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Fターム[2H049BA05]の内容

回折格子、偏光要素、ホログラム光学素子 (44,531) | 偏光要素の作用、原理 (13,725) | 作用 (8,957) | 偏光分割器 (749)

Fターム[2H049BA05]に分類される特許

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【課題】光の利用効率が低下を抑えつつ、コンパクトな構成で、無偏光光を偏光方向及び波長領域が異なる複数の光成分を生成する波長選択性偏光変換素子を実現する。
【解決手段】波長選択性偏光変換素子106は、それぞれ入射した光を互いに異なる偏光方向を有する2つの偏光成分に分離する複数の偏光分離面13と、それぞれ各偏光分離面からの2つの偏光成分のうち一方の偏光成分の偏光方向を他方の偏光成分の偏光方向に一致させる複数の位相板3と、複数の偏光分離面よりも光入射側又は複数の偏光分離面と複数の位相板との間に配置され、それぞれ入射した光を互いに異なる2つの波長領域成分に分離するダイクロイック面23とを有する。 (もっと読む)


【課題】厚さの薄い水晶よりなる位相差板を偏光分離素子上に容易に形成することができるとともに、取り扱い易く、しかも作業性に優れた偏光変換素子の製造方法を提供する。【解決手段】偏光分離素子11の一方の面に、エッチングストップ層13が形成される。そして、エッチングストップ層13の表面に、1/2λ位相差機能を備えた水晶位相差板120が貼り合わされる。そして、レジスト14が水晶位相差板120の表面にパターニングされる。そして、反応性イオンエッチングによりレジスト14の覆われていない領域の水晶位相差板120のエッチングが行なわれる。そして、多数に分離された1/2λ位相差板12上のレジスト14がアセトンなどのフォトレジスト剥離剤を用いて剥離される。これにより、偏光分離素子11上に一枚の板状の水晶位相差板120がストライプ状に多数に分離された1/2λ位相差板12を備えた偏光変換素子10が完成する。 (もっと読む)


【課題】 従来の反射型の2段インライン光アイソレータは光アイソレータコア内での偏波分離方向がその入射側と出射側の境界面に接近する方向のため、特性劣化の要因となっていた。波長980nm光の入力により劣化し、また、高信頼性を保つ構造でなかった。この結果、反射型光アイソレータの小型・低価格で構成できる特徴が充分に生かされていなかった。
【解決手段】 偏波分離方向を入射側と出射側の境界面と平行とした。光アイソレータコア3の組立てでは、一般的な光学接着剤を用いず、無機接着剤を用いるか、または光学素子間にスペースを設定し固定した。光アイソレータコア3はコアブロック15を組立てた後、光ファイバアレイ2の端面角度に合わせた角度で切出し、入出力光ファイバ6、7の端面近傍に割り9aの入った主ホルダ9を用いて固定して、最小の大きさとした。 (もっと読む)


【課題】構成が簡易で、かつ、両面での映像呈示が可能なスクリーンを提供する。
【解決手段】複数の偏光分離部3と複数の反射部4とが交互に配置されている。偏光分離部3は、この偏光分離部3への入射光における偏光成分のうち、P波を透過させる。また、偏光分離部3は、この偏光分離部3への入射光における偏光成分のうち、S波を、反射部4に向けて反射させる。反射部4は、偏光分離部3で反射されたS波を、入射方向側に向けて反射させる。このようにして、P波によって生成した画像を、スクリーン1の背面側(出射側)に表示し、S波によって生成した画像を、スクリーンの正面側(入射側)に表示することができる。 (もっと読む)


【課題】偏光分離と偏光変換を別々の膜や結晶で繰り返すことなく、1枚の薄膜で1度に処理して、小型化や製造プロセスの簡便化を図り、また偏光変換された光を出射口で再度一体化して出射する偏光変換素子及び積層型偏光変換素子を提供する。
【解決手段】基板11上に、磁化された透明磁性層12aと透明な有機物層12bが交互にかつ基板11面に対して一定の傾斜角度をもって斜めに成膜されてなる積層膜12を備え、透明磁性層12aと有機物層12bの密度が異なることに基づいて積層膜12の密度が基板11に対して斜めに周期的に変化する層構造となることによって複屈折性を有する。 (もっと読む)


【課題】より高い偽造防止効果を達成すること。
【解決手段】本発明の偽造防止媒体10は、一方の主面にレリーフ型の回折格子が形成された回折格子形成層2と、ヘリカルピッチが互いに異なりかつ回折格子形成層2と向き合った複数のコレステリック液晶層4および5とを含んだことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】透過型又は半透過型液晶ディスプレイにおいて、偏光板及び反射型偏光フィルムを使用することなく、且つ、分光による色づきを防いで光利用率を向上させる。
【解決手段】カラーフィルターと対向する基板の透過部における液晶側内面に、液晶の屈折率との関係において、分光しないように格子のピッチ幅が狭く、且つ、適当な範囲に限定された回折格子を配置したことを特徴とする。これによって、光の損失が少ない再生が可能となり、薄くてコストの安い液晶ディスプレイ装置を提供することができる。 (もっと読む)


