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Fターム[2H042DB02]の内容

レンズ以外の光学要素 (41,122) | 反射鏡の機能 (1,206) | 波長特性を有するもの (410)

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【課題】安価に提供でき、かつ、広い帯域で高反射/透過の選択性を得ることができる波長選択性鏡を実現する。
【解決手段】波長選択性鏡10は、高屈折材料からなる膜の第1の面11が入射面、第2の面12が反射/透過面となっている。第1の面11は、回折格子の機能を有し、外部から入射される光のうち、ある特定波長よりも大きい波長を有する長波長域の光に対してはq次(q≠0,q=整数)回折成分の光をカットして0次回折成分(q=0:非回折に相当)の光のみを透過させ、上記特定波長よりも小さい波長を有する短波長域の光に対してはq次(q≠0,q=整数)回折成分の光も透過させる。第2の面12は、上記第1の面を透過した長波長域の0次回折成分の光と短波長域のq次(q≠0,q=整数)回折成分の光とのうちの一方を全反射し、他方を透過させる。 (もっと読む)


【課題】可視光領域において高い正反射率および高い光の利用効率が得られる反射面を有する反射部材を得る。
【解決手段】プラスチック基材11に反射面10を形成してなる反射部材2であって、反射面10が形成される表面に対応する内部にパラジウム微粒子15が分散したプラスチック基材11と、パラジウム微粒子15を触媒核として成長したニッケルリン膜12と、ニッケルリン膜12の上に直接的にあるいは他の金属膜を介して間接的に形成されたニッケル含有膜13と、ニッケル含有膜13の上に形成された銀含有膜14とを含み、銀含有膜14は、無電解銀メッキ処理によって0.07〜0.3μmの膜厚で且つ0.1μm以下の結晶粒径で形成され、銀含有膜14により反射面10が形成された反射部材2が提供される。 (もっと読む)


【課題】反射光学素子において、入射角に依存した反射率のバラツキを低減する。
【解決手段】軟X線斜入射反射ミラー3は、凹状の基板1に成膜されたMo層2からなる反射膜を有する。Mo層2の成膜工程で、スパッタ原子の入射角を変化させる等の方法で、面内方向に膜密度の分布を持たせることにより、入射光10aの入射角に応じて反射率を調整する。多層構成の反射膜の場合は、角層の膜密度を調整することで、交互膜の屈折率差に面内方向の分布を持たせる。 (もっと読む)


本発明は、例えば犯罪調査のためのトーチとして利用され得る、紫外線(UV)ランプ100に関する。UVランプ100は、例えばUV−LEDのような光源50と、約20%よりも小さな強度変化を持つ、所与の最小直径Dの内側領域を約8・Dの軸方向距離において有する光点が生成されるように構成された反射器30と、を有する。反射器30は好適には、高いアスペクト比を持つ複合放物集光器(CPC)であっても良い。更に、UVランプ100は、UVランプの動作をユーザに可視とするためのルミネセンスインジケータを有しても良い。
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【課題】基体の反射率を向上させることのできる簡便な手段を提供すること
【解決手段】酸化チタン、並びに、酸化ジルコニウム及び/又は酸化ハフニウムを含む反射率向上剤を用いて基体の表面処理を行う (もっと読む)


【課題】液晶バックライトの色度変化を抑制しつつ輝度向上を図り、長時間使用しても反射率の低下が少ない白色反射フィルムおよびそれからなるバックライト用ランプリフレクター、エッジライト型方式のバックライトおよび直下型方式のバックライトを提供すること。
【解決手段】白色反射フィルム1は、白色フィルムの少なくとも片面に、複数の骨格構造からなる群より選ばれる、少なくとも1種の骨格構造を分子内に有する化合物と、多孔質粒子とを含有する樹脂層3が少なくとも1層以上積層されたものである。また、バックライト用ランプリフレクターおよび直下型方式のバックライトは、かかる白色反射フィルムを、その積層面を光源側に向けて設けられて構成されている。 (もっと読む)


【課題】液晶バックライトの輝度向上を図り、長時間使用しても反射率の低下が少ない白色反射フィルムおよびそれからなるバックライト用ランプリフレクター、エッジライト型方式のバックライトおよび直下型方式のバックライトを提供する。
【解決手段】白色反射フィルムは、白色フィルムの少なくとも片面に、5種の骨格構造からなる群より選ばれる少なくとも1種の骨格構造を分子内に有する化合物と無孔質球状粒子とを含有する樹脂層が少なくとも1層以上積層される。また、バックライト用ランプリフレクターおよび直下型方式のバックライトは、かかる白色反射フィルムを、その積層面を光源側に向けて設けられて構成される。また、エッジライト型方式のバックライトは、前記白色反射フィルムを、その積層面を導光板側に向けて設けられて構成される。 (もっと読む)


