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Fターム[2H049BB61]の内容

回折格子、偏光要素、ホログラム光学素子 (44,531) | 偏光要素の構造 (11,758) | 他の光学要素との組み合せ (2,354)

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【課題】金属ワイヤが150nm以下のピッチで安定して立設されており、可視光領域の広帯域にわたって優れた偏光度と光線透過率を両立するワイヤグリッド偏光板及びその製造方法を提供すること。
【解決手段】ワイヤグリッド偏光板は、基材1と、この基材1上に設けられ、基材1を構成する材料の屈折率よりも大きい屈折率を有する無機誘電体で構成された誘電体層2と、誘電体層2上に、互いに平行で等間隔に立設された複数の金属ワイヤ3を有する金属ワイヤ層と、を具備する。 (もっと読む)


【課題】マイクロリソグラフィ投影露光装置用の照明光学系を提供する。
【解決手段】マイクロリソグラフィ投影露光装置1用の照明光学系は、光源2、2’からの照明光3、3’で物体表面19を照明するのに用いられる。少なくとも二つの照明設定を照明光学系の瞳面12に設定するために、少なくとも二つの個々の光学モジュール28、29を用いる。光学モジュールの上流にある光路には、第1の光学モジュール28及び/又は第2の光学モジュール29に照明光3、3’を任意に送る分離要素9がある。二つの光学モジュール28、29の下流にある光路には、第1の光学モジュール28及び/又は第2の光学モジュール29を通過した照明光3、3’を照明領域に送る結合要素35がある。これにより、照明光学系と光源をも有する照明系とがもたらされ、異なる照明設定間の高速切り換えが可能となる。 (もっと読む)


【課題】 光学ローパスフィルタまたはビームスプリッタなどの積層光学部材において、接着剤を拭き取る必要をできるだけ少なくし、また拭き取る場合でも容易に拭き取ることができる積層光学部材を提供する。
【解決手段】
積層光学部材は、水晶板(12)の周縁部および光学板(13)の周縁部に接着剤(19)の溜まり部(J)を有する。また、赤外線カット(14)の薄膜が形成され、この赤外線カットの薄膜が接着材(19)で接着される。 (もっと読む)


【課題】
改良された光学表示装置の提供。
【解決手段】
多層反射偏光子(12)が記載されている。この部材は、光学表示装置を形成するよう
に光共振器(24)とLCDモジュール(16)の間に配置される。反射偏光子はいくら
かの光を光共振器に反射し、光共振器において、それはランダム化されて、最終的に正確
な偏光で出て表示装置から外へ透過される。 (もっと読む)


【課題】照明ビームの異なる偏光方向により引き起こされる最小寸法の不均一性を補償するシステムを提供する。
【解決手段】このシステムは、照明光学系と、パターニング用デバイスと、投影光学系を備える。照明光学系は、放射照明ビームを発生し、放射源と光学系を備える。放射源は、放射ビームを生成する。光学系は、サイクルの第1部分の間に、第1の偏光方向を有する照明ビームの第1部分を送出し、サイクルの第2部分の間に、第2の偏光方向を有する照明ビームの第2部分を送出する。パターニング用デバイスは、第1および第2の偏光方向に対応する第1および第2の光近接効果補正をそれぞれ有する第1および第2のパターンを含む。第1および第2のパターンは、照明ビームの第1部分および第2部分の各々にパターンを付与する。投影光学系は、基板の目標部分に第1および第2のパターン付きビームを投影する。 (もっと読む)


【課題】色選択性光モジュレーターならびにこれらを使用する色フィルター、シーケンサーおよびディスプレイを提供する。
【解決手段】光モジュレータであって、以下: 入力光を受容し、偏光を出力するための、入力偏光子;第一の色選択性偏光モジュレータであって、該偏光を受容するため、および該偏光の少なくとも第一スペクトルの偏光状態を選択的に変調するための、第一の色選択性偏光モジュレータ;第二の色選択性偏光モジュレータであって、該第一の色選択性偏光モジュレータからの光を受容するため、および該偏光の少なくとも第二スペクトルの偏光状態を選択的に変調するための、第二の色選択性偏光モジュレータ;および 出力偏光子であって、該第一および第二スペクトルの偏光状態を受容し、分析するための、出力偏光子、を有する。 (もっと読む)


【課題】偏光度・偏光方向・波長が可変で、光学計測に十分対応することができる部分偏光光束生成装置を提供する。
【解決手段】非偏光光束生成部10から出射される非偏光光束と偏光光束生成部20から出射される偏光光束とをハーフミラー30で合成する。非偏光光束生成部10及び偏光光束生成部20の光軸上には所定の波長の光束を選択するバンドパスフィルタ13,23及び可変NDフィルタ14,24が配置されている。また、偏光光束生成部20の光軸上には光軸回りに回転可能な偏光子25が配置されている。 (もっと読む)


