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【課題】ホログラムメモリシステムである光情報記録装置において、高速で動作し、かつ微細化可能であり、さらに簡単な構造を有する反射型の空間光変調素子を使用して、低コスト化、高信頼化を図る。
【解決手段】空間光変調素子として、光源からの光を反射する反射電極330と、反射電極330より光源側に空間を介して配置され、光源からの光に対して半透過性を示す半透過膜331とを有し、反射電極330と半透過膜331との間隔を制御することによって光源からの光の反射率が変化する反射型光干渉変調素子を有するものを使用する。 (もっと読む)


特にSSTV、ディスコ照明、照明コンソール及びクラヴィルックスに使用される照明システムである。ノイズを低減する及び堅牢性を向上させるために、当該システムは、光ビームを生成する光ビーム源6と、前記光ビームを制御する投影ゲート8とを有し、光ビーム源6は、少なくとも1つの発光ダイオードから構成されており、投影ゲート8は、少なくとも1つの液晶(LC)光学素子を有している。
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【課題】色収差に起因する色ムラや照度ムラの発生を低減することができ、高いコントラ
ストを実現することができるプロジェクタを提供すること。
【解決手段】赤色用のフィールドレンズ55rと、緑色用のフィールドレンズ55gとを
等価な位置に配置しつつも、赤色用のフィールドレンズ55rの屈折力を緑色用のフィー
ルドレンズ55gの屈折力よりも小さくすることで、液晶パネル42aの像が赤色用の液
晶パネル72rと緑色用の液晶パネル72gとの双方に、正確に同一倍率で結像されるよ
うにしている。なお、ここで、赤色用のフィールドレンズ55rと、緑色用のフィールド
レンズ55gとは、結像倍率を一致させるためのものである。 (もっと読む)


【課題】 照度ムラの発生を低減することができ、高いコントラストを実現することができるプロジェクタを提供すること。
【解決手段】 第2ブラックマトリックスBM2が第1ブラックマトリックスBM1を包含して余りある状態となっており、前段の液晶パネル42aと後段の液晶パネル72rとが正確に位置合わせされず、第1及び第2ブラックマトリックスBM1,BM2が正確に位置合わせされていない場合であっても、第2ブラックマトリックスBM2が相対的に広がっていることから、第1ブラックマトリックスBM1の投影像が第2ブラックマトリックスBM2からはみ出すことを防止できる。よって、両ブラックマトリックスBM1,BM2の位置ずれや投影誤差に起因する光量損失を低減して各画素をロス無く投射することができ、投射画像に照度ムラが発生することを防止できる。 (もっと読む)


本発明は、チャレンジ−応答組を形成する装置(100、200、300)および方法に関する。本発明の基本概念は、光散乱素子(103、203)に放射される光の形態のチャレンジを形成することであり、この光は、光散乱素子で散乱され、光検出素子(105、205)により、チャレンジに対する応答として検出される。光散乱素子は、透明材料を有し、この材料は、無秩序に分散された光散乱粒子(104、204)を有する。これらの粒子は、入射光を散乱し、無秩序な小斑点状のパターンが形成され、これが光検出素子の方に広がる。この無秩序なパターンは、光検出素子により検出され、光散乱粒子に供給されるチャレンジ(すなわち光)に対する応答として把握される。従って、チャレンジ−応答組が形成される。また、画像素子(109、209)は、装置に収容されても良く、これにより、光源(101、201)で形成され、光散乱素子に供給されるチャレンジの変調が可能となる。画像素子を活性化させることにより、チャレンジが変調され、変調されたチャレンジに対応する応答も変調される。
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本発明は、電場によりアドレッシング可能な液晶材料の製造方法に関する。本発明の方法は、非感光性である第1の液晶(A)及び感光性である第2の液晶(B)を含む螺旋構造を有する液晶混合物を調製する工程であって、該第1の液晶(A)は第1のキラル液晶分子(A1)を含み且つ正の誘電異方性を有し、該第2の液晶(B)は該混合物中5%以下の濃度を有する工程と、該液晶混合物に第1の処理を行う工程であって、該第1の処理は一定温度下で行われて該混合物の螺旋のピッチを修正する工程と、該第2の液晶(B)が網状高分子を形成するように該液晶混合物に第2の処理を行う工程であって、該第2の処理は、該液晶材料が該螺旋のピッチの修正の記憶を保持するように、該第1の処理の期間の全て又は一部に亘って行われる工程とを包含することを特徴とする。本発明はまた、本発明の方法を用いて製造された液晶材料を備えた液晶デバイスに関する。 (もっと読む)


【課題】
運転者の注意を喚起すべき警告情報を、早急に確実に運転者に認知させることができる車両用表示装置を提供することである。
【解決手段】
本発明の一態様における車両用表示装置100は、運転者の前方視野内において、運転者が視認することができる位置に設けられ、警告情報を含む車両情報を表示する液晶パネル101を備える車両用表示装置100であって、液晶パネル101は、警告情報の右目用視差画像112と左目用視差画像113とを交互に合成表示し、液晶パネル101の視認側又は反視認側に配置され、右目用視差画像112と左目用視差画像113に対応した透過部114を有し、右目用視差画像112と左目用視差画像113とを分離する光変調素子102を備えるものである。 (もっと読む)


