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Fターム[2H043AD19]の内容

光学要素の取付・調整 (3,938) | 光学的なもの (428) | 調節により動かされる部材 (144)

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【課題】 複合材に埋め込まれた埋込光ファイバが損傷した場合、その損傷した埋込光ファイバを代替光ファイバに置換えて、もとの埋め込まれた光ファイバ全体を修復できる複合材構造体の埋込光ファイバ修理方法を提供すること。
【解決手段】 複合材の内部に埋め込んだ埋込光ファイバ10を有する複合材構造体1の埋込光ファイバ修理方法として、前記埋込光ファイバ10の損傷部分を含む複合材の一部分を一体的に除去して開口部3を形成し、前記開口部3に露出する埋込光ファイバ10の端面を複合材端面と一体的に研磨し、前記研磨した埋込光ファイバの芯と代替光ファイバの芯とが連続するように位置調整して両端面を突き合わせ、該埋込光ファイバの端面と代替光ファイバの端面とを接続する。 (もっと読む)


【課題】複数のフレネルレンズ成形中間型を容易に精度よく位置合わせして配置することができ、かつ作業時間の短縮化も図ることができるようにしたフレネルレンズシートの製造方法を提供する。
【解決手段】フレネルレンズ成形中間型3のいずれか一方の面に位置合わせるためのマークA(第1の目印)を設けると共に、予め設定された各フレネルレンズ成形中間型3の配置位置に対応して位置合わせるためのマークB(第2の目印)が複数設けられた位置合わせ用基板4を用意し、凹凸パターン面が位置合わせ用基板4側に位置するようにしてフレネルレンズ成形中間型3を位置合わせ用基板4上に載置して、マークAとマークBの位置を合わせるように位置調整することで、複数のフレネルレンズ成形中間型3を位置合わせ用基板4上に順次配置する。 (もっと読む)


【課題】マイクロレンズアレイとマスクが所定間隔をおいて固定された露光装置において、マイクロレンズアレイと露光用基板との間のギャップを容易に高精度でマイクロレンズの合焦点位置に調整することができるマイクロレンズ露光装置を提供する。
【解決手段】露光用のレーザ光はマイクロレンズアレイ3のマイクロレンズ3aによりレジスト膜2上に照射される。顕微鏡10からの光は、マスク4のCr膜5の孔5bを通過し、マイクロレンズ3bを透過してレジスト膜2上に照射される。このマイクロレンズ3bを透過した光がレジスト膜2上で合焦点か否かを顕微鏡10で観察することにより、マイクロレンズ3aによりレジスト膜2に収束される露光光の合焦点を判別できる。 (もっと読む)


【課題】偏芯が抑制された光学素子を成型することを容易にする、光学素子成型装置を実現する。
【解決手段】光学素子成型装置100の光検出器6は、ビームスプリッタ5によって光検出器6へと導かれたビームに基づいて、対向配置された金型上11aおよび金型下11bの傾斜角度を検出すると共に、ビームスプリッタ4によって光検出器6へと導かれたビームに基づいて、成型部上12aとそれと対向する成型部下12bとの間の平行偏芯を検出する。 (もっと読む)


【課題】光ファイバを取付けられる機器に対して高精度に位置決め調整すると共に固定することのできる方法を提供する。
【解決手段】光ファイバ6の保持部材6aは、機器に設けられる固定面12の最表面と同種の金属からなる最表面を有し光ファイバの光軸と直交する方向に伸びる取付面32を備えた調整部材5に対して取付けられ、機器の固定面12には、固定面及び取付面の最表面と同種の金属材からなる微粒子8を塗布して微粒子層9を形成し、微粒子層を形成した固定面12に対して調整部材5の取付面32を押し当て、押し当てた状態のまま調整部材5を光ファイバの光軸と直交する方向に移動させて、光ファイバ6の機器内における位置調整を行い、位置調整が完了したら微粒子層9を加熱及び加圧して固定面12と取付面32を接合する。 (もっと読む)


【課題】
簡易かつ迅速に光ファイバ側コネクタと光デバイス側コネクタとの当接位置を割り出すことができる光ファイバと光デバイスとの光軸調整方法を提供する。
【解決手段】
本発明に係る光ファイバと光デバイスとの光軸調整方法は、光ファイバ側コネクタc1および光デバイス側コネクタc2の内、一方のコネクタを第1のコネクタ81として上方に、他方のコネクタを第2のコネクタ82として第1のコネクタ81の鉛直下方にそれぞれ位置させると共に、これら第1および第2のコネクタ81、82を接合する部位が離間した状態で対向するように配置する第1の工程と、第1のコネクタ81を第2のコネクタ82上に落下させ、これら第1および第2のコネクタ81、82どうしを当接させる第2の工程と、第1のコネクタ81を上昇手段28により上昇させて第1および第2のコネクタ81、82間が所定間隔Lとなるように離間させる第3の工程とを含むものである。 (もっと読む)


