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国際特許分類[G02B27/10]の内容

物理学 (1,541,580) | 光学 (228,178) | 光学要素,光学系,または光学装置 (130,785) | 他の光学系;他の光学装置 (7,253) | 光束分割系または合成系 (104)

国際特許分類[G02B27/10]の下位に属する分類

屈折作用のみによるもの (1)
反射作用のみによるもの (7)
焦点調節のための補助として使うもの

国際特許分類[G02B27/10]に分類される特許

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【課題】 成膜を容易に行うこと、また製造時の歩留まりを大幅に向上させること、さらに、膜応力による接合面の剥離や接着不良が発生することがない光合分波素子を提供する。
【解決手段】 断面形状が平行四辺形状のガラス材2からなり、最も波長が短い1.31μm帯の光を透過し、且つ、1.31μm帯の光より長い1.49μm帯の光と1.55μm帯の光を反射するSWPF膜3を成膜したプリズム1と、断面形状が平行四辺形状のガラス材からなるプレート板5の両主面に1.49μm帯の光を透過し、且つ、1.55μm帯の光を反射するSWPF膜6、7それぞれ成膜したプレート10とを備え、プリズム1にプレート10を接着するようにした。 (もっと読む)


【課題】高強度の光を出射することができる光源装置を提供する。
【解決手段】光源ランプ8とその放射光を集光方向に反射して出射するリフレクタ9とからなる第1と第2の2つの光源部7a,7bと、光学軸Oaに対して一方の方向に傾いた第1の入射方向から入射した光と他方の方向に傾いた第2の入射方向から入射した光とをそれぞれ光学軸Oa上に集光する方向に反射する光合成用反射部材10とを備え、この光合成用反射部材10の第1と第2の入射方向にそれぞれ第1と第2の光源部7a,7bを配置し、これらの光源部7a,7bからの出射光を光合成用反射部材10により1つの光に合成して出射する。 (もっと読む)


【課題】 低コスト且つ簡易な構成で複数のビームを合成するビーム合成手段を備えた光源ユニット、この光源ユニットを有する光走査装置、これらを有する画像形成装置等の提供。
【解決手段】複数個の光源21a、21bと、各光源21a、21bが発した複数のビームLを合成するビーム合成手段1とを有し、ビーム合成手段1が複数の回折格子23a、23bを有する光源ユニット10、光源ユニット10を有する光走査装置、これらを有する画像形成装置等。 (もっと読む)


画像投影システム用光源は、高温度動作用にパッケージ化された1個以上のLEDを有する。LEDダイは、1個以上の熱的接続パッドが底部にあるセラミックでコーティングされた金属ベースを備え、また電気的接続パッドが底部にあるパッケージ上に配置され、各LEDダイは熱的接続パッドに金属ベースを介して熱的に連結し、電気的接続パッドに電気的に連結する。LEDはベースの金属上、あるいは金属上の電気絶縁体の薄膜上に直接実装することができる。当該パッケージ化LEDダイのアレーは金属上の低温同時焼成セラミック技術(LTTC−M)技術を用いて組立てられ、LTTC−Mパッケージ化アレーと称される。側面が先細りしているキャビティの列にLEDを実装し、LEDからの光を反射する。高温LED光源が、様々な前面及び背面投影システム及びディスプレイにおけるHIDランプに代用でき、特に、背面投影システムに有用である。 (もっと読む)


【課題】 光を任意の分割比で分割すると共に、各光を任意の方向に偏向する光分割偏向器および光照射装置を実現する。
【解決手段】 本発明の光分割偏向器15は、複屈折材料からなる第1の部材1aおよび第2の部材1bが互いに接して設けられ、透過する光を分割および偏向する第1のプリズム1と、複屈折材料からなる第3の部材2aおよび第4の部材2bが互いに接して設けられ、上記第1のプリズム1を透過した光を偏向する第2のプリズム2と、上記第1のプリズム1を回転させる第1の回転手段と、上記第2のプリズム2を回転させる第2の回転手段とを備え、上記第1の回転手段の回転軸と第2の回転手段の回転軸とが平行となっている。 (もっと読む)