【課題】 対象物の多様な立体表示が可能であり、立体的表示に際して高速の演算処理を必要としない簡易な表示装置を提供すること。
【解決手段】
CPU71は、表示画像が2次元か3次元かに応じて、LCDバリア83をオン・オフする信号をバリア駆動装置87に供給する。また、ビデオプロセッサ73は、CPU71の指令に対応する表示画像を逐次CGROM77から取り込んで表示バッファ76に転送する。表示バッファ76で上書きによって合成された2次元的或いは3次元的画像は、ビデオプロセッサ73からLCD駆動装置86に出力され、表示パネル82において表示バッファ76に記録された画像に対応する2次元或いは立体視の動画が表示される。 (もっと読む)


【課題】 反射型空間光変調素子を備えた光学装置であって、反射型空間光変調素子に入射する光の範囲を規制するアパーチャマスクに照射される光によって反射型空間光変調素子の温度が上昇するのを抑制することができるものを提供する。
【解決手段】 反射型空間光変調素子1と、熱伝導性を有する材料により形成され、放熱部を有し、反射型空間光変調素子に入射する光の照射範囲を規制するアパーチャマスク2と、アパーチャマスクに取り付けられ、反射型空間光変調素子の熱を放熱するヒートシンク3と、を備えた光学装置であって、アパーチャマスクの放熱部は、ヒートシンク側に突出した側壁である。 (もっと読む)


【課題】 PDLC光学要素を備えたSLMを使用するホログラフィックデータ記憶システムを提供する。
【解決手段】 本発明は、高分子分散型液晶(PDLC)要素の形態の光学要素を含む空間光変調器デバイス(SLM)を含むホログラフィックデータ記憶システムに関する。PDLC要素は、個別に制御可能であり、かつ実質的に透過性または実質的に拡散性にすることができる。各PDLC要素の「オン」または「オフ」状態は、所与のPDLC要素が透過性であるか拡散性であるかによって画定される。付加的な状態も、たとえばPDLC要素の拡散性のレベルに基づいて、PDLC要素について画定してもよい。また、ミラー層をPDLC要素に隣接して加えて、反射モードSLMを画定してもよい。いずれにせよ、SLMは、ビットマップをホログラフィック物体ビームに符号化するのに用いられる。 (もっと読む)


【課題】 構成の簡素化と薄型化が図れ、表示記録媒体の記録領域全域で安定したコントラストを有する記録画像の生成を可能とした画像形成装置を提供する。
【解決手段】 この画像形成装置1は、光の照射により画像が書き込まれる表示記録媒体2と、背面から光を受けて表示記録媒体2に画像光30を照射する液晶パネル3と、光50を発生するバックライト5と、バックライト5からの光50を平行光40に整形して液晶パネル3に照射する整形光学部材4とを備える。この構成により、光源として単一の光源を用いることができ、液晶パネルと光源との距離を短くすることができる。光源からの光が液晶パネルに斜めに入射することがなくなるので、光漏れを防げ、コントラストの低下、階調反転を防げる。 (もっと読む)


【解決手段】光の形状及び方向を制御する装置(201)であって、第1の透明平坦基板(203)と第2の透明平坦基板(205)とを備え、基板は、入射光ビーム(211)に対してほぼ垂直に配置されるように構成され、第1の基板と第2の基板との間に配置された液晶層(209)を備え、第1の基板上に配置された第1の透明電極パターン(207)と、第2の基板上に配置された第2の透明電極パターン(217)とを備え、第1の電極パターンと第2の電極パターンとの間の電位差を調節するように構成された制御手段を備え、それにより、液晶層の屈折率を調節するように構成されている。 (もっと読む)


【課題】 透明性、反射性、およびフェールセーフに優れる調光構造体を提供する。
【解決手段】 透明電極30、フォトニック結晶5、および透明電極30がこの順序で積層されてなる調光構造体であって、前記フォトニック結晶5は規則配列したセル11を有する透明構造体10と前記セルに充填された液晶材料20とからなり、前記液晶材料20は屈曲構造を有する液晶分子を含むことを特徴とする調光構造体。 (もっと読む)


【課題】 最適な電気信号が得られるよう入射する光の光強度を様々な条件に応じて調節することができ、かつ光ピックアップ装置の小型化が容易な光半導体装置を実現する。
【解決手段】 本発明の光半導体装置1は、受光部開口部13の受光面に入射する光に対して光電変換を行う受光部2と、光透過率が変更可能で、透過する光の強度を各光透過率にて変化させる光透過率可変手段4と、光透過率可変手段4を駆動し、光透過率可変手段4の光透過率を変更する光透過率可変駆動手段5とを備えている。ここで、光透過率可変手段4は、受光部2の受光面を覆うように配置されており、受光面に入射する光の強度を変化させる。上記構成によれば、受光部毎に光透過率を調節することができるので、様々な条件に応じて光強度を設定できる。また、光透過率可変手段4は、光半導体装置1内に一体化されているために、ピックアップ装置に用いれば装置の小型化を容易に実現できる。 (もっと読む)


