Picture recording arrangement, light source and method for operating a picture recording arrangement

The indirect flash LED module in the picture recording arrangement addresses glare and reflections by emitting light outside the camera's field of view, improving image quality by minimizing unwanted illumination effects.

WO2026102692A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-21AMS OSRAM INT GMBH +1
View PDF 11 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
AMS OSRAM INT GMBH
Filing Date
2024-11-15
Publication Date
2026-05-21

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing picture recording arrangements suffer from issues such as glare and reflections due to direct flash LEDs, which degrade image quality by illuminating the field of view of the camera, leading to undesirable effects like glare on people and reflections from objects.

Method used

A picture recording arrangement with an indirect flash LED module that emits a majority of light outside the camera's field of view, utilizing a light source with optics that deflects light outside a +/-25° angle relative to the optical axis, providing indirect illumination to avoid glare and reflections.

Benefits of technology

The solution effectively reduces glare and reflections, enhancing image quality by ensuring that the camera module receives light from a significantly smaller field of view than the illuminated area, resulting in improved image capture without the unwanted effects of direct flash illumination.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024132279_21052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024132279_21052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

In one embodiment, the picture recording arrangement (1) comprises: -an image sensor (2) having an optical axis (20), and -a light source (3) configured to emit radiation (R) and comprising a plurality of light-emitting units (30) and optics (5) as well as a carrier (4) having a plane mounting area (40), wherein -the light-emitting units (30) are placed on the carrier (4) on the plane mounting area (40), -at least 65%of a luminous intensity of the radiation (R) is emitted into an angular range of at least 20° and of at most 80° relative to the optical axis (20) of the image sensor (2), seen in a cross-sectional plane of a respective one of the light-emitting units (30), and -the radiation (R) is emitted by the light-emitting units (30) predominantly out of a field of view (22) of the image sensor (2).
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

PICTURE RECORDING ARRANGEMENT, LIGHT SOURCE AND METHOD FOR OPERATING A PICTURE RECORDING ARRANGEMENT

[0001] A picture recording arrangement, a light source and a method for operating a picture recording arrangement are provided.

[0002] Document WO 2023 / 232592 A1 refers to a light source for a picture recording arrangement.

[0003] Documents WO 2023 / 232373 A1, WO 2023 / 232417 A1 and WO 2023 / 232525 A1 refer to methods for operating picture recording arrangements.

[0004] Documents US 2012 / 0162783 A1, US 2019 / 0074413 A1, US 2020 / 0271297 A1, US 2012 / 0299030 A1, US 2012 / 0299464 A1 and EP 3 404 317 A1 disclose optical elements for light-emitting diodes.

[0005] A problem to be solved is to provide a picture recording arrangement, a corresponding light source and a method for operating a picture recording arrangement for achieving improved image quality.

[0006] This object is achieved, inter alia, by a picture recording arrangement, by a light source and by a method for operating a picture recording arrangement as defined in the independent patent claims. Exemplary further developments constitute the subject-matter of the dependent claims.

[0007] According to at least one embodiment, the picture recording arrangement comprises one or a plurality of image sensors.

[0008] The at least one image sensor is configured for taking images, like photos or videos. Especially, the image sensor comprises a CCD chip and is configured for taking red-green-blue, RGB, images.

[0009] According to at least one embodiment, the at least one image sensor has a field of view, FoV for short. The image is taken from the FoV or the image corresponds to light received from the FoV.

[0010] According to at least one embodiment, the at least one image sensor has an optical axis. If there is a plurality of the image sensors, the optical axes of the image sensors can be in parallel. Otherwise, in case of the plurality of the image sensors reference may be made to the optical axis of a main one of the image sensors, like the largest one and / or that one with the most pixels and / or that one operated during the respective application.

[0011] According to at least one embodiment, the picture recording arrangement comprises a light source. The light source is configured to emit radiation, like visible light and / or near-infrared radiation. In case of visible light, the radiation can be white light or colored light, like red, green and / or blue light. In case of an RGB device, the different color channels may be addressed independently of one another.

[0012] According to at least one embodiment, the light source comprises a plurality of light-emitting units. For example, each one of the light-emitting units comprises one or a plurality of light-emitting diode chips, LED chips for short, or one or a plurality of laser diode chips, LD chips for short. For example, each one of the light-emitting units comprises one LED chip for emitting white light or three LED chips for emitting RGB light.

[0013] All the light-emitting units can be of a same type, that is, may be configured to emit radiation with a same spectral emission distribution, within manufacturing tolerances. Otherwise, different kinds of light-emitting units having, for example, different spectral emission distributions, can be combined with each other in the light source.

[0014] According to at least one embodiment, the light source comprises optics. The optics may be a one-piece device or a multi-piece device. By means of the optics, the radiation emitted by the light-emitting units is shaped. Thus, by means of the optics an angular emission pattern is defined. The optics may be reflective and / or refractive. It is possible that a same optics is assigned to all the light-emitting units or that different optics are assigned to the light-emitting units. Preferably, the radiation emitted by each one of the light-emitting units runs through the optics, partially or completely. For example, no radiation from the light-emitting units leaves the light source without travelling through the optics.

[0015] According to at least one embodiment, the light source comprises a carrier. For example, the carrier is a circuit board having a wiring to electrically address the light-emitting units. The carrier may be a part of the picture recording arrangement exclusively used by the light source or the carrier may be a part used by the light source as well as further components of the picture recording arrangement.

[0016] According to at least one embodiment, the carrier has a plane mounting area. In the mounting area, there can be electric contact pads at which the light-emitting units are placed, for example, by soldering or electrically conductive gluing. That the mounting area is plane may mean, for example, that the carrier is a sheet having a common plane. Hence, no intentional bending or curvature may be present in the mounting area. This does not exclude that there may be elevations or recesses in the mounting area, for example, to mount the light-emitting units and / or the optics.

[0017] According to at least one embodiment, at least 65%or at least 70%or at least 75%of a luminous intensity of the radiation is emitted into an angular range of at least 15°and of at most 80° or of at least 20° and of at most 80° or of at least 35° and of at most 75° relative to the optical axis of the image sensor. This holds true, for example, seen in a cross-sectional plane of a respective one of the light-emitting units. Said cross-sectional plane may include an optical main axis of the optics, like an axis of point symmetry or of rotational symmetry. Alternatively or additionally, said cross-sectional plane may include a normal to a center of gravity of a main light-emitting surface of the respective light-emitting unit.

[0018] According to at least one embodiment, the radiation is emitted by the light-emitting units predominantly out of the FoV of the image sensor. Predominantly means, for example, at least 55%or at least 70%or at least 80%or at least 90%. Predominantly may refer to the luminous intensity measured in candela, cd for short. Integration of the luminous intensity over the field of interest would result in luminous flux, in lumens or lm for short. Then, for example, at least 55%or at least 70%or at least 80%or at least 90%of the luminous flux is outside of the FoV. The same applies below.

