JP2005266537A - Infrared transmission filter and infrared projector equipped with the same - Google Patents

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Hironobu Sakamoto
博信 坂本
Taiji Kotani
泰司 小谷
Minoru Katsumata
実 勝間田
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To solve the problem that leaked light is colored and mistaken for the lighting of a display lamp when it is seen from a vehicle, but it is impossible to prevent the leakage of visible light in an infrared transmission filter for an infrared projector. <P>SOLUTION: The infrared transmission filter 1 selecting infrared out of luminescent color from an incandescent lamp is constituted by successively forming a 1st laminated film group 2 having absorption characteristic in a visible light region and adjusting the quantity of the leaked light, a 2nd laminated film group 3 controlling chromaticity on the leaked light by performing the wavelength control of the leaked light in the visible light region, and a 3rd laminated film group 4 performing the wavelength control that infrared light is transmitted from a light source side, and is set so that the leaked light transmitted through the 1st and the 2nd laminated film groups is white light within a specified chromaticity range. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

本発明は、夜間においてもすれ違い配光で走行せざるを得ないような状況では、遠方に対する視認性が不足し、障害物を確認するのが遅れるなど危険な状況を生じる可能性があるので、いわゆる、ナイトビジョンと称されて、対向車の運転者には幻惑を生じさせない赤外線投光器で前方を照射しておき、赤外線に感度を有する撮像管などで撮影した画像をディスプレイに表示させることで遠方視界を確保するときに用いられる赤外線投光器、及び、この赤外線投光器に可視光カット用として具備される赤外線透過フィルタに関するものである。   Since the present invention has a situation in which it is forced to travel with a light distribution even at night, the visibility to a distant place is insufficient, and there is a possibility of causing a dangerous situation such as delay in checking an obstacle. So-called night vision, it is far away by illuminating the front with an infrared projector that does not cause illusion to the driver of the oncoming vehicle, and displaying an image taken with an imaging tube sensitive to infrared rays The present invention relates to an infrared projector used for securing a field of view, and an infrared transmission filter provided in the infrared projector for cutting visible light.

従来のこの種の赤外線フィルターとしては高屈折率膜としてのシリコン(Si)と、低屈折率膜としての二酸化ケイ素(SiO2)とを交互に積層し、900〜1500nmの赤外線領域で80%以上の透過率を得、400〜800nmの可視光領域で0.1%以下の透過率とした赤外線透過フィルタが知られている。
特開2000−314807号公報
As a conventional infrared filter of this type, silicon (Si) as a high refractive index film and silicon dioxide (SiO 2 ) as a low refractive index film are alternately laminated, and more than 80% in the infrared region of 900 to 1500 nm. An infrared transmission filter having a transmittance of 0.1% or less in a visible light region of 400 to 800 nm is known.
JP 2000-314807 A

ここで、車両に搭載するために小型化が行われ、これにより、ハロゲン電球などの発光源と、赤外線透過フィルタの距離が近づけられた赤外線投光器においては、可視光に対する透過率を0.001%以下(上記、従来例の僅かに1/100の光量)とするときにも可視光線が漏れ、対向車の運転者などから赤外線投光器の存在が検知されるという結果が得られている。   Here, downsizing is carried out for mounting on a vehicle, and thus, in an infrared projector in which the distance between a light source such as a halogen bulb and an infrared transmission filter is reduced, the transmittance for visible light is 0.001%. Even when it is below (the amount of light is only 1/100 of the conventional example), the result is that visible light leaks and the presence of the infrared projector is detected by the driver of the oncoming vehicle.

よって、例えば、漏れ光が赤色であるときには、車両の後方に備えられているストップライト、テールライトなどと誤認される恐れを充分に生じるものとなり、また、黄色、橙色などであれば方向指示灯、車幅灯、駐車灯などと誤認される恐れを生じ、更にそれ以外の灯色であれば車両以外のものであるとの誤認を生じる恐れもある。   Thus, for example, when the leakage light is red, there is a sufficient risk of being misidentified as a stoplight, taillight, etc. provided behind the vehicle. Further, there is a risk of misidentification as a vehicle width lamp, a parking lamp, and the like, and there is also a risk of misunderstanding that it is other than the vehicle if the color is other than that.