3次元シーンのホログラフィック再構成用装置は、ホログラフィック情報により符号化される空間光変調器を介して発光手段からの十分にコヒーレントな光を少なくとも1人の観察者の目に向ける光集束手段を含む。装置は、空間光変調器(SLM)の表面を照明する複数の照明ユニットを有する。各ユニットは、集束素子(21/22/23又は24)及び発光手段(LS/LS/LS又はLS)を含む。発光手段は、それら照明ユニットの各々が表面の1つの別個の照明領域(R1/R2/R3又はR4)を照明するように十分にコヒーレントな光を放射する。それにより、発光手段(LS〜LS)により放射される光が観察者の目に近接して又は観察者の目において一致するように、集束素子及び発光手段は配置される。
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【課題】
液晶含有率が高く、高透明性および等方性であり、広い温度範囲で大きな電気複屈折値ΔnEを示す重合体/液晶複合体および該複合体を含有する光素子、たとえば液晶表示素
子を提供すること。
【解決手段】
本発明に係る重合体/液晶複合体は、(A)イオン重合によって得られた重合体と、(B)カイラルネマチック相またはブルー相を示す液晶とを含有し、電界をかけない時には光学的に等方性であり、電界をかけた時には複屈折を生じることを特徴とする。重合体(A)は、液晶性および/または非液晶性のイオン重合性モノマーを用いて、カチオン重合によって得ることが好ましい。液晶(B)は、キラリティーを有しない液晶70〜99重量%と、光学活性な化合物1〜30重量%とを含み、重合体/液晶複合体における含有率が70〜99重量%の範囲であることが好ましい。 (もっと読む)


【課題】光空間変調素子とイメージャとを組み合わせることによって、従来では得られることのなかった新たな視覚情報処理を実現可能な視覚情報処理システムを提供する。
【解決手段】本発明に係る視覚情報処理システムは、光源からの放射光を所定の光パターンに基づいて変調する光空間変調素子を有し、光パターンに基づいて変調された放射光を撮像対象物に照射する光パターン生成部と、光パターンが重畳された撮像対象物を撮像し、撮像対象物の特徴量を抽出する画像特徴抽出部とを備え、光パターンは、三角測量原理に基づいて前記撮像対象物の3次元情報を得ることができる複数の光パターンであると共に、画像特徴抽出部で抽出された特徴量に基づいて光パターンの種類及び数の少なくとも一方が適応制御される光パターンであることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】光空間変調素子とイメージャとを組み合わせることによって、従来では得られることのなかった新たな視覚情報処理を実現する。
【解決手段】本発明に係る視覚情報処理装置は、撮像対象物からの入射光を画素毎に変調すると共に、前記入射光を反射或いは透過させて出力する光空間変調素子と、光空間変調素子から出力された前記撮像対象物からの入射光を撮像し、画像データを生成するイメージャと、イメージャで生成された画像データを画像処理する画像データ処理部とを備える。 (もっと読む)


【課題】 薄型化が可能であり、また様々な記録フォーマットに対応可能な集光線位置微調整装置、積層導波路ホログラムメモリの読取装置および読取方法を提供する。
【解決手段】 集光線位置微調整装置は、積層導波路ホログラムメモリ7の各導波層5へレーザ光を導く集光線位置微調整装置であって、調光部材としての振幅変調型空間光変調器4を備える。振幅変調型空間光変調器4は、積層導波路ホログラムメモリ7の入射端面に近接して配置される。振幅変調型空間光変調器4は、積層導波路ホログラムメモリ7の積層された導波層5のそれぞれについてレーザ光の入射光量を変更することが可能である。 (もっと読む)


【課題】 製品の信頼性を向上させることができる液晶シャッター、およびその製造方法を提供する。
【解決手段】 液晶シャッター2は、粒径の異なる2種類のスペーサ17a、17bを用いている。第1、第2スペーサ17a、17bは、球径をR、r、標準偏差をσR、σr、液晶層18の許容つぶれ量をPとして、r<R−σR−σr−Pを満たすように形成される。第1、第2スペーサ17a、17bは、散布密度をD、d、液晶層18が封入されるセルの開口寸法をx×y、液晶シャッター2自体の開閉時要求コントラストをCとして、[{π×D×(R2/2)+π×d×(r2/2)}/x×y]<1/10Cを満たすように散布される。通常のサイズの大きなスペーサの密度を増やさずに液晶層に確実に内部応力が加わった状態にして、低温時には、サイズの小さい第2スペーサ17bによって歪みが制限される。 (もっと読む)


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