[0019] In at least one embodiment, the picture recording arrangement comprises:

[0020] -an image sensor having an optical axis and a FoV, and

[0021] -a light source configured to emit radiation and comprising a plurality of light-emitting units and optics as well as a carrier having a plane mounting area, wherein

[0022] -the light-emitting units are placed on the carrier on the mounting area,

[0023] -at least 65%of a luminous intensity of the radiation is emitted into an angular range of at least 20° and of at most 80° relative to the optical axis of the image sensor, seen in a cross-sectional plane of a respective one of the light-emitting units, and

[0024] -the radiation is emitted by the light-emitting units predominantly out of the FoV of the image sensor.

[0025] For example, the light source is an indirect flash LED module. Thus, indirect illumination of a scene can be provided by the light source avoiding glare of people or reflections from objects.

[0026] Strong illumination by current direct flash LEDs of mobile phones causes glare of people or reflections from objects. By using the dedicated indirect illumination described herein wherein a majority of light is emitted outside of + / -25° of an optical axis of the image sensor, these issues can be overcome.

[0027] For example, in the light source described herein multiple emitters are placed on a common carrier. The emitters may emit white light. An overall emitter area is at least > 2 mm2 in total. The optics deflects a majority of the light outside of + / -25° relative to the optical axis. The optics may be featuring a single body. The camera module with its optics is configured for receiving light from a significantly smaller FoV than illuminated by the optics of the light source.

[0028] Hence, indirect flash LEDs of, for example, a mobile phone, are provided which illuminate a region outside the FoV of the camera, resulting in no or strongly reduced glare. Thus, the camera module with its optics, also referred to as the image sensor, is configured for receiving light from a significantly smaller FoV than illuminated by the optics of the light source.

[0029] According to at least one embodiment, each one of the light-emitting units has a central emission minimum and one or two adjacent emission maxima. This applies especially in the cross-sectional plane of the respective one of the light-emitting units. For example, a maximum luminous intensity of the radiation in the at least one emission maximum is at least five times or at least seven times of the luminous intensity in the central emission minimum.

[0030] For example, the at least one emission maximum is at an emission angle between the optical axis of the image sensor and / or the optical main axis of the optics of at least 10° or of at least 20° or of at least 30°. Alternatively or additionally said emission angle is at most 75° or at most 60° or at most 45°. For example, said emission angle is at least 25° and at most 45°.

[0031] According to at least one embodiment, some or all of the light-emitting units have a batwing emission profile, seen in the cross-sectional plane of the respective one of the light-emitting units. The batwing emission profile may be symmetric or asymmetric, seen in the cross-sectional plane. That is, the emission profile has the central emission minimum between the two adjacent emission maxima. This applies for a representation of the luminous intensity over the emission angle. The central emission minimum may be at 0° or close to 0°, for example, at an emission angle of at most 10° or of at most 5°.

[0032] According to at least one embodiment, the optics is shaped as a ring. The ring could be of circular, elliptic or polygonal fashion, like a square ring, a hexagonal ring or an octagonal ring. This applies especially in top view of the optics.

[0033] According to at least one embodiment, the optics is rotational-symmetric, seen in top view. Thus, the optics may be of circular fashion of may have the shape of a circular ring, seen in top view.

[0034] According to at least one embodiment, the positions of the light-emitting units are points where in each case an individual optical axes of the respective light-emitting unit runs through a mounting plane of said light-emitting unit. For example, electric contact pads of the respective light-emitting unit are located in the assigned mounting plane. The mounding planes could all be in parallel with the plane mounting area of the carrier.

[0035] According to at least one embodiment, the positions of the light-emitting units are arranged on closed plane curve. For example, said closed plane curve is a circle or a regular polygon, like a square, a regular hexagon or a regular octagon. For example, the positions are at corners of the regular polygon. It is possible that said closed plane curve is completely covered by the optics. Also the light-emitting units may completely be covered by the optics.

[0036] According to at least one embodiment, the light-emitting units are placed in a matrix arrangement, seen in top view of the mounting area. Thus, the light-emitting units may be arranged in columns and rows. Otherwise, the light-emitting units may be arranged along a single line, like a straight line which is thus no closed curve.

[0037] According to at least one embodiment, the optics has a same cross-sectional shape all along the optics. That is, the cross-section does not change. This applies, for example, for circular rings or circles as the optics, seen in top view.

[0038] According to at least one embodiment, the optics comprises a light entrance face and a light exit face. For example, the light entrance face is that surface of the optics directly facing the light-emitting units, like the LED chips and / or the LD chips. For example, the light exit face is that surface optically most remote from the light-emitting units, like the LED chips and / or the LD chips. ‘Optically’ may mean along a light path of the radiation through the light source and / or through the optics.

[0039] According to at least one embodiment, between the light entrance face and the light exit face the radiation does not leave the optics. Thus, the optics may be a single, gap-free body. From the light entrance face to the light exit face, the radiation may solely propagate through solid matter.

[0040] According to at least one embodiment, at the light entrance face the optics is of concave fashion. Alternatively or additionally, at the light exit face the optics has two convex portions. This applies especially seen in the cross-sectional plane. Hence, at the light exit face there may be a central thickness minimum.

[0041] According to at least one embodiment, both the light entrance face and the light exit face are configured as refractive faces. Thus, the optics may be free of surface intentionally acting as reflective faces.

[0042] According to at least one embodiment, at the light entrance face the optics is of concave fashion or has the shape of a trapezoid, seen in the cross-sectional plane. That is, a predominant portion of the light emitted by the respective light-emitting unit may enter the optics at a plane face which may be oriented in parallel with the mounting plane carrying the contact pads of the respective light-emitting unit. Concerning the meaning of ‘predominantly’ , reference is made to the above definition.

[0043] According to at least one embodiment, the light exit face is a straight line that runs perpendicular to the mounting area and / or to the mounting plane, for example, with a tolerance of at most 20° or of at most 10° or of at most 5° or of at most 1°, seen in the cross-sectional plane. Otherwise, the light exit face may be a slightly curved face with a radius of curvature larger than thrice the thickness of the optics, for example. In case of the light exit face running perpendicular to the mounting area, the optics optionally further comprises a top face opposite the light entrance face and / or the mounting area.

[0044] According to at least one embodiment, the top face has the shape of a triangle, seen in the cross-sectional plane. This means, for example, that the top face has two straight lines touching each other on their ends, the thus three end points of said straight lines define the triangle which may be an isosceles triangle. Hence, the top face defines the corners of the respective triangle but does not need to have three edge lines.