よって、赤外線投光器を必要とするアクティブ方式のナイトビジョンを車両に設置するときには、前記赤外線投光器から漏れる可視光に対して色度を白色と指定することで、無用の誤認を生じないようにすることが定められた。しかしながら、上記に説明した従来の赤外線透過フィルタの構成においては、漏れ出る可視光の色度までも制御できるような技術は存在せず、よって、制御の方法がなく要求される色度が得られないという問題点を生じている。   Therefore, when installing an active night vision that requires an infrared projector in a vehicle, the chromaticity of the visible light leaking from the infrared projector is designated as white so as not to cause unnecessary misidentification. Was decided. However, in the configuration of the conventional infrared transmission filter described above, there is no technique that can control even the chromaticity of the visible light that leaks out, and thus the required chromaticity can be obtained without a control method. There is no problem.

本発明は、上記した従来の課題を解決するための具体的手段として、白熱電球からの発光色中から主として赤外線を選択する赤外線透過をフィルタであり、前記赤外線透過をフィルタは、高屈折率膜と低屈折率膜との対の複数が積層された3種類の積層膜グループで構成され、前記積層膜グループは可視光領域に吸収特性を有して漏れ光の量を調整している第一の積層膜グループと、前記可視光領域の前記漏れ光に対して波長制御を行い、該漏れ光に対する色度を制御している第二の積層膜グループと、赤外線を透過させる波長制御を行う第三の積層膜グループとが光源側から順次に形成されて成り、第一の積層膜グループと第二の積層膜グループとを透過した前記漏れ光は規定の色度範囲内にある白色光であることを特徴とする赤外線透過フィルタを提供することで課題を解決するものである。   The present invention provides, as a specific means for solving the above-described conventional problems, an infrared transmission filter that mainly selects infrared rays from light emitted from an incandescent bulb, and the infrared transmission filter is a high refractive index film. And a plurality of pairs of low refractive index films are laminated, and the laminated film group has an absorption characteristic in the visible light region and adjusts the amount of leakage light. A wavelength control for the leakage light in the visible light region, a second lamination film group for controlling the chromaticity for the leakage light, and a wavelength control for transmitting infrared rays. The three laminated film groups are sequentially formed from the light source side, and the leakage light transmitted through the first laminated film group and the second laminated film group is white light within a specified chromaticity range. Infrared transmission characterized by It solves the problem by providing a filter.

本発明により、高屈折率膜と低屈折率膜とを積層して赤外線透過フィルタを形成するに当たり、可視光部分の透過率を制御する第一の積層膜グループと、この第一の積層膜グループにより透過した可視光を、可視光に対して波長選択制を有するものとした第二の積層膜グループを透過させることで所定の白色光に変換し、そして、所望の波長範囲の赤外線は第三の積層膜グループで設定するものとしたことで、赤外線投光器としての性能も満足させると共に、完全になくすることが不可能な漏出光も規定の白色のものとして、他の灯具などとの誤認を避け、課題を解決するものである。   According to the present invention, in forming an infrared transmission filter by laminating a high refractive index film and a low refractive index film, a first laminated film group for controlling the transmittance of the visible light portion, and the first laminated film group The visible light transmitted by is converted into a predetermined white light by passing through the second laminated film group having a wavelength selection system with respect to the visible light, and infrared rays in a desired wavelength range are converted into the third wavelength. In addition to satisfying the performance as an infrared projector, the leaked light that cannot be completely eliminated is specified white, and it is mistaken for other lamps. It avoids and solves the problem.

つぎに、本発明を図に示す実施形態に基づいて詳細に説明する。図1は本発明に係る赤外線透過フィルタ1の構成を模式的に示したもので、この赤外線透過フィルタ1は、ガラス基板など透明な基板5上に形成されるものであり、まず、前記基板5上には、それぞれが所定の膜厚に形成され、高屈折率部材により形成された薄膜2Aと、低屈折率部材にあり形成された薄膜2Bとが対とされたものが、更に複層に積層された第一の積層膜グループ2が形成されている。   Below, this invention is demonstrated in detail based on embodiment shown in a figure. FIG. 1 schematically shows the configuration of an infrared transmission filter 1 according to the present invention. This infrared transmission filter 1 is formed on a transparent substrate 5 such as a glass substrate. On the top, a thin film 2A formed with a high refractive index member and a thin film 2B formed with a low refractive index member, each paired with a predetermined film thickness, are further formed into a multilayer. The laminated first laminated film group 2 is formed.