【課題】全長の長い投影光学系であってもそれを必要な設置場所に容易に設置できるとともに、設置場所における組立調整を短時間に行う。
【解決手段】下部鏡筒6Aと上部鏡筒6Bとを有する投影光学系POの組立方法は、投影光学系POの光学特性が調整された状態で、下部鏡筒6Aと上部鏡筒6Bとの相対位置関係を記憶し、下部鏡筒6Aと上部鏡筒6Bとを分解する工程と、次に下部鏡筒6Aと上部鏡筒6Bとを互いに固定する際、記憶された相対位置関係に基づいて、下部鏡筒6Aと上部鏡筒6Bとの相対位置を調整する工程と、を含む。 (もっと読む)


【課題】光ファイバの中心軸とレンズの光軸とを容易かつ確実に行うことが可能であるとともに、ケーシングとの絶縁を確実に確保することが可能な走査型光ファイバを得る。
【解決手段】固定部材130の第2の内周面137は、その軸方向に対して直角をなす断面において、圧電アクチュエータ110及び電源ケーブル170による半田付け部180の断面積よりも大きい断面積を有する。圧電アクチュエータ110の近位端側端部と第2の内周面137との間に、接着剤160が充填される。これにより、圧電アクチュエータ110の近位端側端部から延びる電源ケーブル170とシングルモード光ファイバ120とが固定部材130に対して固定され、半田付け部180の絶縁を確保できる。 (もっと読む)


【課題】高画素化された撮像素子においても、撮像素子を短時間で、且つ高精度に撮像光学系に対して最適な位置に配置することが可能な撮像素子の位置調整方法を提供する。
【解決手段】撮像光学系または撮像素子とを相対的に撮像光学系の光軸の方向に連続的に移動させながら、複数の所定の位置で光軸上に配置したチャートを撮像して画像情報を取得する工程と、該画像情報に基づいて、光軸に対する撮像素子の中心のずれ量およびあおり角またはその何れかを算出する工程と、該ずれ量およびあおり角またはその何れかに基づき、撮像素子を撮像光学系に対して所定の位置に配置する工程と、を有する。 (もっと読む)


【課題】鏡筒に保持されたレンズが結像する焦点像を顕微鏡で観察し、その観察結果に基づいてレンズを位置調整する方法において、光路延長部材を用いる際にそれを正確に位置決めする。
【解決手段】物体からの光が入射するレンズ22および、該レンズ22を保持する鏡筒21を有してなり、レンズ22の焦点像を顕微鏡で観察する際に光路延長部材25を用いるようにしたレンズユニット201において、鏡筒21の一部に、その内部に配置された光路延長部材25のレンズ22側を向く前端面25bを受ける受け面21bを有する受け部21aを形成するとともに、光路延長部材25の後端面25cよりも後方に位置して、前記受け面21aに対して直角に延びるガイド挿入孔21dおよびこのガイド挿入孔21dの周囲において前記受け面21aと平行に延びる取付面21eを有する取付部21cを形成する。 (もっと読む)


【課題】プロジェクタが元々有する構成要素に特別な加工を施すことなく光変調素子の位置ずれの検出が可能で、かつ、投射光を遮ることのない位置に位置ずれ検出のための検出部を設置可能とする。
【解決手段】合成光学系114から射出される合成画像光の偏光成分のうち投射に不要な不要偏光成分を分離する偏光分離手段115と、分離された不要偏光成分に対応する画像データを出力するイメージセンサ130と、異なる色成分に対応した複数の光変調素子の位置を各光変調素子ごとに調整可能な位置調整機構140R,140G,140Bと、イメージセンサ130から出力される画像データに基づき各光変調素子の位置ずれ方向および位置ずれ量を算出する位置ずれ算出部151、算出された位置ずれ方向および位置ずれ量に基づいて位置調整機構140R,140G,140Bを制御する位置調整機構制御部152を有する光変調素子の位置調整制御装置150とを有する。 (もっと読む)


【課題】レンズの光軸とイメージセンサの中心との相対的な位置合わせを、精度よく実行できるカメラの光軸調整組立装置を提供する。
【解決手段】光軸調整組立装置は、第1および第2の保持部材42、測定器37ねじ締め機構36を具備する。第1の保持部材42は光軸が垂直となるようにカメラ1のフレーム2を保持しつつ光軸に沿うZ軸方向に昇降動する。第2の保持部材63は、イメージセンサが光軸上で水平となるようにカメラ1のホルダ3を保持し、かつ光軸と直交するX軸、X軸と直交するY軸方向に位置調節が可能である。測定器37は、光軸に対するイメージセンサのX軸方向のずれ量、Y軸方向のずれ量およびイメージセンサからレンズマウント6に至るZ軸方向の距離を測定する。ねじ締め機構36は、測定器37の測定結果に基づくずれ量の補正が完了した状態で、複数のねじ24を介してフレーム2とホルダ3とを互いに固定する。 (もっと読む)