[0045] According to at least one embodiment, both the light entrance face and the light exit face are configured as refractive faces while the top face is configured as a reflective face. The top face could either be total reflective or is provided with a reflective coating, especially a specular reflective coating.

[0046] According to at least one embodiment, at least one of the light entrance face or the light exit face is composed of a microlens array, seen in the cross-sectional plane. For example, there are at least four or at least five or at least six and / or at most 50 or at most 20 microlenses at the light entrance face and / or at the light exit face, seen in the cross-sectional plane and assigned to a single one of the light-emitting units.

[0047] According to at least one embodiment, the optics further comprises a light box. The light box is an overall rectangular or trapezoidal box, seen in the cross-sectional plane. Inner walls of the light box may be reflective for the radiation. For example, a reflectivity of the inner walls for the radiation is at least 60%or at least 80%concerning the luminous intensity.

[0048] According to at least one embodiment, the light-emitting units are placed in the light box. Thus, a bottom wall of the light box may be formed by the carrier.

[0049] According to at least one embodiment, the light box is covered by the microlenses. Hence, a top wall of the light box opposite the bottom wall can be formed by the microlens array.

[0050] According to at least one embodiment, the light entrance face comprises prisms placed atop the light-emitting units, seen in the cross-sectional plane; strictly spoken, in the cross-sectional plane said prisms occur as triangles or triangular structures. ‘Triangular’ may mean that slight curvatures can be present at the edge lines. The prisms may be teeth of a Fresnel structure, for example. The prisms may locally run perpendicular to the cross-sectional plane but may overall be of circular or polygonal fashion.

[0051] According to at least one embodiment, the light entrance face is configured as a refractive face as well as a reflective face. This applies especially for the prisms. In this case, the light exit face may be configured as a refractive face.

[0052] According to at least one embodiment, the optics comprises an opaque coating. The opaque coating may be reflective, like diffuse reflective or specular reflective or the opaque coating may be absorbing. Reflective / absorbing may refer to a reflectivity / absorptivity of at least 60%or at least 80%or at least 90%, concerning the luminous intensity of the radiation.

[0053] According to at least one embodiment, the opaque coating is placed at thickest and / or at thinnest portions of optically active parts of the optics. The opaque coating may be placed at surfaces of the optics, especially at the light entrance face or the top face, or may be embedded within the optics. By means of the opaque coating leakage of the radiation at unintentionally round locations can be avoided. Such unintentionally round locations may occur because of manufacturing tolerances in, for example, a molding process of the optics.

[0054] According to at least one embodiment, the optics is of bi-convex fashion and the light entrance face is configured as a refractive face and has a smaller curvature than the light exit face, seen in the cross-sectional plane. Thus, the light entrance face may have a larger radius of curvature than the light exit face, the radii of curvature of these faces may optionally differ by at least a factor of two and / or by at most a factor of eight.

[0055] According to at least one embodiment, atop the light-emitting units the light exit face is provided with the opaque coating, seen in the cross-sectional plane. In this case, the opaque coating may be specular reflective.

[0056] According to at least one embodiment, the light-emitting units are configured as reflectors for a part of the radiation being reflected at the opaque coating which may be specular reflective. Hence, the light-emitting units may serve for recycling the radiation. The light-emitting units could optionally be supplemented by the light box or part of the light box.

[0057] According to at least one embodiment, outside the specular reflective, opaque coating the light exit face is configured as a refractive face. Thus, the optics could be a bi-convex lens with the specular reflective, opaque coating in a central region of the light exit face atop the respective light-emitting unit.

[0058] According to at least one embodiment, the light entrance face and the light exit face are plane refractive faces. In this case, the optics preferably further comprises a first intermediate face optically following the light entrance face and a second intermediate face optically following the first intermediate face. These four faces may be the only optically active faces of the optics.

[0059] According to at least one embodiment, the first intermediate face and / or the second intermediate face are configured as reflective faces. These faces could be total reflective or could be provided with a reflective coating, especially a specular reflective coating.

[0060] According to at least one embodiment, the optics comprises a first optical element and a second optical element. It is possible that these optical elements are separated from each other by a gap, like an air gap. Otherwise, these optical elements may touch each other or may be connected with each other at a small region. ‘Small region’ may refer to an area size of at most 20%or of at most 10%or of at most 5%of the area size of the light entrance face.

[0061] According to at least one embodiment, the first optical element is configured as a refractive optical element and is a lens, like a bi-convex lens.

[0062] According to at least one embodiment, the second optical element completely or partially covers the first optical element, seen in the cross-sectional plane and / or seen in top view of the optics. Hence, radiation emitted by the first optical element may need to run through the second optical element before able to leave the optics.

[0063] According to at least one embodiment, the second optical element comprises a refractive face facing the first optical element.

[0064] According to at least one embodiment, a face of the second optical element remote from the first optical element comprises microlenses or prisms, seen in the cross-sectional plane. Thus, said face may be configured as refractive or as refractive and reflective.

[0065] According to at least one embodiment, the optics is an imaging optics. In this case, the optics preferably comprises both the first optical element and the second optical element.

[0066] It is possible that the optics consists of the first and second optical elements or that the optics consists of a single body.

[0067] According to at least one embodiment, the first optical element and / or the second optical element are off-axis optical elements, like refractive optical elements. ‘Off-axis’ may mean that optical axes of the optical elements are not in parallel with an overall optical axis of the whole optics and / or the optical axis of the image sensor.

[0068] According to at least one embodiment, especially in the case of the off-axis optical elements, the first optical element is a bi-convex lens and the second optical element is a convex lens or a bi-convex lens. Thus, the optical elements may both be refractive optical elements.

[0069] According to at least one embodiment, the light source further comprises a light-emitting device configured to illuminate the FoV of the image sensor. In other words, the light-emitting device is configured for direct lighting while the light-emitting units are configured for indirect lighting.

[0070] According to at least one embodiment, the light-emitting device is configured for emitting white light. Optionally, a correlated color temperature of said white light is adjustable. It is also possible that the light-emitting device is an RGB device. The light-emitting device may consist of or comprise one or a plurality of LED chips and / or LD chips as its light-emitting parts.

[0071] According to at least one embodiment, the light-emitting device is covered by or surrounded by the optics assigned to the light-emitting units. For example, the optics has an inner portion assigned to the light-emitting device and a surrounding outer portion assigned to the light-emitting units. Otherwise, the optics may have a hole atop the light-emitting device so that radiation emitted by the light-emitting device may not hit the optics.

