JP2009086165A - 色分解光学系および撮像装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】緑色光反射ダイクロイック膜DGの特性を示す曲線が、理想的な緑色の分光特性の特性曲線に沿う形状を有するものとする。また、青色光反射ダイクロイック膜DBの特性を緑色光反射ダイクロイック膜DGの特性と関連付け、青色光反射ダイクロイック膜DBの透過特性曲線における低透過率から高透過率に変化する部分を、緑色光反射ダイクロイック膜DGの特性に関連した所定の波長領域内に含める。青色光反射ダイクロイック膜DBで偏光分離が生じたとしても、その偏光分離の影響は緑色光反射ダイクロイック膜DGの特性に関連付けられた所定の波長領域内にほぼ抑えられ、理想的な分光特性に近い特性が得られる。
【選択図】図1
Description
さらに、この色分解光学系では、第2のダイクロイック膜の特性が第1のダイクロイック膜の特性と関連付けられ、第2のダイクロイック膜の透過特性曲線における低透過率から高透過率に変化する部分が、第1のダイクロイック膜の特性に関連した所定の波長領域内に含まれる。これにより、第2のダイクロイック膜で偏光分離が生じたとしても、その偏光分離の影響は第1のダイクロイック膜の特性に関連付けられた所定の波長領域内にほぼ抑えられ、理想的な分光特性に近い特性が得られる。
さらに、この色分解光学系では、第2のダイクロイック膜の特性が第1のダイクロイック膜の特性と関連付けられ、第2のダイクロイック膜の反射特性曲線における低反射率から高反射率に変化する部分が、第1のダイクロイック膜の特性に関連した所定の波長領域内に含まれる。これにより、第2のダイクロイック膜で偏光分離が生じたとしても、その偏光分離の影響は第1のダイクロイック膜の特性に関連付けられた所定の波長領域内にほぼ抑えられ、理想的な分光特性に近い特性が得られる。
これらにより、理想的な分光特性に近い特性をより得やすくなる。
本発明による撮像装置では、本発明の色分解光学系によって得られた各色光に基づいて色再現性の高い撮像信号が得られる。
[第1の実施の形態]
図4は、この色分解光学系1におけるプリズム部分全体(第1、第2および第3のプリズム10,20,30全体)での分光透過特性の一例を示している。また、図5は、この色分解光学系1における緑色光反射ダイクロイック膜DGおよび青色光反射ダイクロイック膜DBの具体的な第1の設計例での膜特性を示している。図5に示した膜特性は、例えば図6および図7に具体的に数値データとして示した膜設計により得られる。ただし、膜物質、層数および各層の膜厚は図6および図7の例に限定されるものではない。
[第2の実施の形態]
[第3の実施の形態]
[第4の実施の形態]
Claims (13)
- 入射光を緑色光、青色光、および赤色光の少なくとも3つの色光成分に分解する色分解光学系であって、
光の入射側から順に、
第1のダイクロイック膜を有し、前記第1のダイクロイック膜によって反射された第1の色光成分を取り出す第1のプリズムと、
第2のダイクロイック膜を有し、前記第1のダイクロイック膜を透過し前記第2のダイクロイック膜によって反射された第2の色光成分を取り出す第2のプリズムと、
前記第1および第2のダイクロイック膜を透過した第3の色光成分を取り出す第3のプリズムと
を少なくとも備え、
前記第1のダイクロイック膜が前記第1の色光成分として緑色光を反射する膜構成とされると共に、前記第2のダイクロイック膜が前記第2の色光成分として青色光を反射する膜構成とされ、かつ、
前記第1のダイクロイック膜の波長に対する反射率を示す反射特性曲線の傾きが、理想的な緑色の分光特性の短波長側および長波長側の特性曲線に沿う形状を有すると共に、
前記第2のダイクロイック膜の波長に対する透過率を示す透過特性曲線が、最低透過率と最高透過率との間の透過率範囲で20%から80%に立ち上がる変化をする部分を有し、
前記第2のダイクロイック膜の透過特性曲線の20%から80%に立ち上がる変化をする部分が、前記第1のダイクロイック膜の波長に対する透過率を示す透過特性曲線において最低透過率と最高透過率との間で透過率が80%となる波長点で挟まれた波長領域内に含まれている
ことを特徴とする色分解光学系。 - 入射光を緑色光、青色光、および赤色光の少なくとも3つの色光成分に分解する色分解光学系であって、
光の入射側から順に、
