, a conversion element (310) converting the optical axis (OA) direction, and a second lens (L2) having negative refractive power; a second lens group (32) disposed on the image side of the first lens group (31), having positive refractive power, and movable in the optical axis (OA) direction; a third lens group (33) disposed on the image side of the second lens group (32), having negative refractive power, and movable in the optical axis (OA) direction; and a fourth lens group (34) disposed on the image side of the third lens group (33), having positive refractive power and a fixed position in the optical axis (OA) direction, the imaging lens assembly (21) being configured such that: NL1 > 1.8, where NL1 is a refractive index of the first lens (L1).
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Description

IMAGING LENS ASSEMBLY, CAMERA MODULE, AND IMAGING DEVICEFIELD

[0001] The present disclosure relates to an imaging lens assembly, a camera module, and an imaging device, and especially relates to the imaging lens assembly, the camera module, and the imaging device that are small and enable favorable optical performance.BACKGROUND

[0002] Conventionally, portable imaging devices such as mobile phones and digital cameras are widely used. As recent imaging devices are miniaturized, imaging lens assemblies mounted on the imaging devices are also required to be small. To fulfill such miniaturization requirements, conventional telescope lens assemblies that require relatively long focal lengths secured the focal lengths within limited space by disposing a prism, which captures light from the object side, on the object side of a lens group. Such imaging lens assemblies are called as periscope-type imaging lens assemblies.

[0003] However, there is room for improvement in further miniaturization of conventional periscope-type imaging lens assemblies.SUMMARY

[0004] The present disclosure aims to solve at least one of the technical problems mentioned above. Accordingly, the present disclosure provides an imaging lens, a camera module, and an imaging device.

[0005] In accordance with the present disclosure, an imaging lens assembly includes:

[0006] a first lens group having negative refractive power and having a fixed position in an optical axis direction, the first lens group including a first lens having positive refractive power, a conversion element being disposed on an image side of the first lens and converting the optical axis direction, and a second lens being disposed on the image side of the conversion element and having negative refractive power;

[0007] a second lens group being disposed on the image side of the first lens group, having positive refractive power, and being movable in the optical axis direction, the second lens group including at least one lens having positive refractive power and at least one lens having negative refractive power;

[0008] a third lens group being disposed on the image side of the second lens group, having negative refractive power, and being movable in the optical axis direction, the third lens group including at least  one lens having negative refractive power; and

[0009] a fourth lens group being disposed on the image side of the third lens group, having positive refractive power, and having a fixed position in the optical axis direction, the fourth lens group including at least one lens,

[0010] wherein the imaging lens assembly is configured such that: NL1 > 1.8,

[0011] where NL1 is a refractive index of the first lens.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] These and / or other aspects and advantages of embodiments of the present disclosure will become apparent and more readily appreciated from the following descriptions made with reference to the drawings, in which:

[0013] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a camera module according to the present disclosure;

[0014] FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an imaging device according to the present disclosure;

[0015] FIG. 3 is a diagram illustrating the camera module in respective states of a WIDE (wide-angle) end and a TELE (telephoto) end according to the present disclosure;

[0016] FIG. 4 is a diagram illustrating another example of the camera module according to the present disclosure;

[0017] FIG. 5 is a diagram illustrating another example of the imaging device according to the present disclosure;

[0018] FIG. 6 is a configuration diagram of the camera module in respective states of the WIDE end, a middle position, and the TELE end according to a first example of the present disclosure;

[0019] FIG. 7 is an aberration diagram of the camera module in the WIDE end according to the first example of the present disclosure;

[0020] FIG. 8 is an aberration diagram of the camera module in the middle position according to the first example of the present disclosure;

[0021] FIG. 9 is an aberration diagram of the camera module in the TELE end according to the first example of the present disclosure;

[0022] FIG. 10 is a configuration diagram of the camera module in respective states of the WIDE end, the middle position, and the TELE end according to a second example of the present disclosure;

[0023] FIG. 11 is an aberration diagram of the camera module in the WIDE end according to the second example of the present disclosure;

[0024] FIG. 12 is an aberration diagram of the camera module in the middle position according to the second example of the present disclosure;

[0025] FIG. 13 is an aberration diagram of the camera module in the TELE end according to the second example of the present disclosure;

[0026] FIG. 14 is a configuration diagram of the camera module in respective states of the WIDE end, the middle position, and the TELE end according to a third example of the present disclosure;

[0027] FIG. 15 is an aberration diagram of the camera module in the WIDE end according to the third example of the present disclosure;

[0028] FIG. 16 is an aberration diagram of the camera module in the middle position according to the third example of the present disclosure, and

[0029] FIG. 17 is an aberration diagram of the camera module in the TELE end according to the third example of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0030] Embodiments of the present disclosure will be described in detail and examples of the embodiments will be illustrated in the accompanying drawings. The same or similar elements and the elements having same or similar functions are denoted by like reference numerals throughout the descriptions. The embodiments described herein with reference to the drawings are explanatory, which aim to illustrate the present disclosure, but shall not be construed to limit the present disclosure.