[0072] According to at least one embodiment, the picture recording arrangement further comprises one or a plurality of additional emitters. For example, the at least one additional emitter is a source of infrared radiation, like near-infrared radiation. In this case, the term ‘near-infrared’ may refer to a wavelength of maximum intensity in the spectral range of at least 800 nm to at most 1.5 μm or of at least 800 nm to at most 950 nm. Otherwise, the at least one additional emitter could be a near-ultraviolet emitter with a wavelength of maximum intensity in the spectral range of at least 320 nm to at most 420 nm. The at least one additional emitter may include or may be at least one LED chip and / or LD chip.

[0073] According to at least one embodiment, the at least one additional emitter is configured to illuminate the FoV of the image sensor. Alternatively or additionally, the at least one additional emitter is configured to provide indirect lighting analogously to the light-emitting units.

[0074] According to at least one embodiment, an overall emitter area of all the light-emitting units together is at least 2 mm2 or is at least 3 mm2. Alternatively or additionally, said area is at most 20 mm2 or is at most 8 mm2. The overall emitter area may be a light-emitting area of all the light-emitting units together seen in top view of the mounting area of the carrier.

[0075] According to at least one embodiment, the picture recording arrangement further comprises one or a plurality of ambient light sensors, ALS for short. The at least one ALS is configured to detect ambient radiation coming from the FoV and / or from outside the FoV of the image sensor.

[0076] Alternatively or additionally, the at least one ALS is configured to provide information about radiation coming from the region illuminated by the light-emitting units. The at least one ALS could be a sensor for the luminous intensity and / or for the color of the ambient light.

[0077] According to at least one embodiment, the picture recording arrangement further comprises one or a plurality of cover plates. The at least one cover plate may be plane. Thus, the light source and / or the image sensor can be covered by the cover plate so that atop these components there can be a plane surface of the picture recording arrangement. For example, the cover plate is of a glass or of a plastic.

[0078] According to at least one embodiment, the picture recording arrangement is a single mobile device in which the image sensor and the light source is integrated. For example, the picture recording arrangement is user equipment like a computer, a laptop, data glasses and / or a communication device. Especially, the picture recording arrangement is a smart phone.

[0079] According to at least one embodiment, some or all the light-emitting units are wired in a way to be turned on and off only together. That is, the light-emitting units may not be individually electrically addressable.

[0080] A light source for a picture recording arrangement is additionally provided. For example, the light source is used in the picture recording arrangement as indicated in connection with at least one of the above-stated embodiments. Features of the light source are therefore also disclosed for the picture recording arrangement and vice versa.

[0081] In at least one embodiment, the light source comprises:

[0082] -a carrier having a plane mounting area,

[0083] -a plurality of light-emitting units for emitting radiation, and

[0084] -optics, wherein

[0085] -the light-emitting units are placed on the carrier on the mounting area,

[0086] -at least 65%of a luminous intensity of the radiation is emitted into an angular range of at least 20° and of at most 80° relative to a normal of the plane mounting area, seen in a cross-sectional plane of a respective one of the light-emitting units.

[0087] A method for operating a picture recording arrangement is additionally provided. By means of the method, for example, a picture recording arrangement as indicated in connection with at least one of the above-stated embodiments is operated. Features of the picture recording arrangement are therefore also disclosed for the method and vice versa.

[0088] In at least one embodiment, the method is for operating a picture recording arrangement and comprises the following steps, for example, in the stated order:

[0089] -providing the picture recording arrangement,

[0090] -illuminating, by the plurality of the light-emitting units, a second area which is next to a first area in which a target is located, the second area is outside the FoV of the image sensor and the first area is within the FoV, and

[0091] -taking, by the image sensor, an image of the target.

[0092] A picture recording arrangement, a light source and an operating method described herein are explained in greater detail below by way of exemplary embodiments with reference to the drawings. Elements which are the same in the individual figures are indicated with the same reference numerals. The relationships between the elements are not shown to scale, however, but rather individual elements may be shown exaggeratedly large to assist in understanding.

[0093] In the figures:

[0094] Figures 1 and 2 are schematic top views of exemplary embodiments of picture recording arrangements described herein,

[0095] Figure 3 is a schematic side view of an exemplary embodiment of a picture recording arrangement described herein,

[0096] Figure 4 is a schematic sectional view of an exemplary embodiment of a light source for picture recording arrangements described herein,

[0097] Figures 5 and 6 are schematic top views of exemplary embodiments of light sources for picture recording arrangements described herein,

[0098] Figure 7 is a schematic representation of emission characteristics of an exemplary embodiment of a light source,

[0099] Figures 8 to 10 are schematic sectional views of exemplary embodiments of light sources for picture recording arrangements described herein,

[0100] Figure 11 is a schematic sectional perspective view of the light source of Figure 10,

[0101] Figure 12 is a schematic sectional view of an exemplary embodiment of a light source for picture recording arrangements described herein,

[0102] Figures 13 to 15 are schematic sectional views of an exemplary embodiment of a light source for picture recording arrangements described herein,

[0103] Figure 16 is a schematic representation of the emission characteristics of the light source of Figures 13 to 15,

[0104] Figures 17 and 18 are schematic sectional views of an exemplary embodiment of a light source for picture recording arrangements described herein,

[0105] Figures 19 and 20 are a schematic top view and a schematic side view of an exemplary embodiment of a light source for picture recording arrangements described herein,

[0106] Figure 21 is a schematic sectional perspective view of an exemplary embodiment of a picture recording arrangement described herein,

[0107] Figures 22 and 23 are schematic representations of the emission characteristics of the light source of Figure 21,

[0108] Figures 24 and 25 are schematic sectional perspective views of exemplary embodiments of light sources for picture recording arrangements described herein,

[0109] Figure 26 is a schematic sectional view of the light source of Figure 25,

[0110] Figures 27 and 28 are schematic representations of the emission characteristics of the light source of Figures 25 and 26,

[0111] Figure 29 is a schematic representation of an emission pattern of an exemplary embodiment of a picture recording arrangement described herein, and

[0112] Figure 30 is a schematic block diagram of an exemplary embodiment of a method for operating picture recording arrangements described herein.

[0113] Figure 1 illustrates an example of a picture recording arrangement 1. The picture recording arrangement 1 comprises an image sensor 2, like a CCD sensor and the associated optics, not shown. Further, the picture recording arrangement 1 includes a light source 3. The image sensor 2 is for recording pictures or video, and the light source 3 is to provide especially indirect lighting of a scene in the picture or video.

[0114] The image sensor 2 and the light source 3 may be integrated in a housing 85 of the picture recording arrangement 1. For example, the picture recording arrangement 1 is a mobile device, like a smart phone.

[0115] According to Figure 1, the image sensor 2 and the light source 3 are placed adjacent to one another. Contrary to that, in Figure 2 the image sensor 2 is surrounded by the light source 3. Both arrangement options are possible in all the examples of the picture recording arrangement 1.