【課題】発光した光を透明電極を介して取り出す発光素子において、電極層や発光層にダメージを与えずに製造可能な光の取り出し効率の高い発光素子を提供する。
【解決手段】発光素子1は、基板10の一方の面上に、陽極21と透光性陰極22とこれらに把持された発光層30とを備え、電極間に電圧を印加することにより発光層30より発光した光を透光性電極22側の端面1sから取り出すものであり、端面1s側の透光性電極22の表面に、該表面に生じるエバネッセント光Leを散乱させる光散乱層40を有する。光散乱層40は、端面1s側の表面に凹凸構造を有し且つ発光層30より低屈折率な第1の散乱部41と、該凹凸構造の少なくとも凹部41aの底部に充填され、第1の散乱部41と屈折率の異なる第2の散乱部42とを有し、凹部41aの底部と透光性電極22の表面との距離Dはエバネッセント光Leのしみ出し深さd以下である。 (もっと読む)


【課題】従来に比してより簡易に、レーザ光の波長分散を補償することが可能な光学素子を提供する。
【解決手段】本発明の一実施形態に係る光学素子20Aは、光透過性を有する媒質からなり、空気の屈折率より大きい屈折率を有し、入射するレーザ光を壁面20aで複数回反射させながら内部を伝搬させる光学素子において、壁面20aの一部に位置し、レーザ光を入射させるための入射窓21と、壁面20aの一部に位置し、内部を伝搬したレーザ光を出射させるための出射窓22と、媒質の一部に一体的に位置し、レーザ光を少なくとも2回透過又は反射させることによって波長分散を補償する波長分散補償手段31,32とを備える。 (もっと読む)


【課題】二次元フォトニック結晶との光結合効率が高く、二次元フォトニック結晶のスーパープリズム効果により広い偏光角度で入射光を偏向することができる光偏向素子及び光偏光方法を提供する。
【解決手段】上部反射ミラー18と下部反射ミラー20とは、反射面が互いに対向するように離間配置されている。二次元フォトニック結晶14は、二次元周期構造を有する板状体であり、上部反射ミラー18と下部反射ミラー20との間に挿入され、下部反射ミラー20と略平行に配置されている。所定波長の入射光Linを下部反射ミラー20に対して垂直に近い角度で入射させると、入射光Linは上部反射ミラー18と下部反射ミラー20との間で繰り返し反射され、二次元フォトニック結晶14を複数回通過する。これにより光偏光素子全体として見たときに、光波の伝搬方向が大幅に変換され、回折光Ldifが入射光Linが入射した方向とは異なる方向に射出される。 (もっと読む)


視野ファセットミラーは、EUVマイクロリソグラフィのための投影露光装置の照明光学系における使用において、物体視野に配置された物体の構造を像視野へと伝達するように機能する。視野ファセットミラー(6)は、反射面(22)を有する複数の視野ファセット(18x)を有する。互いに隣接する視野ファセット(18x)の装置は、基部平面(xy)を張っている。視野ファセット(18x)のうちの少なくとも2つの反射面(22)の基部平面(x,y)上への投影は、サイズ、形状、向きというパラメータのうちの少なくとも1つに関して異なる。均一な物体視野照明と同時の高いEUV収量の保証が高い要件を満たす視野ファセットミラーがもたらされる。 (もっと読む)


【課題】液晶表示装置のバックライトユニットに反射板として用いたときに高い輝度を得ることができる、液晶表示装置用反射フィルムを提供する。
【解決手段】白色フィルムおよび該白色フィルムのうえに設けられた透明粒子層からなり、該透明粒子層は、透明粒子30〜70重量部と、蛍光体を含有し該透明粒子を白色フィルム上に保持するバインダー組成物70〜30重量部からなり、C光源で測定したXYZ表色系における色度が、x=0.290〜0.330、y=0.300〜0.340であることを特徴とする、液晶表示装置用反射フィルム。 (もっと読む)


作動波長域を軟X線領域又は極紫外線領域とする、特にEUVリソグラフィにおいての使用のための応力軽減型反射光学素子を製造するために、基材と作動波長域においての高反射率のために最適化された多層系との間に応力軽減型多層系を40eV以上の、好適には90eV以上の、エネルギーを有する層形成粒子によって蒸着することが提案される。得られる反射光学素子はその低い界面粗さ、応力軽減型多層系における周期数の少なさ及び応力軽減型多層系におけるΓ値の高さにより特徴付けられる。
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【課題】ポリマー中に金属微粒子が基板と平行方向に一定間隔で層状に配列された、金属粒子配列膜の製造方法を提供することを目的とする。
【解決手段】反射基板上に、金属成分と、添加剤として窒素含有化合物とを含むポリマー膜を製膜する工程(A)と、前記ポリマー膜に、特定の波長の光を照射する工程(B)とを有することを特徴とする金属微粒子配列膜の製造方法。 (もっと読む)