[0031] <Outline of the present disclosure>

[0032] First, an outline of the present disclosure will be described. As shown in FIG. 1, a camera module 11 applied with the present disclosure includes an imaging lens assembly 21, an optical filter 22, and an image sensor 23 having an imaging surface S. As shown in FIG. 2, the camera module 11 is stored in a housing 4 to configure an imaging device 1. In FIG. 2, the lenses included in the imaging lens assembly 21 are shown in simplified form.

[0033] In FIG. 1, a dash-dot line represents an optical axis OA of the imaging lens assembly 21 (hereinafter the same applies) . In the description below, a direction along an optical axis OA2, which is included in the optical axis OA and is located on a reflecting side of a prism 310 described later, is denoted as a Z-axis direction. Also, a direction of thickness (i.e., direction of height) of the imaging device 1 is denoted as a Y-axis direction, and a direction perpendicular to the Z-axis and the Y-axis direction as an X-axis direction.

[0034] As shown in FIG. 1, the imaging lens assembly 21 includes a first lens group 31, a second lens group 32, a third lens group 33, and a fourth lens group 34 in order from an object side.

[0035] The first lens group 31 has negative refractive power as a whole. A position of the first lens group 31in an optical axis direction (i.e., Z-axis direction) is fixed in the housing 4.

[0036] The first lens group 31 includes a first lens L1, a prism 310, and a second lens L2 in order from the object side.

[0037] The first lens L1 has positive refractive power. The first lens L1 converges light incident from the object side and emits the light to the prism 310 side.

[0038] The prism 310 is disposed on an image side of the first lens L1. The prism 310 functions as a conversion element that converts the optical axis direction. The prism 310 bends light incident from the first lens L1 side (i.e., object side) and emits the light to the second lens L2 side (i.e., image side) to convert the optical axis direction.

[0039] The prism 310 includes an incident surface 311 on which light is incident from the first lens L1 side, a reflective surface 312 that reflects light incident on the incident surface 311 to the second lens L2 side, and an emitting surface 313 that emits light reflected by the reflective surface 312 to the second lens L2 side.

[0040] The reflective surface 312 is disposed to be inclined with respect to the optical axis OA. Specifically, the reflective surface 312 is inclined with respect to the optical axis OA1, which is located on the incident side of the reflective surface 312, and the optical axis OA2 which is located on the reflecting side of the reflective surface 312. The optical axis OA1 on the incident side and the optical axis OA2 on the reflecting side are connected together at an intersection 312a on the reflective surface 312 to form the optical axis OA. The reflective surface 312, for example, may be disposed at an angle of 45° with respect to the optical axis OA1 on the incident side and the optical axis OA2 on the reflecting side. In other words, the reflective surface 312 may be disposed to bend the optical axis OA by 90°.

[0041] The reflective surface 312 may reflect the light incident from the incident surface 311 with total reflection. Otherwise, the prism 310 may reflect the incident light by a reflective film disposed on the reflective surface 312. The reflective film may be formed by coating metal material on the reflective surface 312 by vapor deposition or the like.

[0042] In the example shown in FIG. 1, the first lens L1 is bonded to the incident surface 311 of the prism 310. The first lens L1 may be bonded to the incident surface 311 using a translucent adhesive. The height of the first lens group 31 (i.e., size in the Y-axis direction) may be reduced by bonding the first lens L1 to the prism 310.

[0043] The prism 310 may be formed of either glass or a resin material (e.g., plastic) . When forming the prism 310 with glass, the optical performance of the prism 310 may be enhanced compared to when formed with resin material. When forming the prism 310 with resin material, the weight and cost of the prism 310 may be enhanced compared to when formed with glass.

[0044] The second lens L2 is disposed on the image side of the prism 310. The second lens L2 has negative refractive power. The second lens L2 diverges light incident from the emitting surface 313 side of the prism 310 and emits the light to the second lens group 32 side (i.e., image side) .

[0045] The second lens group 32 is disposed on the image side of the first lens group 31, has positive refractive power as a whole, and is movable in the optical axis OA direction. The second lens group 32  includes at least one lens having positive refractive power and at least one lens having negative refractive power. The second lens group 32 emits light incident from the first lens group 31 side to the third lens group 33 side.

[0046] As shown in FIG. 2, a first lens driver 13 is provided on the second lens group 32. The first lens driver 13 may include a drive source such as a motor and a driving force transmission member such as a gear, which transmits a driving force of the drive source to the second lens group 32. The second lens group 32 is movable in the optical axis OA direction by the first lens driver 13. By moving the second lens group 32 in the optical axis OA direction by the first lens driver 13, the second lens group 32 is allowed to perform focus operation (i.e., zoom) .

[0047] As shown in FIG. 1, the third lens group 33 is disposed on the image side of the second lens group 32, has negative refractive power as a whole, and is movable in the optical axis OA direction. The third lens group 33 has at least one lens having negative refractive power. The third lens group 33 emits light incident from the second lens group 32 side to the fourth lens group 34 side.