また、前記第一の積層膜グループ2の上面には、同様にそれぞれが所定の膜厚に形成された、高屈折部材による薄膜3Aと、低屈折部材による薄膜3Bとが交互に所定枚数積層された第二の積層膜グループ3が形成されており、更に、前記第二の積層膜グループ3の上方には、同様に高屈折部材による薄膜4Aと、低屈折部材による薄膜4Bとにより構成された第三の積層膜グループ4が設けられている。そして、本発明においては、それぞれの積層膜グループ2、3、4毎、或いは、それらが複合して所定の作用を行うものとされている。   Further, on the upper surface of the first laminated film group 2, a predetermined number of thin films 3A made of a high refractive member and thin films 3B made of a low refractive member, each having a predetermined film thickness, are alternately laminated. In addition, a second laminated film group 3 is formed, and further, above the second laminated film group 3, a thin film 4A made of a high refractive member and a thin film 4B made of a low refractive member are similarly formed. A third laminated film group 4 is provided. In the present invention, each of the laminated film groups 2, 3, and 4 or a combination thereof performs a predetermined action.

以下、上記に記載したように本発明により三層の積層膜グループ2、3、4を設けるときの各積層膜グループ2、3、4の構成、及び、それらを組合わせたときの作用、効果について説明を行う。まず、第一の積層膜グループ2は、本発明の赤外線透過フィルタ1においては、前記基板5側に設けられて、基本的には赤外線を透過させ、可視光線を遮断する作用を行う。   Hereinafter, as described above, the structure of each laminated film group 2, 3, 4 when the three laminated film groups 2, 3, 4 are provided according to the present invention, and the operation and effect when they are combined. Will be described. First, in the infrared transmission filter 1 of the present invention, the first laminated film group 2 is provided on the substrate 5 side and basically transmits infrared rays and blocks visible light.

前記第一の積層膜グループ2は、例えば、Si(屈折率4.2)など高屈折率部材の薄膜2Aと、SiO2(屈折率1.46)など低屈折率部材の薄膜2Bを交互に適宜層に積層したものであり、前記薄膜2A、2Bは、例えば遮蔽を目的とする光の波長に対して1/4波長など所定の膜厚とされている。 The first laminated film group 2 includes, for example, a thin film 2A of a high refractive index member such as Si (refractive index 4.2) and a thin film 2B of a low refractive index member such as SiO 2 (refractive index 1.46) alternately. The thin films 2A and 2B are appropriately laminated, for example, and have a predetermined film thickness such as a quarter wavelength with respect to the wavelength of light intended for shielding.

そして、この第一の積層膜グループ2の特性は主として可視光線の減衰を目的として形成されており、赤外線に対してはそれ程に損失を生じることなく透過させるものとされている。但し、前記可視光線に対しては、光量を減衰させることが第一目的として考慮され、透過してしまう可視光線の色彩については、それ程に考慮が行われるものではない。   The characteristics of the first laminated film group 2 are mainly formed for the purpose of attenuating visible light, and transmit infrared light without causing much loss. However, for the visible light, attenuation of the amount of light is considered as a first object, and the color of visible light that is transmitted is not so much considered.

そして、本発明では、前記第一の積層膜グループ2に重ねて、同様に、例えば、TiO2(屈折率2.28)など高屈折率部材の薄膜3Aと、SiO2(屈折率1.46)など低屈折率部材の薄膜3Bとが積層された第二の積層膜グループ3が形成されている。そして、この第二の積層膜グループ3の主たる機能は、前記した第一の積層膜グループ2を透過した可視光の色調の調整であり、第一の積層膜グループ2は、上記にも説明したように可視光を減衰させることが主目的であるので、漏出する光は前記第一の積層膜グループ2の特性に応じる着色が行われているものとなる。 In the present invention, the thin film 3A of a high refractive index member such as TiO 2 (refractive index 2.28), for example, and SiO 2 (refractive index 1.46) are stacked on the first laminated film group 2 in the same manner. The second laminated film group 3 in which the thin film 3B of the low refractive index member is laminated is formed. And the main function of this 2nd laminated film group 3 is adjustment of the color tone of the visible light which permeate | transmitted the above-mentioned 1st laminated film group 2, and the 1st laminated film group 2 was also demonstrated above. Since the main purpose is to attenuate visible light in this way, the leaked light is colored according to the characteristics of the first laminated film group 2.