【課題】微粒子の配列構造が安定的に維持され、特定の波長の光を反射することができ、光の入射角の変化によって反射光のピーク波長が変化する反射光の角度依存性を十分に低減することが可能な微粒子分散体を提供すること。
【解決手段】平均粒子径が50nm〜10μmの範囲にあり且つ粒子径のCv値が10%以下である第一微粒子が媒質中に分散してなる微粒子分散体であって、
前記分散体中における前記第一微粒子の配列構造が、アモルファス構造であり且つ下記条件(A)及び(B):
[条件(A)]
前記分散体の走査型電子顕微鏡写真に基いて下記式:
g(r)={1/〈ρ〉}×{dn/da}
[式中、g(r)は動径分布関数を示し、〈ρ〉は平面内の平均粒子密度を示し、dnは任意の第一微粒子からの距離rの円と距離r+drの円との間の領域中に存在する第一微粒子の数を示し、daは前記領域の面積(2πr・dr)を示す。]
を計算して求められる平面内の動径分布関数において、前記動径分布関数の第一の極大値における前記距離rの値が前記第一微粒子の平均粒子径の1〜2倍の値であること、
[条件(B)]
前記動径分布関数の前記第一の極大値と前記第一の極大値に隣接する第二の極大値との間にある前記動径分布関数の極小値が0.5以下の値であること、
を満たす短距離秩序構造を有していること、
を特徴とする微粒子分散体。 (もっと読む)


スペクトル純度フィルタは、極端紫外線を反射するように構成される。スペクトル純度フィルタは、基板と、基板の上面上の反射防止コーティングとを含む。反射防止コーティングは、赤外放射を透過させるように構成される。また、スペクトル純度フィルタは、極端紫外線を反射し、かつ赤外放射を実質的に透過させるように構成された多層スタックを含む。 (もっと読む)


【課題】従来の電気光学装置では、製造工程を効率化することが困難である。
【解決手段】第1基板と、前記第1基板に対向する第2基板と、前記第1基板及び前記第2基板の間に挟持された電気光学物質と、複数の画素と、前記画素に対応して前記第1基板及び前記電気光学物質の間に設けられた、前記電気光学物質から前記第1基板側に向かう光151を前記第2基板側に反射させる画素電極95と、前記画素に対応して前記第1基板及び画素電極95の間に設けられたトランジスタ素子と、互いに隣り合う画素電極95同士間に設けられた絶縁膜97と、を有しており、光151の波長をλとし、絶縁膜97の屈折率をnとし、互いに隣り合う画素電極95同士間の間隙の幅をdとしたときに、d<0.61×λ/n(式1)を満たすことを特徴とする電気光学装置。 (もっと読む)


本発明の実施形態はミラー(30)に関する。ミラーは、ミラー面と、外面を有するプロファイルドコーティング層(32a)とを有し、1つ以上のくさび形要素がミラー面に対して外面によって形成され、1つ以上のくさび形要素は約10〜200mradの範囲内のくさび角(θ)を有する。プロファイルドコーティング層は湾曲外面を有しうる。プロファイルドコーティング層は、次の材料:Be、B、C、P、K、Ca、Sc、Br、Rb、Sr、Y、Zr、Ru、Nb、Mo、Ba、La、Ce、Pr、Pa、およびUの少なくとも1つから形成されうる。 (もっと読む)


リソグラフィ装置は、配向カーボンナノチューブシートを含む光学素子を含む。光学素子は、約20〜500nmの範囲内の素子厚さを有し、かつ、約1〜20nmの範囲内の波長を有するEUV放射に対して、そのEUV放射による垂直照射下で少なくとも約20%の透過を有する。配向カーボンナノチューブシートはそれ自体を光学素子として用いてよく、また、デブリを減少しおよび/またはEUV/不所望の放射の割合を改善するように設計されうる。シートは、強度があることによりサポートが必ずしも必要ではない。本発明の光学素子は支持されなくてもよい。 (もっと読む)


【課題】従来とは異なる方法により耐紫外線性が高くかつ高反射率の可視光ミラーを実現する。
【解決手段】可視光ミラー10を基板11とミラースタック層部12と紫外線吸収層部13とから構成する。ミラースタック層部12は、上記基板11上に形成され、紫外線の照射により可視光吸収の増大が誘起される誘電体材料の層を含んだ多層膜ミラーである。紫外線吸収層部13は、上記ミラースタック層部12上に被覆形成され、紫外線を吸収する誘電体材料の層を少なくとも1層含み、紫外線領域の所定の波長帯域における透過率が50%以下である。 (もっと読む)


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