[0048] As shown in FIG. 2, a second lens driver 14 is provided on the third lens group 33. The second lens driver 14 may include the drive source such as the motor and the driving force transmission member such as the gear, which transmits the driving force of the drive source to the third lens group 33. The third lens group 33 is movable in the optical axis OA direction by the second lens driver 14. By moving the third lens group 33 in the optical axis OA direction by the second lens driving mechanism 14, the third lens group 33 is allowed to perform the focus operation (i.e., zoom) .

[0049] For example, as shown in FIG. 3, when the first lens driver 13 and the second lens driver 14 move the second lens group 32 and the third lens group 33 furthest to a wide-angle side (i.e., +Z side) , the camera module 11 is in a state of WIDE (wide-angle) end where the focal length is shortest.

[0050] Also, as shown in FIG. 3, when the first lens driver 13 and the second lens driver 14 move the second lens group 32 and the third lens group 33 furthest to a telephoto side (i.e., -Z side) , the camera module 11 is in a state of TELE (telephoto) end where the focal length is longest.

[0051] As shown in FIG. 1, the fourth lens group 34 is disposed on the image side of the third lens group 33 and has positive refractive power. A position of the fourth lens group 34 in the optical axis OA direction is fixed. The fourth lens group 34 is composed of one lens having positive refractive power. The fourth lens group 34 converges light incident from the third lens group 33 side and emits the light to the optical filter 22 side.

[0052] As shown in FIG. 2, the first lens group 31, the second lens group 32, the third lens group 33, and the fourth lens group 34 are stored in a barrel 15 inside the housing 4.

[0053] The image sensor 23 may consist of a solid-state image sensor such as a Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) or a Charge Coupled Device (CCD) and includes the imaging surface S (i.e., an imaging plane) of the imaging lens assembly 21. The image sensor 23 receives light incident from a subject (object side) via the imaging lens assembly 21 and the optical filter 22,  photoelectrically converts the light, and outputs a resulting imaging data for a subsequent stage. The optical filter22, disposed between the imaging lens assembly 21 and the image sensor 23, may be an IR (infrared) filter which cuts infrared light from incident light, for example.

[0054] As shown in FIG. 4, the mirror 320 may be disposed as the conversion element between the first lens L1 and the second lens L2 instead of the prism 310. By using the mirror 320 instead of the prism 310, the first lens group 31 may become lighter.

[0055] As shown in FIG. 5, an optical image stabilizer (OIS) 12 may be provided on the second lens L2. The OIS 12 reduces image disturbance arising from a camera shake in a direction perpendicular to the optical axis OA direction (i.e., X-axis or Y-axis direction) by moving the second lens L2 in a direction that cancels out the camera shake. The OIS 12 may include the drive source such as the motor and the driving force transmission member such as the gear, which transmits the driving force of the drive source to the second lens L2. Since the first lens group 31 is fixed in the optical axis OA direction, the OIS 12 may be appropriately provided on the second lens L2 in the first lens group 31.

[0056] As described above, according to the imaging lens assembly 21 where the first lens L1 having positive refractive power is provided on the object side of the prism 310, the first lens L1 allows sufficient convergence of the light incident from the object side and emission of the light to the image side. By such, as shown in FIG. 1, a height H2_TTL of the imaging lens assembly 21 on the image side of the prism 310 may be reduced.

[0057] By reducing the height H2_TTL of the imaging lens assembly 21 on the object side of the prism 310, a difference arises between the height H1_TTL of the prism 310 and the height H2_TTL of the imaging lens assembly 21. By such, as shown in FIG. 2, it is possible to form a space SP in accordance with the difference between height H1_TTL of the prism 310 and height H2_TTL of the imaging lens assembly 21. This space SP may be utilized to place an electronic substrate or a battery.

[0058] Further, according to the imaging lens assembly 21, a total length of the imaging lens assembly 21 may be shortened since the movable second lens group 32 with positive refractive power has functions of an optical aperture stop and variable zooming, and the movable third lens group 33 with negative refractive power has functions of variable zooming and autofocus when a subject distance changes.

[0059] Further, according to the imaging lens assembly 21, the length L_TTL of the imaging lens assembly 21 on the image side of the prism 310 shown in FIG. 1 may be reduced by disposing the fourth lens group 34, which is fixed on the optical axis direction OA, in the immediate vicinity of the image sensor 23. Further, the focus operation by the second lens group 32 and the third lens group 33 may be appropriately performed by reducing fluctuations in the angle of incident light to the image sensor 23 during zooming.

[0060] Further, the camera module 11 may further effectively miniaturize the imaging lens assembly 21 while maintaining favorable optical characteristics by satisfying a following inequality (1) . NL1 > 1.8   (1)

[0061] In inequality (1) , NL1 is a refractive index of the first lens L1 (hereinafter the same applies) .

[0062] When the value of NL1 falls below the lower limit shown in inequality (1) , it becomes difficult to lower an F number (i.e., brightening a captured image) while reducing the height of the imaging device 1 (i.e., size in Y-axis direction) .