光伝搬のキャビティ軸を規定するキャビティと、少なくとも2つの光学素子であって、これらそれぞれの光軸を有し、上記キャビティ軸に沿って位置合わせされ、光学素子の光軸が上記キャビティ軸と一致する、少なくとも2つの光学素子と、少なくとも2つの光学素子の少なくとも1つに関連付けられた位置決ユニットと、を備える。位置決ユニットは、キャビティ軸回りで少なくとも1つの上記光学素子の制御可能な軸回転をもたらすように構成されかつ動作可能とされ、これにより、上記キャビティ軸に関する光学素子の位置合わせされた位置を維持しながら、少なくとも1つの他の光学素子に対する少なくとも1つの上記光学素子における方向付けの制御可能な精密な調整を可能とする。
(もっと読む)


【課題】塵埃の付着を防止する機能を有する光学部品を提供する。
【解決手段】
撥水性を有する第1領域と、前記第1領域に接して備えられ前記第1領域よりも撥水性が低い第2領域とを含み、光透過性を有する透過部と、前記第2領域の電気を導通させる電気導通部とを有する光学部品。 (もっと読む)


【課題】ヒータ等の補助手段を用いることなく、簡単にかつ迅速にボアサイト調整を行う。
【解決手段】レーザ装置2から発射されたレーザ光は、光学フィルタ8に集光され、吸収されて熱に変換される。光学フィルタ8から発せられた赤外線は、赤外線カメラ3に入射し、光学フィルタ8の熱画像が得られ、熱画像の最も明るい位置に、レチクルの中心を一致させると、レーザ装置2の光軸と、赤外線カメラ3の光軸とが一致することとなる。 (もっと読む)


【課題】高精度かつ容易に実装可能な光学素子の実装方法を提供すること。
【解決手段】光学基板の表面に形成された光束変換部2と、光束変換部2の一部に沿った縁部6と、光束変換部2の周辺の他部側に光束変換部2の表面に略平行な面内で光束変換部2よりも広い幅を有するように延設された取扱部4と、を具え、縁部6と取扱部4は光学基板により構成されており、光学基板の表面と光学基板の裏面とを繋ぐ光学基板の側面には溝10a、10b、10cが設けられている光学素子1、1a、1bと、表面に溝部22を有する支持基板20、40と、を準備する工程と、支持基板20、40の溝部22に光学素子1、1a、1bの一部を配置することで、支持基板20、40に光学素子1、1a、1bを実装する工程と、を有する光学素子の実装方法を提供する。 (もっと読む)


【課題】NDフィルタ等の光調整要素を一定の角度に維持して駆動できるようにする。
【解決手段】開口部10aを画定するベース10、NDフィルタガラス20を移動自在にガイドするガイド機構及び駆動機構を備え、ガイド機構として、NDフィルタガラス20を保持する保持枠30、ベース10に固定された第1ガイドシャフト40、保持枠30に設けられて第1ガイドシャフト40を摺動自在に嵌合させる第1嵌合孔35と、保持枠30に固定された鉄芯としての第2ガイドシャフト50、ベースに設けられて第2ガイドシャフト50を摺動自在に嵌合させる第2嵌合孔71aを画定すると共にコイル80が巻回されたボビン70、保持枠30を第1ガイドシャフト40回りの一方向に回転付勢する第1磁石61及び第鉄球92と第2磁石62及び第2鉄球92を含む。これにより、NDフィルタガラス20の面角度を安定した一定の角度に維持しつつ駆動することができる。 (もっと読む)


【課題】 輝度むらが低減可能な拡散板の配置位置調整方法、光学特性の良好なバックライトユニット、及び電気光学装置、電子機器を提供する。
【解決手段】 拡散板43は、検出開始位置を示す検出マークとしての取り付け孔51を備えていて、拡散板43を移動させる移動工程と、取り付け孔51の位置を検出する第1検出工程と、光源としての蛍光管41の位置を検出する第2検出工程と、第1検出工程で検出された取り付け孔51と、第2検出工程で検出された蛍光管41との距離を測定する測定工程と、測定工程で測定された距離と、設計情報に基づく距離とを比較して、拡散板43の位置を調整する調整工程と、を備えている。 (もっと読む)


【課題】 被投影基板を的確に位置合わせをして被投影基板上にパターンを形成することができる簡素な構成な投影露光装置を提供する。
【解決手段】 アライメント光を、載置手段に対して露光光照射手段と反対側から、投影レンズに向かってアライメント光を発するアライメント光照射手段であって、載置手段に設けられた第1基準マークと、パターン基板に設けられた第2基準マークと、にアライメント光を照射するアライメント光照射手段を有する投影露光装置を提供する。 (もっと読む)


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