【課題】表示むらが無く明るい液晶プロジェクタを提供する。
【解決手段】液晶プロジェクタは、光源と、第一偏光板と、液晶ライトバルブと、第二偏光板と、投射手段とを備えている。ここで、第一偏光板を透過した光が第二偏光板に到達するまでに透過する全てのガラス成形品は、平均線膨張係数の絶対値が10×10-7/℃以下の低膨張ガラスで作られている。 (もっと読む)


【課題】ポジティブおよび/またはネガティブCプレートのための薄膜設計を提供する。
【解決手段】例えば高屈折率材料および低屈折率材料の交互になった層を有する薄膜コーティングが、入射光に応じてポジティブCプレートおよびネガティブCプレートの両方として機能することが示される。特に、リターダンス対入射角特性の形状が、少なくとも部分的には、薄膜コーティングの位相厚(すなわち、度、ラジアンで、または1/4波長の数として表され得る入射光の波長の観点での光学的厚さ)によって決定されることが認められる。これらの薄膜コーティングは場合によっては、効率および/または機能性を向上させるために反射防止コーティング、薄膜干渉フィルタおよび/または他の部品に組み込まれる。 (もっと読む)


【課題】高温度環境下で使用される1/2波長板の場合は、その熱により有機フィルムの光学特性劣化が起きやすいという問題がある。この不具合を解決するため、従来では偏光子と1/2波長板とを、偏光子からの熱による悪影響を受けない程度の間隔を空けて載置していたが、この載置間隔が光学エンジンや表示装置の小型化の妨げになってしまう問題が生じている。
【解決手段】水晶を素材とする複数枚の複屈折板を貼り合わせて成る1/2波長板部の最外の両複屈折板のうちのどちらか一方の露出側主面上に、偏光板15が貼り合わされて成る光学デバイス10、及びこの光学デバイス10が偏光ビームスプリッタ16の光入射面の前段及び/又は光射出面の後段に載置されている表示装置。 (もっと読む)


【課題】自発光型ディスプレイパネルの前面側に液晶シャッター部を設けたときの輝度低下を避けることができるディスプレイ装置を提供する。
【解決手段】本発明によれば,前面から光を放射する自発光型ディスプレイパネルと,自発光型ディスプレイパネルの前面側に配置され,自発光型ディスプレイパネルからの放射光の透過率を制御する液晶シャッター部とを備え,前記放射光は,偏光方向が互いに直交する第1及び第2偏光成分を含み,自発光型ディスプレイパネルと液晶シャッター部の間に,前記放射光のうち第1偏光成分からなる第1偏光を透過させ,第2偏光成分からなる第2偏光を反射させる偏光分割面と,第2偏光をさらに反射させて第1偏光と第2偏光の進行方向が揃うように第2偏光の進行方向を変化させるミラー面と,第1偏光又は第2偏光の偏光方向を90度変化させて,第1偏光と第2偏光の偏光方向を揃える1/2波長板とを有する偏光変換部を備えることを特徴とするディスプレイ装置が提供される。 (もっと読む)


【課題】1つのプリズムによって色分解、検光および色合成を行うことができ、しかも画像に悪影響を及ぼさない光学膜配置を有する色分解合成プリズムを提供する。
【解決手段】色分解合成プリズム2は、4つのプリズム部材21〜24が接合されて構成される。該色分解合成プリズムは、その外面に少なくとも5つの光学面を有する。また、各プリズム部材は、互いに直交する2つの光学面を含む少なくとも3つの光学面
を有する。4つのプリズム部材は、各プリズム部材において該2つの光学面が直交する辺AFが互いに近接又は接するように接合され、該4つのプリズム部材の接合部に波長選択性偏光膜I,IIが設けられている。 (もっと読む)


【課題】プリズムとの境界面において、偏光分離膜が剥離したり、或いはクラックが発生したりすることがない偏光ビームスプリッタを提供する。
【解決手段】2つの直角三角柱形状のプリズム2、3の傾斜面同士を、偏光分離膜10を挟んで接合した偏光ビームスプリッタ1であって、偏光分離膜10を、圧縮応力を有するSiO2膜12とランタンチタネート膜11とを交互に積層した第1の偏光分離膜層膜10aと、引張応力を有するMgF2膜13とランタンチタネート膜11とを交互に積層した第2の偏光分離膜層10bとにより形成した。 (もっと読む)


【課題】耐環境性において寸法安定性に優れ、且つ光学補償機能として位相差特性を有し、その位相差特性の安定性に優れ、また偏光子との接着性が良好である偏光板用保護フィルムの製造方法を提供する。
【解決手段】 透明熱可塑性合成高分子フィルムが
式(1)0≦(nx−ny)×d≦300nm
式(2)−150<{(nx+ny)/2−nz}×d≦400nm
(nx、nyはフィルム平面内の主屈折率、nzはフィルムの厚み方向の屈折率、膜厚がdである。)を満たす複屈折フィルムであり、且つその片側に架橋樹脂硬化層を形成した後、さらにその最表面に親水性高分子化合物からなる薄層を湿式コーティング法により形成し、その溶媒分を乾燥する工程にて薄層を熱固定した偏光板用保護フィルムの製造方法。 (もっと読む)