[0063] Further, the camera module 11 may further enhance the optical characteristics by satisfying following inequalities (2) and (3) . vL1 < 45   (2) vL2 > 50   (3)

[0064] In inequality (2) , vL1 is an Abbe number of the first lens L1 (hereinafter the same applies) . vL2 is an Abbe number of the second lens L2 (hereinafter the same applies) .

[0065] If the value of vL1 exceeds the upper limit shown in inequality (2) , or if the value of vL2 falls below the lower limit shown in inequality (3) , it becomes difficult to reduce a chromatic aberration of the first lens group 31.

[0066] Further, the camera module 11 may further effectively miniaturize the imaging lens assembly 21 by satisfying a following inequality (4) . 5 < TTL  / Y < 8   (4)

[0067] In inequality (4) , TTL is a total length of the imaging lens assembly 21, i.e., a distance on the optical axis OA from a surface on the object side of the first lens L1 to the imaging surface S of the image sensor 23 (hereinafter the same applies) . Y is an image height, i.e., a half diagonal length of the image sensor 23 (hereinafter the same applies) .

[0068] When the value of TTL  / Y goes outside the range shown in inequality (4) , it becomes difficult to maintain favorable optical characteristics and shorten the total length of the imaging lens assembly 21 at the same time.

[0069] Further, the camera module 11 may maintain favorable optical characteristics and miniaturize the imaging lens assembly 21 by satisfying a following inequality (5) . 0.25 < fL2  / fg1 <0.5   (5)

[0070] In inequality (5) , fL2 is a focal length of the second lens L2 (hereinafter the same applies) . fg1 is a focal length (i.e., composite focal length) of the first lens group 31 (hereinafter the same applies) .

[0071] When the value of fL2  / fg1 exceeds the upper limit shown in inequality (5) , it becomes difficult to miniaturize the imaging lens assembly 21 since the refractive power of the second lens L2 is too weak. When the value of fL2  / fg1 falls below the lower limit shown in inequality (5) , the aberration is insufficiently corrected, and the optical characteristics deteriorates.

[0072] Further, the camera module may further effectively miniaturize the imaging lens assembly 21 by satisfying a following inequality (6) . TTL  / fz3 < 1.3   (6)

[0073] In inequality (6) , fz3 is a focal length of the imaging lens assembly 21 in the TELE end (hereinafter the same applies) .

[0074] When the value of TTL  / fz3 exceeds the upper limit shown in inequality (6) , it becomes difficult to shorten the total length of the imaging lens assembly 21.

[0075] Further, the camera module may further effectively miniaturize the imaging lens assembly 21 while maintaining favorable optical characteristics by satisfying a following inequality (7) . 0.7 < H3  / H1 <1.2   (7)

[0076] In inequality (7) , H1 is a ray width of an axial ray incident on the first lens L1 (hereinafter the same applies) . H3 is a ray width of an axial ray incident on the third lens L3 disposed closest to the object among the second lens group 32 (hereinafter the same applies) .

[0077] When the value of H3  / H1 goes outside the range shown in inequality (7) , it becomes difficult to lower the F number while reducing the height of the imaging lens assembly 21.

[0078] Further, the camera module 11 may further effectively miniaturize the imaging lens assembly 21 while maintaining favorable optical characteristics by satisfying a following inequality (8) . -1.4 < fL1  / fg1 < -0.6   (8)

[0079] In inequality (8) , fL1 is a focal length of the first lens L1 (hereinafter the same applies) .

[0080] When the value of fL1  / fg1 falls below the lower limit shown in inequality (8) , it becomes difficult to miniaturize the imaging lens assembly 21 since the refractive power of the first lens L1 is too weak. When the value of fL1  / fg1 exceeds the upper limit shown in inequality (8) , it becomes difficult to maintain the favorable optical characteristics since the refractive power of the first lens L1 is too strong.

[0081] Further, the camera module 11 may enhance the optical characteristics by satisfying a following inequality (9) . vL3 > 60   (9)

[0082] In inequality (9) , vL3 is an Abbe number of the third lens L3 disposed closest to the object among the second lens group 32 (hereinafter the same applies) .

[0083] When the value of vL3 falls below the lower limit shown in inequality (9) , it becomes difficult to correct the chromatic aberration.

[0084] Further, the camera module 11 may further effectively miniaturize the imaging lens assembly 21 while maintaining favorable optical characteristics by satisfying a following inequality (10) . -2.5 < fL4  / fL3 <-1.4   (10)

[0085] In inequality (10) , fL3 is a focal length of the third lens L3 disposed closest to the object among the second lens group 32 (hereinafter the same applies) . fL4 is a focal length of a fourth lens L4 disposed second from the object side among the second lens group 32 (hereinafter the same applies) .

[0086] When the value of fL4  / fL3 goes outside the range shown in inequality (10) , it becomes  difficult to sufficiently correct the aberration while maintaining the positive refractive power of the second lens group 32.