[0116] As a further option, the picture recording arrangement 1 can include an additional emitter 81, like an emitter for near-infrared radiation and / or an ambient light sensor 82 and / or a 3D sensor 84. This is possible also in all other examples of the picture recording arrangement 1.

[0117] In Figure 3 it is shown that the picture recording arrangement 1 further includes a display 86. The display 86 on the one hand and the image sensor 2 and the light source 3 on the other hand can be on opposite main sides of the picture recording arrangement 1. Optionally such an image sensor 2 and / or such a light source 3 can additionally be provided on the main side of the display 86.

[0118] An optical axis 20 of the image sensor 2 and an optical axis 36 of the light source 3 may be oriented in parallel with each other.

[0119] Otherwise, the same as to Figures 1 and 2 may also apply to Figure 3, and vice versa.

[0120] In Figure 3, emphasis is laid on the light source 3. The light source 3 includes a carrier 4 like a circuit board. The carrier has a mounting area 40 which is of plane fashion. Further, the light source 3 includes a plurality of light-emitting units 30 like LED chips. For example, the light-emitting units 30 emit white light. Moreover, the light source comprises optics 5. The optics 5 is arranged atop the light-emitting units 30. Thus, radiation R emitted by the light-emitting units 30 is shaped by the optics 5.

[0121] In the region where the light-emitting units 30 are placed, the mounting area 40 has no intentional bending or steps. Thus, the light-emitting units 30 and the optics 5 can efficiently be mounted on the carrier 4 and adjustment of the optics 5 relative to the light-emitting units 30 can be simplified. The carrier 4 can be an integral part of the overall picture recording arrangement 1. Otherwise, the carrier 4 can be a part exclusively used for the light source 3 and not for other parts of the picture recording arrangement 1.

[0122] The optics 5 may thus comprise a plurality of active areas 50 configured to shape the radiation R. These active areas 50 may be connected by optically inactive areas to enable the optics 5 to be designed as a single piece.

[0123] Optionally, the picture recording arrangement 1 includes a cover plate 83. For example, the cover plate 83 is of a transparent material like a glass or plastics. It is possible that the cover plate 83 is of plane-parallel fashion. Such a cover plate 83 can also be present in all other examples of the picture recording arrangement 1.

[0124] Otherwise, the same as to Figures 1 to 3 may also apply to Figure 4, and vice versa.

[0125] In Figures 5 and 6, placement options of the light-emitting units 30 are illustrated. Optionally, as possible in all other examples, the picture recording arrangement 1 can further include a light-emitting device 31. For example, the light-emitting device 31 comprises an LED chip. The light-emitting device 31 is configured for direct lighting and could be a photo flash, for example.

[0126] According to Figure 5, the light-emitting units 30 are arranged in a circular manner. That is, seen in top view of the mounting plane 40, center points of the light-emitting units 30 are located on a circle. The optional light-emitting device 31 may be at a center of the circle.

[0127] According to Figure 6, the light-emitting units 30 are placed on the mounting plane 40 in a matrix-like arrangement, that is, in columns and rows. Thus, the light-emitting device 31 may be placed adjacent to said matrix-like arrangement. The light-emitting device 31 could be provided with an additional optics 87 independent of the optics 5 of the light-emitting units 30.

[0128] The optics 5 can be a single piece, or there is one sub-element of the optics 5 for each one of the light-emitting units 30.

[0129] Further, each one of the light-emitting units 30 can

[0130] For example, there are at least four and at most 20 of the light-emitting units 30, like eight or six of the light-emitting units 30 as shown just as an example in Figure 5 and 6, respectively.

[0131] An overall emission area of all the light-emitting units 30 together, seen in top view of the mounting area 40, can be comparably large. For example, said overall emission area is at least 2 mm2. An emission area of the light-emitting device 31 may be smaller.

[0132] The arrangement patterns shown in Figures 5 and 6 and can apply to all the examples of the picture recording arrangement 1.

[0133] It is possible that all the light-emitting units 30 are wired in a way to be turned on and off only altogether. That is, possibly the light-emitting units 30 are not individually electrically addressable. Otherwise, the light-emitting units 30 may individually be electrically addressable. This applies to all the examples of the picture recording arrangement 1.

[0134] Otherwise, the same as to Figures 1 to 4 may also apply to Figures 5 and 6, and vice versa.

[0135] In Figure 7, an example of an emission pattern of the light-emitting units 30 of the light source 3 is shown, for example, of the arrangement of Figure 5. It can be seen that the radiation R is predominantly emitted at large emission angles 23. For example, a direction of maximum intensity is at an emission angle 23 of about 55°. Hence, there is a local emission minimum along the optical axis 36 of the light source 3 and there are two adjacent emission maxima. Thus, the emission pattern can be a batwing profile.

[0136] Otherwise, the same as to Figures 1 to 6 may also apply to Figure 7, and vice versa.

[0137] In Figure 8, an example of the optics 5 is shown in more detail. For example, by means of this optics 5 the emission patter of Figure 7 can be achieved. This optics 5 may thus be of rotational symmetric design, seen in top view.

[0138] The optics 5 has a light entrance face 51 and a light exit face 52 and no further optically active faces in between. Both faces are refractive ones so that the optics is a refractive-refractive lens. A lens thickness is growing from inside to outside of the optics 5 at least regionally.

[0139] The light entrance face 51 is overall of concave fashion. The light exit face 52 has two convex portions 53 that may be arranged symmetrically relative to a normal of a mounting plane 33 of the respective light-emitting unit 30, the mounting plane 33 bears electric contact pads 34. The mounting plane 33 may be in parallel with the mounting area 40 of the carrier 4, not shown in Figure 8.

[0140] To suppress emission of light perpendicular to the mounting plane 33, optionally the optics 5 comprises an opaque coating 59 in a central part of the light entrance face 51 and / or of the light exit face 52. For example, seen in top view an extent of the opaque coating 59 is less than an extent of the light-emitting unit 30.

[0141] For example, the opaque coating 59 is applied onto the optics 5 by dispensing or by printing. The opaque coating 59 may be of an absorber material or of a reflective material, like a diffuse-reflective white material. Or a reflective shiny or blue-colored material. As no light or virtually no light is transmitted through the opaque coating 59, in the area of the opaque coating 59 the shape of the faces 51, 52 is optically of little importance and such areas may be optimized for manufacturing the optics 5.

[0142] Otherwise, the same as to Figures 1 to 7 may also apply to Figure 8, and vice versa.

[0143] According to Figure 9, the optics is a refractive-TIR lens, wherein TIR stands for total internal reflection. For example, the light entrance face 51 is of plane fashion. An overall recess at which the respective light-emitting unit 30 is placed may be of trapezoidal shape, seen in cross-section.