【課題】共役高分子にキラルな置換基を導入することなく、より簡易な方法でかつ効率の高い共役高分子系の円偏光発光材料を開発する。
【解決手段】らせん構造を有する多糖を用い、これを非共有結合的に共役高分子にコンジュゲートさせることによって得られる多糖/共役高分子複合体を円偏光発光材料として利用する。例として、共役高分子としてポリ(3−(4−メチル−3’−チエニルオキシ)プロピルトリメチルアンモニウムクロリド)が、多糖としてシゾフィランのようなβ−1,3−グルカンが好適に使用される。 (もっと読む)


【課題】製造誤差に対して鈍感で、使用可能な入射角範囲が広い紫外領域用の偏光素子を提供する。
【解決手段】偏光素子は、第1の膜及び該第1の膜よりも屈折率が低い第2の膜が交互に積層されて構成され、1.2×λ/4<H<1.4×λ/4及び1.2×λ/4<L<1.4×λ/4を満足する第1の積層膜群2と、第1及び第2の膜が交互に積層されて構成され、0.9×λ/4<H<1.1×λ/4及び0.9×λ/4<L<1.1×λ/4を満足する第2の積層膜群3とが基板1上において積層されて構成されている。λは該偏光素子に入射する紫外光の中心波長、Hは第1の膜の光学的膜厚、Lは第2の膜の光学的膜厚である。 (もっと読む)


【課題】優れた光学特性を有し、部品点数の削減及び液晶装置の高機能化を実現可能とする偏光素子、偏光素子の製造方法、液晶装置、及び投射型表示装置を提供する。
【解決手段】基板11Aと、金属膜をエッチングによりパターニングし基板11A上に設けられた複数の金属細線18Aと、金属膜のエッチング時におけるエッチングガス及びエッチング生成物が化学反応することで各金属細線18Aの上端部に形成されてなる堆積膜118とを備えた偏光素子1である。そして、堆積膜118が金属細線18Aの幅よりも大きい。 (もっと読む)


【課題】光源数を減らしながらも、ビームパワーのロスがなく、高速な画像出力が可能で、高画質化、低コスト化、高信頼性及び長寿命化を実現できる光走査装置を提供する。
【解決手段】レーザ光源1から出射された光ビームは光路切り換え手段4で上段光路又は下段光路に切り換えられる。上段光路を通る光ビームは2段構成のポリゴンミラー7の上段のポリゴンミラー7aで偏向されて被走査面を走査され、下段光路を通る光ビームは下段のポリゴンミラー7bで偏向されて異なる被走査面を走査される。光ビームは分割されることなく異なるタイミング(時間分割)で用いられるため、ビームパワーのロスはない。 (もっと読む)


【課題】 偏光分離素子の偏光分離多層膜の膜特性にある程度のバラツキがあっても、膜特性のバラツキが装置性能に及ぼす影響を良好に抑える。
【解決手段】 偏光分離素子(3)を含む光学装置は、偏光分離面(3a)を経てから再び入射するまでの光路中に配置された第1群の光学部材(4,5,6)と、偏光分離面に再び入射してこれを経た光を受光する受光素子(8)と、受光素子と偏光分離素子との間の光路中に配置された第2群の光学部材(7)と、光源(1)と偏光分離素子との間の光路中に配置された第3群の光学部材(2)と、第1群の光学部材を保持して回転移動が可能な第1ステージ(12)と、受光素子および第2群の光学部材を保持して回転移動が可能な第2ステージ(13)と、光源および第3群の光学部材を保持して回転移動が可能な第3ステージ(11)とを備えている。 (もっと読む)


【課題】光利用効率が高く、構造が簡素で、偏光変換素子の設計の自由度が高い、新規な偏光照明装置を実現する。
【解決手段】波長:λ1で非偏光の光を射出する第1光源と、波長:λ2(<λ1)で非偏光の光を射出する第2光源と、第1・第2光源からの光を偏光変換して同一方向の偏光とし、略同一方向へ射出させる偏光変換光学系とを備えた偏光照明装置であって、偏光変換光学系は、第1光源からの光と第2光源からの光が、互いに異なる方向から、所定の角度:θで入射される偏光分離層1−1050を有する偏光分離素子1−105と、偏光分離素子によって分離された光の一方の進行方向を、他方の進行方向に平行な方向に変換する偏向手段1−106と、偏光分離素子によって分離された光の一方の偏光方向を90度回転させる1/2波長板1−107とを有し、偏光分離層は、基板上に屈折率の異なる材料を積層した積層体が1方向に微細周期構造をなし、構造複屈折を有するものである。 (もっと読む)