[0087] Further, the camera module 11 may further enhance the optical characteristics by satisfying a following inequality (11) . vL4 < 30    (11)

[0088] In inequality (11) , vL4 is an Abbe number of the fourth lens L4 disposed second from the object side among the second lens group 32 (hereinafter the same applies) .

[0089] When the value of vL4 exceeds the upper limit shown in inequality (11) , it becomes difficult to correct the chromatic aberration.

[0090] Further, the camera module may further effectively miniaturize the imaging lens assembly 21 while maintaining favorable optical characteristics by satisfying a following inequality (12) . -1.3 < fg2  / fg3 < -0.7   (12)

[0091] In inequality (12) , fg2 is a focal length (i.e., composite focal length) of the second lens group 32 (hereinafter the same applies) . fg3 is a focal length (i.e., composite focal length) of the third lens group 33 (hereinafter the same applies) .

[0092] When the value of fg2  / fg3 goes outside the range shown in inequality (12) , it becomes difficult to strengthen the refractive power of the third lens group 33 (i.e., shorten the moving distance of the third lens group 33 required for close-up photography to shorten the total length of the imaging lens assembly 21) without degrading the optical performance.

[0093] Further, the camera module 11 may further effectively miniaturize the imaging lens assembly 21 while maintaining favorable optical characteristics by satisfying a following inequality (13) . 0.6 <fg4  / fz3    (13)

[0094] In inequality (13) , fg4 is a focal length of the fourth lens group 34 (hereinafter the same applies) .

[0095] When the value of fg4  / fz3 falls below the lower limit shown in inequality (13) , it becomes difficult to reduce the aberration while shortening the imaging lens assembly 21 since the refractive power of the fourth lens 34 is too strong.

[0096] Further, the camera module 11 may further effectively miniaturize the imaging lens assembly 21 by satisfying a following inequality (14) . 1.5 < fz3  / fz1 <2.5    (14)

[0097] In inequality (14) , fz1 is a focal length of the imaging lens assembly 21 in the WIDE end (hereinafter the same applies) .

[0098] When the value of fz3  / fz1 goes outside the range shown in inequality (14) , the variable zoom ratio becomes unsuitable for miniaturizing the imaging lens assembly 21.

[0099] From a perspective of forming the lens, the aspheric lens among the lenses that form the imaging lens assembly 21, especially the aspheric lens with the inflection point is preferably formed of  plastic material.

[0100] Such a camera module 11 including the imaging lens assembly 21 may be used in compact digital devices (imaging devices) such as mobile phones, wearable cameras and surveillance cameras.

[0101] Next, a more specific examples to which the present disclosure applies will be described. In the following examples, "Si" indicates a number of an i-th surface that sequentially increases from the object side toward the imaging surface S side. Optical elements of the corresponding surfaces are indicated by the corresponding surface number “Si” . Denotations of “first surface” or “1st surface” indicate a surface on the object side of the lens or prism, and denotations of “second surface” or “2nd surface” indicate a surface on the imaging surface S side of the lens or the prism. “Ri” indicates the value of a central curvature radius (mm) of the i-th surface. “Di” indicates a value of a distance on the optical axis OA between the i-th surface and the (i + 1) -th surface (mm) . “Ndi” indicates a value of a refractive index at d-line (wavelength 587.6 nm) of the material of the optical element having the i-th surface. “νdi” indicates a value of the Abbe number at d-line of the material of the optical element having the i-th surface.

[0102] The imaging lens assembly 21 used in the following examples includes lenses having aspheric surfaces. The aspheric shape of the lens is defined by the following equation (15) . Z = C × h2  /  {1 + (1 – (1 + K) × C2 × h2) 1 / 2} + ΣAn × hn   (15)

[0103] (n = an integer greater than or equal to 3)

[0104] In equation (15) , Z is a depth of the aspheric surface. C is a paraxial curvature which is equal to 1  / R. h is a distance from the optical axis to a lens surface. K is a conic constant (second-order aspheric coefficient) . An is an nth-order aspheric coefficient.

[0105] [First Example]

[0106] To begin, a first example in which specific numeral values are applied to the camera module 11 shown in FIG. 6 will be described. In FIG. 6, camera modules 11 in the WIDE end (WIDE) , in a middle position (MID) , and in the TELE end (TELE) are shown.

[0107] In the first example, the imaging lens assembly 21 includes, in order from the object side to the image side, the first lens group 31, the second lens group 32, the third lens group 33, and the fourth lens group 34. The first lens group includes, in order from the object side to the image side, the first lens L1 having positive refractive power in a paraxial region with its convex surface facing the object side, the prism 310, and the second lens L2 having negative refractive power in the paraxial region. The second lens group 32 includes, in order from the object side to the image side, the third lens L3 having positive refractive power in the paraxial region with its convex surfaces facing the object side and the image side, the fourth lens L4 having negative refractive power in the paraxial region, and a fifth lens L5 having positive refractive power in the paraxial region with its convex surface facing the image side. The third lens group 33 includes, in order from the object side to the image side, a sixth lens L6 having negative refractive power in the paraxial region and a seventh lens L7 having negative refractive  power in the paraxial region. The fourth lens group 34 includes an eighth lens L8 having positive refractive power in the paraxial region. An aperture stop 35 is disposed at the same location as the vertex of a first surface of the third lens L3 in the optical axis OA direction.