[0144] A top face 55 opposite the light entrance face 51 is of trigonal fashion, seen in cross-section. However, the top face 55 uses just two sides of a triangle and a third side is open. The light exit face 55 is oriented about perpendicular to the mounting plane 33 and can be of plane fashion, seen in cross-section.

[0145] The optics 5 of Figure 9 can either be of rotational symmetric fashion relative to each one of the light-emitting units 30, compare Figures 5 or 8, or can be of ring-shape, see Figure 11 below.

[0146] As in the example of Figure 8, atop the light-emitting unit 30 and / or at corners of the top side 55 there can be the opaque coating 59.

[0147] Otherwise, the same as to Figures 1 to 8 may also apply to Figure 9, and vice versa.

[0148] In Figures 10 and 11, a further example of the optics 5 is illustrated. In this case, the optics 5 has a first element 71 and a second element 72 with a gap 73 in between. The first element 71 can have a plurality of dome-shaped regions being integrally formed in one piece, each one of the domes may be assigned to one of the light-emitting units 30 in a one-to-one manner. The first element 30 is thus a collimating lens. The domes of the first element 71 can be of bi-convex fashion wherein the light entrance face 51 is less curved than a first intermediate face 61.

[0149] A second intermediate face 62 of the second element 72 facing the first element 71 may have a medium curvature, that is, a curvature between that of the faces 51, 61. At the light exit face 52, the second element 72 includes a plurality of prisms 58. The prisms 58 are either all of the same shape, seen in cross-section, or the prisms 58 are Fresnel structures. Thus, the light exit face 52 may have refractive and reflective properties. The second element 72 may also be a single body.

[0150] As can be seen in Figure 11, the optics 5 may have a hole in a central portion 54. In this central portion 54, the light-emitting device 31 for direct lighting may be placed, not shown in Figures 10 and 11.

[0151] To avoid leakage of light at tips of the prisms 58, said tips may be provided with the opaque coating 59 analogously to Figures 8 and 9.

[0152] Otherwise, the same as to Figures 1 to 9 may also apply to Figures 10 and 11, and vice versa.

[0153] The optics 5 in the example of Figure 12 has the same first element 71 as the optics 5 of Figures 10 and 11. However, the second element 72 is a microlens array comprising a plurality of microlenses 56. For example, along the cross-section there are at least four, like five, of the microlenses 56.

[0154] Again, to avoid leakage of light central portions of the microlenses 56 can be provided with the opaque coating 59 analogously to Figures 8 to 11. For example, the opaque coating 59 is applied onto the light entrance face 51. Otherwise, the opaque coating 59 may be integrated in an interior of the microlenses 56. It is possible that each one of the microlenses 56 comprises one part of the opaque coating 59. Thus, the opaque coating 59 may be applied in a dot pattern corresponding to the pattern of the microlenses 56.

[0155] Otherwise, the same as to Figures 10 and 11 may also apply to Figure 12, and vice versa.

[0156] In Figures 13 to 15, another example of the light source 3 is shown. In this example, the light source 3 includes a light box 57 of a reflective material. The light box 57 is of ring-shape and houses the light-emitting units 30. Atop the light box 57, there is the microlens array having the plurality of the microlenses 56. Thus, there is a light-mixing, ring-shaped cavity with a scalable number of light-emitting chips inside. All chips are arranged on the planar carrier 4, like a printed circuit board, followed by only one optical element.

[0157] The microlenses 56 can be plane-convex lenses wherein the light entrance face 51 may be of plane fashion and the microlenses 56 are structure into the light exit face 52. The microlenses 56 may be arranged in a regular radial manner that is, optical axes of the individual microlenses 56 are arranged along straight radial lines and also along circles, compare Figure 13.

[0158] Similar to Figure 12, there is a dot-pattern of the opaque coating 59, for example, at the light entrance face 51. However, this dot-pattern can alternatively be placed on the light exit face 52. The dots of the opaque coating 59 are, for example, of white or black material. The matching microlenses 56 project the resulting dark spots at the dots into the far-field.

[0159] Thus, seen in top view, the overall microlens array can be of ring-shape analogous to Figure 11 so that there is a hole in the optics atop the optional light-emitting device 31, see especially Figure 13. Otherwise, the optics 5 may extend across the central portion 54 so that the additional optics 87 for the light-emitting device 31 can be an integral part of the optics 5, compare Figure 15. Otherwise, the additional optics 87 can be a separate part attached onto the light box 57, for example.

[0160] In Figure 16, the resulting emission pattern is shown. Within about 17° around the optical axis 36 of the optics 5, only little radiation is emitted. The maximum emission directions arise sharply at around 22°. Most of the luminous intensity I is thus emitted into an angular range of about 18° to 50°.

[0161] Otherwise, the same as to Figures 1 to 12 may also apply to Figures 13 to 16, and vice versa.

[0162] In the example of Figures 17 and 18, the optics 5 is made of the convex or bi-convex refractive lens provided with the opaque coating 59 at the light exit face 52. In this case, the opaque coating 59 is preferably specular reflective and may be a reflective metal coating. Other than in Figures 8 to 15, the opaque coating 56 may cover a relatively large portion of the light exit face 52. For example, the assigned light-emitting unit 30 can completely be covered by the opaque coating 59, seen in top view.

[0163] The function of the opaque coating 59 is as follows:

[0164] -That part of the radiation R that hits the opaque coating 59 is reflected back to the assigned light-emitting unit 30. The assigned light-emitting unit 30 acts as a reflector and reflects said part of the radiation R back towards the light exit face 52. Hence, said part of the radiation R can finally leave the optics 5.

[0165] Instead of directly reflecting said part of the radiation directly to the assigned light-emitting unit 30, the mounting area 40 next to the assigned light-emitting unit 30 can be used as a reflective face as well.

[0166] Accordingly, direct side emission is allowed for radiation directly reaching the light exit face 52 outside the opaque coating 59, and radiation reflected back by the opaque coating 59 could be emitted after being reflected at the carrier 4 or at the assigned light-emitting unit 30.

[0167] The optics 5 of Figures 17 and 18 can either be assigned to individual ones of the light-emitting units 30, compare Figures 5 or 8, for example, or the optics 5 may be of ring-shape as the second element 72 in Figures 11 or 13.

[0168] Otherwise, the same as to Figures 1 to 16 may also apply to Figures 17 and 18, and vice versa.

[0169] According to Figure 19, the light-emitting units 30 are optionally arranged in a square grid wherein a center portion can be let free of the light-emitting units 30 in order to have place for the optional light-emitting device 31.

[0170] Moreover, in Figure 20 it is shown that the optics 5 is an imaging optics. Thus, there can be the two elements 71, 72.