第1のダイクロイック膜を有し、前記第1のダイクロイック膜によって反射された第1の色光成分を取り出す第1のプリズムと、
第2のダイクロイック膜を有し、前記第1のダイクロイック膜を透過し前記第2のダイクロイック膜によって反射された第2の色光成分を取り出す第2のプリズムと、
前記第1および第2のダイクロイック膜を透過した第3の色光成分を取り出す第3のプリズムと
を少なくとも備え、
前記第1のダイクロイック膜が前記第1の色光成分として緑色光を反射する膜構成とされると共に、前記第2のダイクロイック膜が前記第2の色光成分として赤色光を反射する膜構成とされ、かつ、
前記第1のダイクロイック膜の波長に対する反射率を示す反射特性曲線の傾きが、理想的な緑色の分光特性の短波長側および長波長側の特性曲線に沿う形状を有すると共に、
前記第2のダイクロイック膜の波長に対する反射率を示す反射特性曲線が、最低反射率と最高反射率との間の反射率範囲で20%から80%に立ち上がる変化をする部分を有し、
前記第2のダイクロイック膜の反射特性曲線の20%から80%に立ち上がる変化をする部分が、前記第1のダイクロイック膜の波長に対する透過率を示す透過特性曲線において最低透過率と最高透過率との間で透過率が80%となる波長点で挟まれた波長領域内に含まれている
ことを特徴とする色分解光学系。 - 前記第1のプリズムにおける前記第1のダイクロイック膜が設けられた面と前記第2のプリズムにおける光の入射面とが空気間隔を空けずに互いに密着されている
ことを特徴とする請求項1または2に記載の色分解光学系。 - 前記第1のダイクロイック膜の反射特性曲線の傾きが、430nm以上670nm以下の波長範囲内で立ち上がる部分では、前記理想的な緑色の分光特性の短波長側の特性曲線に沿う形で低反射率から高反射率に変化をする形状を有し、
430nm以上670nm以下の波長範囲内で立ち下がる部分では、前記理想的な緑色の分光特性の長波長側の特性曲線に沿う形で高反射率から低反射率に立ち下がる変化をする形状を有する
ことを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項に記載の色分解光学系。 - 前記第1のダイクロイック膜の反射特性曲線が、430nm以上670nm以下の波長範囲内において、最低反射率と最高反射率との間で20%から80%に変化する部分では平均傾き値が0.2(%/nm)以上2.0(%/nm)以下となる形状を有すると共に、
430nm以上670nm以下の波長範囲内において、最高反射率と最低反射率との間で80%から20%に変化する部分では平均傾き値が−2.0(%/nm)以上−0.2(%/nm)以下となる形状を有する
ことを特徴とする請求項4に記載の色分解光学系。 - 前記理想的な分光特性は、RGB表色系の等色関数で示される理想特性である
ことを特徴とする請求項1ないし5のいずれか1項に記載の色分解光学系。 - 前記理想的な分光特性は、色再現媒体の3原色の色度座標から換算され、XYZ表色系の等色関数の一次変換で示される理想特性である
ことを特徴とする請求項1ないし5のいずれか1項に記載の色分解光学系。 - 前記第1のプリズムよりも前側に配置され、赤外光をカットするコートタイプの赤外カットフィルタをさらに備えた
ことを特徴とする請求項1ないし7のいずれか1項に記載の色分解光学系。 - 前記第1のプリズムよりも前側に配置され、紫外光を遮断する紫外カットフィルタをさらに備えた
ことを特徴とする請求項1ないし7のいずれか1項に記載の色分解光学系。 - 少なくとも1つのプリズムの射出面に反射防止膜が施されている
ことを特徴とする請求項1ないし7のいずれか1項に記載の色分解光学系。 - 前記第1のプリズムよりも前側に配置され、入射光の特定方向への偏光を解消する偏光解消板をさらに備えた
ことを特徴とする請求項1ないし7のいずれか1項に記載の色分解光学系。 - 赤色光を取り出すプリズムの射出面側に配置され、青色光および緑色光を遮断し、赤色光を透過する吸収フィルタをさらに備えた
ことを特徴とする請求項1ないし7のいずれか1項に記載の色分解光学系。 - 請求項1ないし12のいずれか1項に記載の色分解光学系と、
前記色分解光学系によって分解された各色光に対応して設けられ、入射した各色光に応じた電気信号を出力する撮像素子と
を備えたことを特徴とする撮像装置。
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