[0108] Table 1 shows a lens data of the first example. In the following tables, units of length and distance of the imaging lens 21 are in mm. Lens data DZ1, DZ2, DZ3, and EFL in Table 1 change depending on whether the imaging lens assembly 21 is in the WIDE end, in the middle position, or in the TELE end. DZ1 is a distance on the optical axis OA from the second surface of the second lens L2 to the first surface of the third lens L3. DZ2 is a distance on the optical axis OA from the second surface of the fifth lens L5 to the first surface of the sixth surface L6. DZ3 is a distance on the optical axis OA from the second surface of the seventh lens L7 to the first surface of the eighth lens L8. EFL is a composite focal length of the imaging lens assembly 21. Table 2 shows the lens data DZ1, DZ2, DZ3, EFL, and the F number that change depending on the state of the imaging lens assembly 21 (WIDE end  / middle position  / TELE end) . Table 3 shows values related to each inequality. Table 4 shows the aspheric coefficient values of the imaging lens assembly 21. In the aspheric coefficients, “E-i” represents an exponential expression with base 10, i.e., “10-i” . For example, “-6.778108E-01” represents “-6.778108 x 10-1” .

[0109] TABLE 1

[0110] TABLE 2

[0111] TAB LE 3

[0112] TABLE 4

[0113] Aberrations in the first example are shown in FIGS. 7-9. FIG. 7 shows aberrations in the WIDE end. In the first example, a diagonal field of view (DFOV) is 34.0°. FIG. 8 shows aberrations in the middle position. In the first example, the DFOV in the middle position is 26.7°. FIG. 9 shows aberrations in the TELE end. In the first example, the DFOV in the TELE end is 18.2°. FIGS. 7-9 show, as examples of aberrations, spherical aberration, astigmatism (field curvature) , distortion, and lateral chromatic aberration. In each aberration diagram, aberrations are shown with a reference wavelength at 555nm. In the spherical aberrations, the aberrations are also shown for reference wavelengths at 470nm and 650nm. In the aberration diagram for astigmatism, “S” denotes aberration values in a sagittal image plane, and “T” denotes aberration values in a tangential image plane.

[0114] As can be seen from each aberration diagram above, it is clear that the camera module 11 in the first example may satisfactorily correct various aberrations to provide superior optical performance despite being small in size.

[0115] [Second Example]

[0116] Next, a second example in which specific numeral values are applied to the camera module 11 shown in FIG. 10 will be described.

[0117] The lens parameters corresponding to those in the first example are as shown in Tables 5-8.

[0118] TABLE 5

[0119] TABLE 6

[0120] TABLE 7

[0121] TABLE 8

[0122] Aberrations in the second example are shown in FIGS. 11-13. In the second example, the DFOV in the WIDE end is 33.7°. The DFOV in the middle position is 26.3°. The DFOV in the TELE end is 17.9°. According to the imaging lens assembly 21 of the second example, by differentiating the lens parameters from those of the first example, a degree of freedom in designing the camera module 11 may be further increased while obtaining the same effects as in the first example.

[0123] [Third Example]

[0124] Next, a Third example in which specific numeral values are applied to the camera module 11 shown in FIG. 14 will be described.

[0125] The lens parameters corresponding to those in the first example are as shown in Tables 9-12.

[0126] TABLE 9

[0127] TABLE 10

[0128] TABLE 11

[0129] TABLE 12

[0130] Aberrations in the third example are shown in FIGS. 15-17. In the third example, the DFOV in the WIDE end is 33.7°. The DFOV in the middle position is 26.3°. The DFOV in the TELE end is 17.9°. According to the imaging lens assembly 21 of the third example, by differentiating the lens parameters from those of the first example, the degree of freedom in designing the camera module 11 may be further increased while obtaining the same effects as in the first example.

[0131] In the description of embodiments of the present disclosure, it is to be understood that terms such as "central" , "longitudinal" , "transverse" , "length" , "width" , "thickness" , "upper" , "lower" , "front" , "rear" , "left" , "right" , "vertical" , "horizontal" , "top" , "bottom" , "inner" , "outer" , "clockwise" and "counterclockwise" should be construed to refer to the orientation or the position as described or in the  drawings under discussion. These relative terms are only used to simplify description of the present disclosure, and do not indicate or imply that the device or element referred to must have a particular orientation, or constructed or operated in a particular orientation. Thus, these terms cannot be constructed to limit the present disclosure.

[0132] In addition, terms such as "first" and "second" are used herein for purposes of description and are not intended to indicate or imply relative importance or significance or to imply the number of indicated technical features. Thus, the feature defined with "first" and "second" may comprise one or more of this feature. In the description of the present disclosure, "a plurality of" means two or more than two, unless specified otherwise.