【課題】本発明は、熱リソグラフィを用いて簡易に形成することが可能な微小構造体及び該微小構造体の製造方法を提供することを目的とする。また、本発明は、該微小構造体を用いる基板のパターニング方法並びに該微小構造体を有する構造物、情報記録媒体、原盤、光学素子、光通信装置、DNAチップ、発光素子、光電変換素子及び光学レンズを提供することを目的とする。
【解決手段】微小構造体は、硫黄化合物及び酸化ケイ素を含有する。微小構造体の製造方法は、基板上に、硫黄化合物、酸化ケイ素及び光吸収能を向上させる材料を含有する層を形成する工程と、基板上に形成された層にレーザ光を照射する工程と、レーザ光が照射された層をエッチングする工程を有する。 (もっと読む)


【課題】 真贋判定を簡単に行うことができるホログラムラベルを用いた貴重品包装体とその真贋判定方法を提供する。
【解決手段】 本発明の貴重品包装体1は、貴重品を収容する本体部21と当該本体部を覆う透明な上蓋部22とからなる貴重品包装体であって、上蓋部を本体部に嵌め込みし貴重品を収容部23に納めて密閉した際の、上蓋部内面には、基材の片面にコレステリック液晶印刷部を有し、基材の他方の面にホログラム形成層と透明反射層と透明粘着剤層を有するホログラムラベル10が貼付されていることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】電界により光学特性を変化させることができ、さらに振動や衝撃に対する安定性が高い表示材料及び自動車用部材を提供する。
【解決手段】表面が疎水性であって、連続的に形成されている隔壁4と、該隔壁によって面内で複数の領域に仕切られており、電界により光学特性が変化しうる構造色層6と、を有することを特徴とする表示材料1。この表示材料は、フロントガラス等の自動車用部材として好適である。 (もっと読む)


【課題】ワイヤグリッド偏光板を用いて偏光分離を行う投射型表示装置において、ワイヤグリッド偏光板の透過軸(偏光軸)がこのワイヤグリッド偏光板に入射される照明光の偏光方向に対する正確な方向となるようにワイヤグリッド偏光板を位置決めして設置し、高コントラストの画像を表示できるようにする。
【解決手段】ワイヤグリッド偏光板32は、支持部材31の矩形孔31fにより、反射型空間光変調素子38に入射される照明光の光軸に対して主面部を45°の傾斜として支持されており、反射型空間光変調素子38に近い側となる側面部32cを第1の矩形孔31fの側縁部に押圧されることによって位置決めされている。 (もっと読む)


【課題】新規な化合物、また、それにより作製可能な、複屈折の逆波長分散性を有する位相差板を提供する。
【解決手段】下記一般式(1)で表される化合物。


(式中、A1及びA2は、-O-、-NR-、-S-及び-CO-からなる群から選ばれる基を表す。Zは、C及び第14〜16族の非金属原子からなる群から選択される原子を表し5又は6員環を形成する。L1及びL2は単結合又は二価の連結基、Xは第14〜16族の非金属原子を表す。) (もっと読む)


【課題】 光源と偏光分離素子との間にワイヤグリッド偏光板を入れシェーディングを抑制して高輝度、高コントラスト化が可能な投射型表示装置を提供する。
【解決手段】 反射型空間光変調素子107,113,114に入射したR,G,B光は、それぞれの画像信号に応じて偏光変調され、画像信号の白信号に対応した偏光方向の光はワイヤグリッド偏光板106,111,112を反射し、黒信号に対応した偏光方向の光は透過する。照明光学系とワイヤグリッド偏光板106,111,112の間にワイヤグリッド偏光板117,118を照明光学系の光軸とワイヤグリッド偏光板117,118の入射面のなす角度が直角から5度以上傾けて入れることによって、ワイヤグリッド偏光板106,111,112で完全に分離されない不要光が反射型空間光変調素子107,113,114に再度入射されることを防ぎ、コントラストを改善する。 (もっと読む)


【課題】搬送ロールなどで、表面が擦れたり、引っ掻かれたりなどしても、光学的特性にほとんど影響がでない、偏光分離機能等を備える光学フィルムを提供する。
【解決手段】微細な凸構造A及び微細な凸構造Bを少なくとも一方の表面に有する樹脂層と、該凸構造を保護するための保護層とを有し、前記凸構造Aは、周期的に配列した複数の凸部aからなり、該凸部aの中心間距離が30〜1000nm、且つ該凸部aの高さが5〜3000nmであり、前記凸構造Bは、複数の凸部bからなり、該凸部bの平均中心間距離が前記凸部aの中心間距離の5〜1000倍、該凸部bの高さが凸部aの高さよりも50nm〜100μm高く、該凸部bの頂面に直接又は他の層を介して前記保護層が積層されている光学フィルム。 (もっと読む)


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