[0171] That the optics 5 is an imaging optics is likewise possible in all other examples as well, especially if the microlenses 56 are used.

[0172] Otherwise, the same as to Figures 1 to 18 may also apply to Figures 19 and 20, and vice versa.

[0173] In the example of Figure 21 the optics 5 is a Fresnel lens at the light entrance face 51. The light-emitting units 30 are placed at an outer area of the Fresnel structure comprising the prisms 58. The light exit face 52 can be of plane fashion. Optionally, the optics 5 comprises a rim by means of which the optics 5 is placed onto the carrier 4.

[0174] Thus, the arrangement pattern of the light-emitting units 30 can be imaged into the far-field. The light-emitting units 30 are arranged off-axis so that they can provide the indirect flash in the outer field while the optional light-emitting device 31 can be arranged on-axis to provide the direct flash.

[0175] The facets, that is, the prisms 58 are preferably located on the internal light entrance face 51 but may also be located at the light exit face 52. A number of the prisms 58 is adjustable to minimize impact of fillets. Short focal distances can be achieved, for example, onto the emitter plane comprising the emission sides 35. Optionally, in this respect there is an over-focus or an under-focus of up to 1000 μm.

[0176] The optics 5 can be a single monolithic element. In this case, no special coatings may be required, that is, the opaque coating may not be needed.

[0177] In Figures 22 and 23, the resulting emission pattern is shown. Within about 20° around the optical axis 36 of the optics 5, only little radiation is emitted. The maximum emission directions are relatively broad and are located at about 40°. Other than in Figure 7, at the angle of maximum intensity a distinct bright-dark pattern may be present as the optics 5 is an imaging optics, compare Figure 23.

[0178] Otherwise, the same as to Figures 1 to 20 may also apply to Figures 21 to 23, and vice versa.

[0179] In the example of Figure 24, the optics 5 comprises the two elements 71, 72 which are off-axis individual lenses. Thus, both elements 71, 72 are refractive lenses. The light entrance face 51 of the first element 71 and the second intermediate face 62 of the second element 72 may be plane or nearly plane. The elements 71, 72 have different off-axis angles relative to a normal to the mounting plane 33.

[0180] It is possible that there is the continuous gap 73 between the elements 71, 72. Otherwise, the intermediate faces 61, 62 may touch so that the elements 71, 72 could also be embodied as a single piece.

[0181] The optics 5 of Figure 24 can either be assigned to individual ones of the light-emitting units 30, compare Figures 5 or 8, for example, or the optics 5 may be of ring-shape as the second element 72 in Figures 11 or 13.

[0182] Otherwise, the same as to Figures 1 to 23 may also apply to Figure 24, and vice versa.

[0183] In the example of Figures 25 and 26 the optics 5 is of disc-shape with a hole in the central portion 54. Both the light entrance face 51 and the light exit face 52 may be plane and parallel. The intermediate faces 61, 62 can be total reflective or may be provided with a specular reflective coating. Depending on a curvature especially of the second intermediate face 62, there may be a focal point next to the light exit face 52.

[0184] Depending on an emission angle of the radiation R at the light-emitting units 30, the radiation R may directly be emitted without touching the intermediate faces 61, 62 or may hit only one of the intermediate faces 61, 62. Seen in top view, the first intermediate face 61 may completely cover the light-emitting units 30. The optics 5 is of rotational symmetric shape. The radiation emitted by the light-emitting device 31 does optionally not hit the optics 5, see the insert in Figure 26, or the first intermediate face 61 may be a reflector for the direct light.

[0185] Hence, the optics 5 can be a monolithic plastics part with mirror coatings on the curved inner and outer faces 61, 62. No light-bending limitations from TIR need to be considered so that there are less limitations concerning a refractive index of the optics 5. The inner face 61 may be used as a trumpet shaped reflector for the direct flash. As in Figure 4, the cover plate 83 may be used on top of the optics 5, or such a cover plate 83 may possible be used to further shape the direct and / or indirect light and / or to model visual appearance as is possible in all other examples.

[0186] In Figures 27 and 28, the resulting emission pattern is shown. Within about 25° around the optical axis 36 of the optics 5, only little radiation is emitted by the light-emitting units 30. The maximum emission directions are located at about 40°. Other than in Figure 23 and similar to Figure 7, at the angle of maximum intensity a smooth round intensity distribution can be achieved, compare Figure 28.

[0187] Otherwise, the same as to Figures 1 to 24 may also apply to Figures 25 to 28, and vice versa.

[0188] In Figure 29 it is briefly illustrated that the image sensor 2 has a FoV 22 in which a target 9 to be filmed or to be photographed is placed. A region 60 of the indirect lighting from the light-emitting units 30 surrounds that FoV 22. For example, a reflective surface 91, like a wall, may be used to bring the radiation R of the light-emitting units 30 onto the target 9. The optional light-emitting device 31 may provide direct lighting of the FoV 22.

[0189] In Figure 30, a method for operating the picture recording arrangement is shown. In a first method step S1, the picture recording arrangement 1 is provided. Then, see method step S2, by the plurality of the light-emitting units the area 60 next to the FoV 22 with the target 9 is illuminated to provide the indirect lighting. Simultaneously, in method step S3 by the image sensor 2 an image of the target 9 is taken. Otherwise, the same as to Figures 1 to 28 may also apply to Figures 29 and 30, and vice versa.

[0190] The components shown in the figures follow, unless indicated otherwise, exemplarily in the specified sequence directly one on top of the other. Components which are not in contact in the figures are exemplarily spaced apart from one another. If lines are drawn parallel to one another, the corresponding surfaces may be oriented in parallel with one another. Likewise, unless indicated otherwise, the positions of the drawn components relative to one another are correctly reproduced in the figures.

[0191] The invention described here is not restricted by the description on the basis of the exemplary embodiments. Rather, the invention encompasses any new feature and also any combination of features, which includes in particular any combination of features in the patent claims, even if this feature or this combination itself is not explicitly specified in the patent claims or exemplary embodiments.