[0133] In the description of embodiments of the present disclosure, unless specified or limited otherwise, the terms "mounted" , "connected" , "coupled" and the like are used broadly, and may be, for example, fixed connections, detachable connections, or integral connections; may also be mechanical or electrical connections; may also be direct connections or indirect connections via intervening structures; may also be inner communications of two elements, which can be understood by those skilled in the art according to specific situations.

[0134] In the embodiments of the present disclosure, unless specified or limited otherwise, a structure in which a first feature is "on" or "below" a second feature may include an embodiment in which the first feature is in direct contact with the second feature, and may also include an embodiment in which the first feature and the second feature are not in direct contact with each other, but are contacted via an additional feature formed therebetween. Furthermore, a first feature "on" , "above" or "on top of" a second feature may include an embodiment in which the first feature is right or obliquely "on" , "above" or "on top of" the second feature, or just means that the first feature is at a height higher than that of the second feature; while a first feature "below" , "under" or "on bottom of" a second feature may include an embodiment in which the first feature is right or obliquely "below" , "under" or "on bottom of" the second feature, or just means that the first feature is at a height lower than that of the second feature.

[0135] Various embodiments and examples are provided in the above description to implement different structures of the present disclosure. In order to simplify the present disclosure, certain elements and settings are described in the above. However, these elements and settings are only by way of example and are not intended to limit the present disclosure. In addition, reference numbers and / or reference letters may be repeated in different examples in the present disclosure. This repetition is for the purpose of simplification and clarity and does not refer to relations between different embodiments and / or settings. Furthermore, examples of different processes and materials are provided in the present disclosure. However, it would be appreciated by those skilled in the art that other processes and / or materials may be also applied.

[0136] Reference throughout this specification to "an embodiment" , "some embodiments" , "an  exemplary embodiment" , "an example" , "a specific example" or "some examples" means that a particular feature, structure, material, or characteristic described in connection with the embodiment or example is included in at least one embodiment or example of the present disclosure. Thus, the appearances of the above phrases throughout this specification are not necessarily referring to the same embodiment or example of the present disclosure. Furthermore, the particular features, structures, materials, or characteristics may be combined in any suitable manner in one or more embodiments or examples.

[0137] Any process or method described in a flow chart or described herein in other ways may be understood to include one or more modules, segments or portions of codes of executable instructions for achieving specific logical functions or steps in the process, and the scope of a preferred embodiment of the present disclosure includes other implementations, in which it should be understood by those skilled in the art that functions may be implemented in a sequence other than the sequences shown or discussed, including in a substantially identical sequence or in an opposite sequence.

[0138] The logic and / or step described in other manners herein or shown in the flow chart, for example, a particular sequence table of executable instructions for realizing the logical function, may be specifically achieved in any computer readable medium to be used by the instruction execution system, device or equipment (such as the system based on computers, the system comprising processors or other systems capable of obtaining the instruction from the instruction execution system, device and equipment and executing the instruction) , or to be used in combination with the instruction execution system, device and equipment. As to the specification, "the computer readable medium" may be any device adaptive for including, storing, communicating, propagating or transferring programs to be used by or in combination with the instruction execution system, device or equipment. More specific examples of the computer readable medium comprise but are not limited to: an electronic connection (an electronic device) with one or more wires, a portable computer enclosure (a magnetic device) , a random access memory (RAM) , a read only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or a flash memory) , an optical fiber device and a portable compact disk read-only memory (CDROM) . In addition, the computer readable medium may even be a paper or other appropriate medium capable of printing programs thereon, this is because, for example, the paper or other appropriate medium may be optically scanned and then edited, decrypted or processed with other appropriate methods when necessary to obtain the programs in an electric manner, and then the programs may be stored in the computer memories.

[0139] It should be understood that each part of the present disclosure may be realized by the hardware, software, firmware or their combination. In the above embodiments, a plurality of steps or methods may be realized by the software or firmware stored in the memory and executed by the appropriate instruction execution system. For example, if it is realized by the hardware, likewise in another embodiment, the steps or methods may be realized by one or a combination of the following techniques known in the art: a discrete logic circuit having a logic gate circuit for realizing a logic  function of a data signal, an application-specific integrated circuit having an appropriate combination logic gate circuit, a programmable gate array (PGA) , a field programmable gate array (FPGA) , etc.

[0140] Those skilled in the art shall understand that all or parts of the steps in the above exemplifying method of the present disclosure may be achieved by commanding the related hardware with programs. The programs may be stored in a computer readable storage medium, and the programs comprise one or a combination of the steps in the method embodiments of the present disclosure when run on a computer.

[0141] In addition, each function cell of the embodiments of the present disclosure may be integrated in a processing module, or these cells may be separate physical existence, or two or more cells are integrated in a processing module. The integrated module may be realized in a form of hardware or in a form of software function modules. When the integrated module is realized in a form of software function module and is sold or used as a standalone product, the integrated module may be stored in a computer readable storage medium.