【課題】過酷な環境で使用された場合でも、信頼性を損なうことなく耐久性に優れた液晶表示装置を提供する。
【解決手段】一対の偏光板と偏光板の間に配置された液晶パネル部とを有し、液晶パネル部は、少なくとも一方に電極を有する対向配置された一対の基板と、該一対の基板の対向面がそれぞれ有する配向軸によって配向制御された液晶性分子を含有する液晶層と、該液晶層を上下に挟んで配置される少なくとも一対の光学異方性層とを含み、前記液晶パネル部は、前記液晶層の上下の配向制御方向及び前記一対の光学異方性層のそれぞれの配向制御方向で形成される立体構造に関し2回対称軸を基板面と平行の方向に持ち、前記一対の偏光板の一方の偏光板の透過軸が前記2回対称軸と平行で、且つ他方の偏光板の透過軸が該2回対称軸と直交し、前記一対の偏光板が有する透明層のうち、少なくとも前記液晶層と前記偏光層との間に位置する透明層が所定の光学特性を示す。 (もっと読む)


【課題】 本発明は、簡単な構成で、光学系レイアウトを変更することなく、画素密度を増やし、表示画像の高精細化を図ることができる。
【解決手段】 本発明の画像表示装置は、照明光源と、画像を表示する変調素子と、投射光学系と、変調素子への照明光源からの照明光と投射光学系へ向かう結像光を分離する光路分離素子とを含んで構成している。そして、本発明の画像形成装置は、光路分離素子を変位させる変位手段を有することに特徴がある。よって、投射系の光路長を変化させることなく、光路シフト機能を追加できると共に、光学系のレイアウトを損なうことなく、画素数を増大させることができる。 (もっと読む)


【課題】 偏光ビームスプリッターに起因するコントラストの低下と反射型液晶表示素子に起因するコントラストの低下を同時に効率よく補償する。
【解決手段】 反射型液晶表示素子と、光源からの光をインテグレーターを介して前記反射型液晶表示素子に導いて前記反射型液晶表示素子を照明する照明光学系と、前記反射型液晶表示素子からの光を投射する投射系を有する液晶表示装置であって、前記光源から前記反射型液晶表示素子との間の光路上に配置され、前記光源からの光のうち所定の偏光方向の光を前記反射型液晶表示素子に導く偏光ビームスプリッタと、前記偏光ビームスプリッタと前記反射型液晶表示素子との間の光路上に配置された1/4位相差板と、前記1/4位相差板と前記反射型液晶表示素子との間の光路上に配置された複屈折性位相差補償素子と、を備えており、前記複屈折性位相差補償素子の異方性の光軸が前記照明光学系の光軸と平行である。 (もっと読む)


【課題】本発明は光学素子の位置の変動に対して安定で、偏光状態が励起パワーに依存しない円筒対称偏光レーザー共振器の提供すること。
【解決手段】共振器を構成する光学素子の少なくともひとつに複屈折性の結晶を用い、特定の円筒対称偏光成分のみが安定共振条件となるようにレーザー共振器を構成する。 (もっと読む)


【課題】画像表示用偏光光源を小型・軽量化するワイヤーグリッド偏光子偏光子を得る。
【解決手段】光透過性の基板2の主面でZ軸方向のほぼ上半分に、X軸方向に長い幅w1、厚さh1の金属格子3aを、周期p1でX軸方向に平行して複数配列し、第1のワイヤーグリッド偏光子1aを形成する。そして、第1のワイヤーグリッド偏光子1aと同一面上で、Z軸方向のほぼ下半分に、第1のワイヤーグリッド偏光子1aの周期p1方向と直交して、Z軸方向に長い幅w2、厚さh2の金属格子3bを周期p2でZ軸方向に平行して複数配列し、第2のワイヤーグリッド偏光子1bを形成し、光透過性の基板2の主面上に互いに直交する2つのワイヤーグリッド偏光子1a、1bを備えた複合ワイヤーグリッド偏光子1を構成する。 (もっと読む)


【課題】大型化及び高コスト化を招くことなく、複数の光ビームを安定して出射することができるマルチビーム光源ユニットを提供する。
【解決手段】シングルビーム光源LD1から出射されたTM偏光の光ビームはレンズ1で整形された後、偏光光学素子2に入射する。一方、シングルビーム光源LD2から出射されたTM偏光の光ビームは、レンズ4で整形され、λ/2板5でTE偏光とされた後、回折光学素子3で偏向されて偏光光学素子2に入射する。偏光光学素子2に入射した各光ビームは、互いに同一方向に出射される。これにより、偏光光学素子2に入射する各光ビームの入射方向を任意に設定することができる。 (もっと読む)


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