そこで、前記第二の積層膜グループ3は、前記第一の積層膜グループ2を透過する光の赤光(R)、緑光(G)、青光(B)の成分値を参照して、設計波長値λ2の値を設定することで、この第二の積層膜グループ3を透過するときの赤光(R)、緑光(G)、青光(B)の比率を変え、結果として、第一の積層膜グループ2と第二の積層膜グループ3とを透過した後の光の色彩が、規定の白色の範囲内にあるように調整する。   Therefore, the second laminated film group 3 is designed with reference to the component values of red light (R), green light (G), and blue light (B) of the light transmitted through the first laminated film group 2. By setting the value of the wavelength value λ2, the ratio of red light (R), green light (G), and blue light (B) when passing through the second laminated film group 3 is changed. The color of the light after passing through the laminated film group 2 and the second laminated film group 3 is adjusted so as to be within a specified white range.

尚、上記したように、第二の積層膜グループ3の設計波長値λ2の調整のみでは、漏れる光に規定の白色光の範囲となる色彩が与えられないときには、第一の積層膜グループ2の設計波長値λ1にも、可視光の漏出量に悪い影響を生じない範囲で変更を行い、R、G、Bの三原色の比率をより白色光が得られるように変更を行っても良いものである。   As described above, when only the adjustment of the design wavelength value λ2 of the second laminated film group 3 does not give the leaking light a color that falls within the prescribed white light range, the first laminated film group 2 The design wavelength value λ1 may also be changed within a range that does not adversely affect the amount of visible light leakage, and the ratio of the three primary colors of R, G, and B may be changed so that more white light can be obtained. is there.

そして、前記第三の積層膜グループ4は、前記第二の積層膜グループ3の外面を覆い設けられるものであり、第二の積層膜グループ3と同様な素材の高屈折率部材部材と、低屈折率部材とを用いて形成されている。但し、設計波長値λ3は、より長波長側に設定されて、ナイトビジョンとして規定されている赤外線範囲のみを透過し放射するようにされている。   The third laminated film group 4 is provided so as to cover the outer surface of the second laminated film group 3, and has a high refractive index member made of the same material as the second laminated film group 3, and a low It is formed using a refractive index member. However, the design wavelength value λ3 is set to a longer wavelength side so as to transmit and radiate only the infrared range defined as night vision.

以上が、本発明に係る赤外線透過フィルタ1の構成、および、作用であり、従来は必要帯域のみに注目し、本発明の第三の積層膜グループ4のみで赤外線透過フィルタを形成していたのに対して、本発明では第一、第二の積層膜グループ2、3を加えることで、完全に無いものとはできない可視の漏出光に対して、白色光を生じるものとして他の目的の車両用灯具として誤認されることをなくするのである、   The above is the configuration and operation of the infrared transmission filter 1 according to the present invention. In the past, the infrared transmission filter was formed only by the third laminated film group 4 of the present invention, focusing only on the necessary band. On the other hand, in the present invention, by adding the first and second laminated film groups 2 and 3, a vehicle for other purposes is assumed to generate white light against visible leakage light that cannot be completely eliminated. To avoid being misidentified as a lighting fixture,

図2に示すものは、本発明に係る赤外線透過フィルタ1の構成の例を実施例1として示すものであり、図中の層番号1から層番号6までが第一の積層膜グループ1に相当し、この実施例1ではSi/SiO2の積層で可視光域の漏れ光量を調整している。また、層番号7から層番号12までが第二の積層膜グループ3に相当しTiO2/SiO2の積層で、前記第一の積層膜グループ1を透過した可視光域の漏れ光の波長制御を行い、前記漏れ光の色度が規定の白色光の領域内となるように制御している。そして、層番号13から層番号28までが第三の積層膜グループ4に相当し、TiO2/SiO2の積層で、ナイトビジョン用の赤外線を、例えばハロゲンランプの光線中から生成している。 FIG. 2 shows an example of the configuration of the infrared transmission filter 1 according to the present invention as Example 1. Layer numbers 1 to 6 in the figure correspond to the first laminated film group 1. In Example 1, the amount of leakage light in the visible light region is adjusted by the lamination of Si / SiO 2 . Further, the layer number 7 to the layer number 12 correspond to the second laminated film group 3 and are laminated with TiO 2 / SiO 2 , and the wavelength control of the leaked light in the visible light region transmitted through the first laminated film group 1 is performed. The chromaticity of the leaked light is controlled so as to be within a prescribed white light region. The layer number 13 to the layer number 28 correspond to the third laminated film group 4, and infrared rays for night vision are generated from, for example, a light beam of a halogen lamp by the lamination of TiO 2 / SiO 2 .