[0192] List of Reference Signs 1 picture recording arrangement 2 image sensor 20 optical axis 22 field of view (FoV) including a first area 23 emission angle 3 light source 30 light-emitting unit for indirect lighting 31 light-emitting device for direct lighting 33 mounting plane 34 electric contact pad 35 emission side 36 optical axis of the light source 4 carrier 40 plane mounting area 5 optics 50 active part 51 light entrance face 52 light exit face 53 convex portion 54 central portion 55 top face 56 microlens 57 light box 58 prism 59 opaque coating 60 region of indirect lighting (second area) 61 first intermediate face 62 second intermediate face 71 first optical element 72 second optical element 73 gap 81 additional emitter 82 ambient light sensor 83 cover plate 84 3D sensor 85 housing 86 display 87 additional optics for the direct lighting 9 target 91 reflective surface I luminous intensity in cd R radiation S method step

Claims

1.A picture recording arrangement (1) comprising:- an image sensor (2) having an optical axis (20) and a field of view (22) , and- a light source (3) configured to emit radiation (R) and comprising a plurality of light-emitting units (30) and optics (5) as well as a carrier (4) having a plane mounting area (40) ,wherein- the light-emitting units (30) are placed on the carrier (4) on the mounting area (40) ,- at least 65%of a luminous intensity of the radiation (R) is emitted into an angular range of at least 20° and of at most 80° relative to the optical axis (20) of the image sensor (2) , seen in a cross-sectional plane of a respective one of the light-emitting units (30) , and- the radiation (R) is emitted by the light-emitting units (30) predominantly out of the field of view (22) of the image sensor (2) .2.The picture recording arrangement (1) according to the preceding claim,wherein each one of the light-emitting units (30) has a central emission minimum and adj acent emission maxima so that the light-emitting units (30) each have a batwing emission profile, seen in the cross-sectional plane of the respective one of the light-emitting units (30) .3.The picture recording arrangement (1) according to any one of the preceding claims,wherein the optics (5) is shaped as a ring and has a same cross-sectional shape all along the ring.4.The picture recording arrangement (1) according to claim 2 or 3,wherein the optics (5) comprises a light entrance face (51) and a light exit face (52) , between the light entrance face (51) and a light exit face (52) the radiation (R) does not leave the optics (5) .5.The picture recording arrangement (1) according to the preceding claim,wherein at the light entrance face (51) the optics (5) is of concave fashion and at the light exit face (52) the optics (5) has two convex portions (53) , seen in the cross-sectional plane,wherein both the light entrance face (51) and the light exit face (52) are configured as refractive faces.6.The picture recording arrangement (1) according to claim 4,wherein at the light entrance face (51) the optics (5) is of concave fashion or has the shape of a trapeze, seen in the cross-sectional plane,wherein the light exit face (52) is a straight line that runs perpendicular to the mounting area (40) with a tolerance of at most 20°, seen in the cross-sectional plane,wherein the optics (5) further comprises a top face (55) which has the shape of a triangle, seen in the cross-sectional plane.7.The picture recording arrangement (1) according to the preceding claim,wherein both the light entrance face (51) and the light exit face (52) are configured as refractive faces and the top face (55) is configured as a reflective face.8.The picture recording arrangement (1) according to claim 4,wherein at least one of the light entrance face (51) or the light exit face (52) is composed of a microlens array so that, seen in the cross-sectional plane, there are at least four microlenses (56) at the light entrance face (51) and / or at the light exit face (52) .9.The picture recording arrangement (1) according to the preceding claim,wherein the optics (5) further comprises a light box (57) in which the light-emitting units (30) are placed and which is covered by the microlenses (56) .10.The picture recording arrangement (1) according to claim 4,wherein the light entrance face (51) comprises prisms (58) placed atop the light-emitting units (30) , seen in the cross-sectional plane,wherein the light exit face (52) is plane,wherein the light entrance face (51) is configured as a refractive face as well as a reflective face and the light exit face (52) is configured as a refractive face.11.The picture recording arrangement (1) according to any one of the preceding claims,wherein the optics (5) comprises an opaque coating (59) ,wherein the opaque coating (59) is placed at thickest and / or at thinnest portions of optically active parts of the optics (5) .12.The picture recording arrangement (1) according to claim 4,wherein the optics (5) is of bi-convex fashion and the light entrance face (51) is configured as a refractive face and has a smaller curvature than the light exit face (52) , seen in the cross-sectional plane,wherein atop the light-emitting units (30) the light exit face (52) is provided with a specular reflective, opaque coating (59) , seen in the cross-sectional plane,wherein the light-emitting units (30) are configured as reflectors for a part of the radiation (R) being reflected at the specular reflective, opaque coating (59) ,wherein outside the specular reflective, opaque coating (59) the light exit face (52) is configured as a refractive face.13.The picture recording arrangement (1) according to claim 4,wherein the light entrance face (51) and the light exit face (52) are plane refractive faces,wherein the optics (5) further comprises a first intermediate face (61) optically following the light entrance face (51) and a second intermediate face (62) optically following the first intermediate face (61) ,wherein both the first intermediate face (61) and the second intermediate face (62) are configured as reflective faces.14.The picture recording arrangement (1) according to any one of claim 1 to 3,wherein the optics (5) comprises a first optical element (71) and a second optical element (72) separated from each other by a gap (73) ,wherein the first optical element (71) is configured as a refractive optical element and is a bi-convex lens and the second optical element (72) covers the first optical element (71) , seen in the cross-sectional plane.15.The picture recording arrangement (1) according to the preceding claim,wherein the second optical element (72) comprises a refractive face facing the first optical element (71) ,wherein a face of the second optical element (72) remote from the first optical element (71) comprises microlenses (56) or prisms (58) , seen in the cross-sectional plane.16.The picture recording arrangement (1) according to any one of claim 1 to 3,wherein the optics (5) comprises a first optical element (71) and a second optical element (72) ,wherein the optics (5) is an imaging optics.17.The picture recording arrangement (1) according to any one of claim 1 to 3,wherein the optics (5) comprises a first optical element (71) and a second optical element (72) which are both off-axis refractive optical elements,wherein the first optical element (71) is a bi-convex lens and the second optical element (72) is a convex lens or a bi-convex lens.18.The picture recording arrangement (1) according to any one of the preceding claims,wherein the light source (3) further comprises a light-emitting device (31) configured to illuminate the field of view (22) of the image sensor (2) ,wherein the light-emitting device (31) is covered or surrounded by the optics (5) assigned to the light-emitting units (30) .19.A light source (3) configured for a picture recording arrangement (1) comprising:- a carrier (4) having a plane mounting area (40) ,- a plurality of light-emitting units (30) configured to emit radiation (R) , and- optics (5) ,wherein- the light-emitting units (30) are placed on the carrier (4) on the mounting area (40) ,- at least 65%of a luminous intensity of the radiation (R) is emitted into an angular range of at least 20° and of at most 80° relative to a normal of the plane mounting area (40) , seen in a cross-sectional plane of a respective one of the light-emitting units (30) .20.A method for operating a picture recording arrangement (1) according to any one of claims 1 to 18 comprising the following steps:- providing (S1) the picture recording arrangement (1) ,- illuminating (S2) , by the plurality of the light-emitting units (30) , a second area (60) which is next to a first area in which a target (9) is located, the second area (60) is outside the field of view (22) of the image sensor (2) and the first area is within the field of view (22) , and- taking (S3) , by the image sensor (2) , an image of the target (9) .