【課題】 トリミングフィルタの分光特性を調整することにより、光射出面における固体撮像素子からの戻り光の反射量を低減させ、ゴーストやフレアのない良好な画像を得る。
【解決手段】 複数のプリズム11,12,13の所定面12bに配置され、所定波長範囲の光を選択的に透過または反射させる分光特性を持つ波長選択フィルタを備える。プリズム13,12の光射出面13a,12aに、色素を含有する光吸収層と分光透過率を調整するコーティング層を含む光吸収層を有するトリミングフィルタ15,16を備える。トリミングフィルタ15,16のコーティング層151,161の分光透過率曲線の立ち上がりの半値が、該コーティング層151,161に到達した光の波長特性曲線の立ち上がりの半値よりも短波長側に位置するように、該コーティング層151,161の分光透過特性を設定する。 (もっと読む)


【課題】 光スイッチの小型化を図る。
【解決手段】 入力光ファイバ1aからの光を各波長域の光に分波する反射型グレーティング4と、各波長域の光を反射する複数のマイクロミラー6と、反射型グレーティング4からの光を結像させてマイクロミラー6に導くと共に、マイクロミラー6からの反射光をコリメートするリトローレンズ7とを備えている。複数のマイクロミラー6はX方向に並び、各マイクロミラー6はY方向に平行な回転軸6aを基準として向きを変えることができる。リトローレンズ7は、Y方向に垂直な2つの端面7a,7bを有し、端面7a,7b相互間の間隔、つまりY方向の幅Wrが入射光束の径dの3倍以下である。反射型グレーティング4は、その溝4aがY方向と平行になるように設置され、Y方向の幅Wgが入射光束の径dの3倍以下である。 (もっと読む)


異なるように焦点が合わせられた/デフォーカスされた画像を生成する方法とシステムが開示され、1つまたは2つ以上のビーム分割手段(16、18)を使用してビーム(14)が複数の合成ビーム(20、26、24)に分割され、複数の分離されたセンサ(30、34、32)が使用されてビーム(20、26、24)が検出される。それぞれのセンサ(30、34、32)までの、合成ビーム(20、26、24)の経路長は、各合成ビームに対して異なり、これは、ビーム分割手段(16、18)からの合成ビーム(20、26、24)のそれぞれの出口点から異なる距離にセンサ(30、34、32)を置くことにより、または、ビーム分割手段(16、18)とセンサ830、34、および329の間に光学要素(例えば、移動可能な透明ウェッジ型部材のようなもの)を配置することにより達成できる。対照物の連続画像を捕捉することにより対象物の移動を決定する方法とシステムもまた開示されている。
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本発明は、第一入射角で受け取られた入力ビームのうちから、白色光スペクトルの実質的な部分を含むパワースペクトル密度を有する第一ビームの光線を第一出力ポートから、そして第一非白色光スペクトルの実質的な部分及び第二非白色光スペクトルの実質的な部分を含むパワースペクトル密度を有する第二ビームの光線を第二出力ポートから、出力する第一ビーム・スプリッタと;第二入射角で前記第二ビームを受け取るように配置され、前記第一非白色光スペクトルを含むパワースペクトル密度を有する第二ビームの実質的な部分を反射すると共に、第二非白色光スペクトルを含むパワースペクトル密度を有する第二ビームの実質的な部分を透過させる第二ビーム・スプリッタと;前記第二ビーム・スプリッタを透過したビームの実質的な部分を反射するように配置されたリフレクタとを含むビーム・スプリッタ・アレイを特徴とする。該新規なアレイは、例えばin vitro及びin vivoの両方で、生物組織などの試料などのマルチチャンネル光学画像を捉えるシステム及び方法に用いることができる。

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本発明は、一次レーザービーム(2)を発生するレーザー装置(1)を使用することによって、半導体材料のウェハ(12)内に形成された半導体素子を分離する方法に関する。前記ウェハ(12)に対する少なくとも第1格子構造を有する第1回折格子(4、14)を使用し、少なくとも1つの一次レーザービーム(2)を前記第1格子構造(4、14)に衝突させることによって、前記少なくとも1つの一次レーザービーム(2)を複数の二次レーザービーム(5)に分割する。前記レーザー装置(1)を前記ウェハ(12)に対し第1方向に移動させることによって、少なくとも1つの第1切込み溝を形成する。この方法は更に、前記レーザー装置(1)を前記ウェハ(12)に対し第2方向に移動させることによって、少なくとも1つの第2切込み溝を形成する工程を有する。この方法は、前記レーザー装置(1)を前記ウェハ(12)に対し第2方向に移動させる工程の前に、前記第1格子構造(4、14)を前記ウェハにする第2格子構造(4、14)に変える工程を含む。本発明では、この方法に用いる装置および回折格子(4、14)をも提供する。
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