図3、図4に示すグラフは、上記図2に示した赤外線透過フィルタ1の波長特性を示すものであり、図3は全体の波長特性τa1を示すものであり、ナイトビジョン用の投光器として要求される800nmより長い波長を効率良く透過する特性が得られていることが理解できる。   The graphs shown in FIGS. 3 and 4 show the wavelength characteristics of the infrared transmission filter 1 shown in FIG. 2, and FIG. 3 shows the overall wavelength characteristics τa1 and is required as a projector for night vision. It can be understood that the characteristic of efficiently transmitting a wavelength longer than 800 nm is obtained.

また、図4は、図3に示した波長特性の可視光τb1の部分を拡大して表示したものであり、略400〜700nm(紫色〜赤色)の可視光の範囲では最大3%程度の漏れ光を生じているものとなっているが、その光色度は、x=0.338,y=0.338であり実質的に白色光である。   FIG. 4 is an enlarged view of the portion of visible light τb1 having the wavelength characteristics shown in FIG. The light chromaticity is x = 0.338 and y = 0.338, which is substantially white light.

図5に示すものは、本発明に係る赤外線透過フィルタ1の構成の例を実施例2として示すものであり、この実施例2では、図中の層番号1から層番号9までを第一の積層膜グループ1として形成している。尚、第二の積層膜グループ3に相当する部分、第三の積層膜グループ4に相当する部分は、層数、膜厚共に実施例1と同様である。   FIG. 5 shows an example of the configuration of the infrared transmission filter 1 according to the present invention as Example 2. In Example 2, the layer number 1 to the layer number 9 in FIG. The laminated film group 1 is formed. The portion corresponding to the second laminated film group 3 and the portion corresponding to the third laminated film group 4 are the same as those in the first embodiment in terms of the number of layers and the film thickness.

このように可視光に対する透過率を制御するための第一の積層膜グループ1の層数を増やしたことで、図6に示すように全体波長τa2中のナイトビジョン用の投光器として要求される800nmより長い波長に対する特性にはそれ程に影響を与えることなく、図7に示すように略400〜700nm(紫色〜赤色)の可視光τb2の範囲での透過率を、略1%以下と格段に減少させることが可能となる。また、漏れ光の光色度も、x=0.338,y=0.332であり実質的に白色光である。   Thus, by increasing the number of layers of the first laminated film group 1 for controlling the transmittance for visible light, as shown in FIG. 6, 800 nm required as a projector for night vision in the entire wavelength τa 2. Without significantly affecting the characteristics for longer wavelengths, the transmittance in the range of visible light τb2 of about 400 to 700 nm (purple to red) is dramatically reduced to about 1% or less as shown in FIG. It becomes possible to make it. The light chromaticity of the leaking light is also x = 0.338 and y = 0.332, which is substantially white light.

図8に示すものは、本発明に係る赤外線透過フィルタ1の構成の例を実施例3として示すものであり、この実施例3は、基本的には第一の実施例の、第一の積層膜グループ1のSiで形成された第1層の膜厚を1/8・λ1から1/16・λ1に変更したものである。この結果、図9にも示すように全体波長τa3中の赤外光領域における透過率には、実質的に何らの変化も生じないが、図10に示すように可視光領域τb3においては透過光量が略倍増している。但し、漏れ光の光色度は、x=0.312,y=0.335であり実質的に白色光であることが保たれている。   FIG. 8 shows an example of the configuration of the infrared transmission filter 1 according to the present invention as Example 3. This Example 3 is basically the first laminate of the first example. The film thickness of the first layer formed of Si of the film group 1 is changed from 1/8 · λ1 to 1/16 · λ1. As a result, substantially no change occurs in the transmittance in the infrared light region in the entire wavelength τa3 as shown in FIG. 9, but in the visible light region τb3 as shown in FIG. Has almost doubled. However, the light chromaticity of the leaked light is x = 0.212, y = 0.335, and it is kept substantially white light.

図11に示すものは、本発明に係る赤外線透過フィルタ1の構成の例を実施例4として示すものであり、この実施例4は、基本的には第一の実施例の、第一の積層膜グループ1のSiで形成された第1層の膜厚を1/8・λ1から3/16・λ1に変更したものである。この結果、図12に示すように全体波長τa4の赤外光領域における透過率には、顕著な変化は生じていないが、図13に示すように可視光領域τb4においては透過光量が実施例3のものに比べて略半減以下となっている。そして、漏れ光の光色度は、x=0.320,y=0.317であり実質的に白色光である。   FIG. 11 shows an example of the configuration of the infrared transmission filter 1 according to the present invention as a fourth embodiment. This fourth embodiment is basically the first laminate of the first embodiment. The film thickness of the first layer formed of Si of the film group 1 is changed from 1/8 · λ1 to 3/16 · λ1. As a result, as shown in FIG. 12, there is no significant change in the transmittance in the infrared region of the entire wavelength τa4. It is about half or less than that of the product. The light chromaticity of the leaked light is x = 0.320, y = 0.317, which is substantially white light.