[0142] The storage medium mentioned above may be read-only memories, magnetic disks, CD, etc.

[0143] Although embodiments of the present disclosure have been shown and described, it would be appreciated by those skilled in the art that the embodiments are explanatory and cannot be construed to limit the present disclosure, and changes, modifications, alternatives and variations can be made in the embodiments without departing from the scope of the present disclosure.

Claims

1.An imaging lens assembly, comprising:a first lens group having negative refractive power and having a fixed position in an optical axis direction, the first lens group comprising a first lens having positive refractive power, a conversion element being disposed on an image side of the first lens and converting the optical axis direction, and a second lens being disposed on the image side of the conversion element and having negative refractive power;a second lens group being disposed on the image side of the first lens group, having positive refractive power, and being movable in the optical axis direction, the second lens group comprising at least one lens having positive refractive power and at least one lens having negative refractive power;a third lens group being disposed on the image side of the second lens group, having negative refractive power, and being movable in the optical axis direction, the third lens group comprising at least one lens having negative refractive power; anda fourth lens group being disposed on the image side of the third lens group, having positive refractive power, and having a fixed position in the optical axis direction, the fourth lens group comprising at least one lens,wherein the imaging lens assembly is configured such that:NL1 > 1.8,where NL1 is a refractive index of the first lens.2.The imaging lens assembly according to claim 1, configured such that: vL1 < 45 vL2 > 50,where vL1 is an Abbe number of the first lens and vL2 is an Abbe number of the second lens.3.The imaging lens assembly according to claim 1, configured such that: 5 < TTL  / Y < 8,where TTL is a total length of the imaging lens assembly and Y is an image height.4.The imaging lens assembly according to claim 1, configured such that: 0.25 < fL2  / fg1 <0.5,where fL2 is a focal length of the second lens and fg1 is a focal length of the first lens group.5.The imaging lens assembly according to claim 1, wherein the second lens is movable in a direction perpendicular to the optical axis direction by an optical image stabilizer.6.The imaging lens assembly according to claim 1, configured such that: TTL  / fz3 < 1.3,where TTL is a total length of the imaging lens assembly and fz3 is a focal length of the imaging lens assembly in a telephoto end.7.The imaging lens assembly according to claim 1, configured such that: 0.7 < H3  / H1 <1.2,where H1 is a ray width of an axial ray incident on the first lens and H3 is a ray width of an axial ray incident on a third lens disposed closest to an object among the second lens group.8.The imaging lens assembly according to claim 1, configured such that: -1.4 < fL1  / fg1 < -0.6,where fL1 is a focal length of the first lens and fg1 is a focal length of the first lens group.9.The imaging lens assembly according to claim 1, configured such that: vL3 > 60,where vL3 is an Abbe number of a third lens disposed closest to an object among the second lens group.10.The imaging lens assembly according to claim 1, configured such that: -2.5 < fL4  / fL3 <-1.4,where fL3 is a focal length of a third lens disposed closest to an object among the second lens group and fL4 is a focal length of a fourth lens disposed second from the object side among the second lens group.11.The imaging lens assembly according to claim 1, configured such that: vL4 < 30,where vL4 is an Abbe number of a fourth lens disposed second from an object side among the second lens group.12.The imaging lens assembly according to claim 1, configured such that: -1.3 < fg2  / fg3 < -0.7,where fg2 is a focal length of the second lens group and fg3 is a focal length of the third lens group.13.The imaging lens assembly according to claim 1, configured such that: 0.6 < fg4  / fz3,where fg4 is a focal length of the fourth lens group and fz3 is a focal length of the imaging lens assembly in a telephoto end.14.The imaging lens assembly according to claim 1, configured such that: 1.5 < fz3  / fz1 <2.5,where fz1 is a focal length of the imaging lens assembly in a wide-angle end and fz3 is a focal length of the imaging lens assembly in a telephoto end.15.The imaging lens assembly according to claim 1, further comprising an aperture stop disposed within the second lens group.16.The imaging lens assembly according to claim 1, wherein the conversion element is a prism.17.The imaging lens assembly according to claim 16, wherein the prism is formed of glass.18.The imaging lens assembly according to claim 16, wherein the prism is formed of resin material.19.The imaging lens assembly according to claim 1, wherein the conversion element is a mirror.20.A camera module, comprising:the imaging lens assembly according to any one of claims 1-19; andan image sensor disposed on an image side of the imaging lens assembly.21.The camera module according to claim 20, further comprising an optical filter disposed between the imaging lens assembly and the image sensor.22.An imaging device, comprising:the camera module according to claim 20 or 21; anda housing that stores the camera module.23.The imaging device according to claim 22, further comprising:a first lens driver that drives the second lens group in the optical axis direction; anda second lens driver that drives the third lens group in the optical axis direction.24.The imaging device according to claim 22, further comprising an optical image stabilizer that drives the second lens in a direction perpendicular to the optical axis direction.

Citation Information

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