以上のように構成された赤外線透過フィルタ1は、例えば回転放物面として形成された反射鏡11と、この反射鏡11の焦点の位置にフィラメント12aが配置されたハロゲンランプ12と、前記反射鏡11とハロゲンランプ12の前方を覆うレンズ13とから構成される灯具の光路中に設置されて、前記ハロゲンランプ12からの可視光を遮蔽し、前記した灯具をして赤外線投光器10とするものとなる。   The infrared transmission filter 1 configured as described above includes, for example, a reflecting mirror 11 formed as a rotating paraboloid, a halogen lamp 12 in which a filament 12a is disposed at the focal point of the reflecting mirror 11, and the reflecting mirror. 11 and a lens 13 that covers the front of the halogen lamp 12, is installed in the optical path of the lamp, shields visible light from the halogen lamp 12, and uses the lamp as an infrared projector 10. Become.

図14は実施例5として示す赤外線投光器10であり、この実施例5においては前記赤外線透過フィルタ1は、前記レンズ13と一体化して設けられている。このようにすることで、ハロゲンランプ12からの直射光も、反射光も全て赤外線透過フィルタ1(即ち、レンズ13)を透過して外部に放射されるものとなるので、赤外線投光器10しての性能を満足するものとなる。   FIG. 14 shows an infrared projector 10 shown as a fifth embodiment. In the fifth embodiment, the infrared transmission filter 1 is provided integrally with the lens 13. By doing so, both the direct light from the halogen lamp 12 and the reflected light are transmitted through the infrared transmission filter 1 (that is, the lens 13) and radiated to the outside. Satisfies performance.

また、このように赤外線透過フィルタ1をレンズ13と一体化する方式では、発光源であるフィラメント12aと赤外線透過フィルタ1との間に距離を設けやすいので、漏れ光も赤外線透過フィルタ1の一箇所に集中することなく、全面に分散するものとなり、漏れ強度も均一化されて、見栄えも向上する。   Further, in the method in which the infrared transmission filter 1 is integrated with the lens 13 in this way, it is easy to provide a distance between the filament 12a that is a light source and the infrared transmission filter 1, so that leakage light is also present at one location of the infrared transmission filter 1. Without concentrating on the surface, it is dispersed over the entire surface, the leak strength is made uniform, and the appearance is improved.

図15は実施例6として示す赤外線投光器10であり、この実施例6では、赤外線透過フィルタ1は、ハロゲンランプ12のバルブ12bの外径に一体化されている。このようにすることで、反射鏡11、レンズ13などには特別なものを用意する必要はなく、赤外線透過フィルタ1が設けられたハロゲンランプ12を取付けるのみで、一般の灯具が赤外線投光器10として使用可能となる。   FIG. 15 shows an infrared projector 10 shown as a sixth embodiment. In this sixth embodiment, the infrared transmission filter 1 is integrated with the outer diameter of the bulb 12 b of the halogen lamp 12. In this way, it is not necessary to prepare special ones for the reflecting mirror 11 and the lens 13, and only a halogen lamp 12 provided with the infrared transmission filter 1 is attached, and a general lamp can be used as the infrared projector 10. Can be used.

図16は実施例7として示す赤外線投光器10であり、この実施例7では、前記赤外線透過フィルタ1をハロゲンランプ12に対して着脱自在な可動式として設け、例えば、赤外線透過フィルタ1を前方に移動させたときには、ハロゲンランプ12からの直射光が反射鏡11に達し、レンズ13からは白色光が放射され、赤外線透過フィルタ1を後方に移動させたときには、赤外線透過フィルタ1を透過した光が反射鏡11に達して、レンズ13からは赤外光が放射されるようにしたものである。   FIG. 16 shows an infrared projector 10 shown as Example 7. In Example 7, the infrared transmission filter 1 is provided so as to be detachable with respect to the halogen lamp 12, for example, the infrared transmission filter 1 is moved forward. When this is done, direct light from the halogen lamp 12 reaches the reflecting mirror 11, white light is emitted from the lens 13, and when the infrared transmission filter 1 is moved backward, the light transmitted through the infrared transmission filter 1 is reflected. It reaches the mirror 11, and infrared light is emitted from the lens 13.

このようにすることで、例えば、ヘッドライト、フォグライトなど可視光を投射する灯具と、ナイトビジョン用の赤外線投光器10とを必要に応じて切り返えて使用できるものとなり、灯具としての用途の拡大が図れるものとなる。   By doing so, for example, a lamp that projects visible light, such as a headlight and fog light, and an infrared projector 10 for night vision can be switched back and used as necessary, and the use as a lamp is expanded. Can be achieved.

本発明に係る赤外線透過フィルタの構成の例を略示的に示す説明図である。It is explanatory drawing which shows schematically the example of a structure of the infrared rays transmission filter which concerns on this invention. 本発明に係る赤外線透過フィルタの実施例1に係る構成を示す構成図である。It is a block diagram which shows the structure which concerns on Example 1 of the infrared rays transmission filter which concerns on this invention. 実施例1に係る赤外線透過フィルタの全波長特性を示すグラフである。3 is a graph showing all wavelength characteristics of an infrared transmission filter according to Example 1. FIG. 実施例1に係る赤外線透過フィルタの可視光領域における漏れ光の発生の状態を拡大して示すグラフである。4 is an enlarged graph showing a state of leakage light generation in the visible light region of the infrared transmission filter according to the first embodiment. 本発明に係る赤外線透過フィルタの実施例2に係る構成を示す構成図である。It is a block diagram which shows the structure which concerns on Example 2 of the infrared rays transmission filter which concerns on this invention. 実施例2に係る赤外線透過フィルタの全波長特性を示すグラフである。6 is a graph showing the entire wavelength characteristics of an infrared transmission filter according to Example 2. 実施例2に係る赤外線透過フィルタの可視光領域における漏れ光の発生の状態を拡大して示すグラフである。It is a graph which expands and shows the generation | occurrence | production state of the leakage light in the visible light area | region of the infrared rays transmission filter which concerns on Example 2. FIG. 本発明に係る赤外線透過フィルタの実施例3に係る構成を示す構成図である。It is a block diagram which shows the structure which concerns on Example 3 of the infrared rays transmission filter which concerns on this invention. 実施例3に係る赤外線透過フィルタの全波長特性を示すグラフである。6 is a graph showing the entire wavelength characteristics of an infrared transmission filter according to Example 3. 実施例3に係る赤外線透過フィルタの可視光領域における漏れ光の発生の状態を拡大して示すグラフである。It is a graph which expands and shows the state of generation of leakage light in the visible light region of the infrared transmission filter according to Example 3. 本発明に係る赤外線透過フィルタの実施例4に係る構成を示す構成図である。It is a block diagram which shows the structure which concerns on Example 4 of the infrared rays transmission filter which concerns on this invention. 実施例4に係る赤外線透過フィルタの全波長特性を示すグラフである。6 is a graph showing all wavelength characteristics of an infrared transmission filter according to Example 4; 実施例4に係る赤外線透過フィルタの可視光領域における漏れ光の発生の状態を拡大して示すグラフである。It is a graph which expands and shows the generation | occurrence | production state of the leak light in the visible light area | region of the infrared rays transmission filter which concerns on Example 4. FIG. 本発明に係る赤外線投光器の実施例5の構成を示す略示的な断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows the structure of Example 5 of the infrared projector which concerns on this invention. 本発明に係る赤外線投光器の実施例6の構成を示す略示的な断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows the structure of Example 6 of the infrared projector which concerns on this invention. 本発明に係る赤外線投光器の実施例7の構成を示す略示的な断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows the structure of Example 7 of the infrared projector which concerns on this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1…赤外線透過フィルタ
2…第一の積層膜グループ
2A…高屈折率部材により形成された薄膜
2B…低屈折率部材により形成された薄膜
3…第二の積層膜グループ
3A…高屈折率部材により形成された薄膜
3B…低屈折率部材により形成された薄膜
4…第三の積層膜グループ
4A…高屈折率部材により形成された薄膜
4B…低屈折率部材により形成された薄膜
5…基板
10…赤外線投光器
11…反射鏡
12…ハロゲンランプ
12a…フィラメント
12b…バルブ
13…レンズ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Infrared transmission filter 2 ... 1st laminated film group 2A ... The thin film formed by the high refractive index member 2B ... The thin film formed by the low refractive index member 3 ... 2nd laminated film group 3A ... By the high refractive index member Formed thin film 3B ... Thin film formed by low refractive index member 4 ... Third laminated film group 4A ... Thin film formed by high refractive index member 4B ... Thin film formed by low refractive index member 5 ... Substrate 10 ... Infrared projector 11 ... reflecting mirror 12 ... halogen lamp 12a ... filament 12b ... bulb 13 ... lens

Claims (7)

白熱電球からの発光色中から主として赤外線を選択する赤外線透過をフィルタであり、前記赤外線透過をフィルタは、高屈折率膜と低屈折率膜との対の複数が積層された3種類の積層膜グループで構成され、前記積層膜グループは可視光領域に吸収特性を有して漏れ光の量を調整している第一の積層膜グループと、前記可視光領域の前記漏れ光に対して波長制御を行い、該漏れ光に対する色度を制御している第二の積層膜グループと、赤外線を透過させる波長制御を行う第三の積層膜グループとが光源側から順次に形成されて成り、第一の積層膜グループと第二の積層膜グループとを透過した前記漏れ光は規定の色度範囲内にある白色光であることを特徴とする赤外線透過フィルタ。   An infrared transmission filter that mainly selects infrared rays from light emitted from an incandescent light bulb, and the infrared transmission filter includes three types of laminated films in which a plurality of pairs of a high refractive index film and a low refractive index film are laminated. The laminated film group has a first laminated film group that has absorption characteristics in the visible light region and adjusts the amount of leaked light, and wavelength control for the leaked light in the visible light region And a second laminated film group that controls the chromaticity with respect to the leaked light and a third laminated film group that performs wavelength control for transmitting infrared light are sequentially formed from the light source side. The infrared transmission filter, wherein the leakage light transmitted through the multilayer film group and the second multilayer film group is white light within a specified chromaticity range. 可視光領域に吸収特性を有する前記第一の積層膜グループを形成するための高屈折率膜側の膜材料は、金属Si、アモルファスSi、ポリSi、Geの何れかであることを特徴とする請求項1記載の赤外線透過フィルタ。   The film material on the high refractive index film side for forming the first laminated film group having absorption characteristics in the visible light region is any one of metal Si, amorphous Si, poly-Si, and Ge The infrared transmission filter according to claim 1. 第二の積層膜グループ、および、第三の積層膜グループを形成するための高屈折率膜側の膜材料は、TiO2、Ta2O5、Nb2O5、Al2O3の何れかであることを特徴とする請求項1または請求項2記載の赤外線透過フィルタ。 The film material on the high refractive index film side for forming the second laminated film group and the third laminated film group is any one of TiO 2 , Ta 2 O 5 , Nb 2 O 5 , and Al 2 O 3 . The infrared transmission filter according to claim 1 or 2, wherein 前記第一の積層膜グループの第1層目は膜設計波長λに対して、1/64λ〜λの範囲で膜厚を可変することで、前記漏れ光の透過率を調整していることを特徴とする請求項1〜請求項3何れかに記載の赤外線透過フィルタ。   The first layer of the first laminated film group adjusts the leakage light transmittance by changing the film thickness within a range of 1 / 64λ to λ with respect to the film design wavelength λ. The infrared transmission filter according to any one of claims 1 to 3, wherein the infrared transmission filter is characterized. 第一〜第三の積層膜グループの低屈折率膜はSiO2、MgF2の何れかであることを特徴とする請求項1〜請求項4何れかに記載の赤外線透過フィルタ。 5. The infrared transmission filter according to claim 1, wherein the low refractive index film of the first to third laminated film groups is any one of SiO 2 and MgF 2 . 第一の積層グループ、および、第二の積層膜グループにおけるSi/SiO2、TiO2/SiO2の積層は、自在に漏れ光透過率や漏れ光の色調(波長380nm〜780nmの範囲)の制御が行われて所望の色度とする調整が行われていることを特徴とする請求項1〜請求項5何れかに記載の赤外線透過フィルタ。 The stack of Si / SiO 2 and TiO 2 / SiO 2 in the first stacked group and the second stacked film group can freely control the leakage light transmittance and the color tone of the leakage light (wavelength range of 380 nm to 780 nm). The infrared transmission filter according to any one of claims 1 to 5, wherein the adjustment is performed to achieve a desired chromaticity. 上記請求項1〜請求項6の何れかに記載の赤外線透過フィルタを具備することを特徴とする赤外線投光器。
An infrared projector comprising the infrared transmission filter according to any one of claims 1 to 6.
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