JP2010287820A - 発光体及び受光体及び関連する方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】RGBの3色を用いて色彩変化パターンを発光させ、その中のRの波形に、輝度変化明でデータを表す明暗波形を重畳させて送信する。領域の色彩変化はCCD等を用いて検出し、明暗波形はフォトダイオードなどの光電変換素子を用いて検出する。CCDは数10fps程度の頻度で画像データを出力するので、データ速度もこの程度のデータ速度が限界となる。一方、明暗波形を受光する受光素子は一般的には数MHz〜数GHz程度の周波数を検出できるので、より高速なデータ通信が行える。
【選択図】図1
Description
遠隔通信手段として光を用いるものが従来から種々知られている。
ところで、本願発明者は、既に発光体が発光する光の色彩の変化を使って、データを符号化して通信する技術を開発し、完成させるに至った。特に、この技術では、上記データ通信を行えるとともに、エリアセンサにて色彩発光する発光体の位置を同時に認識できることを特徴とする。このような技術について、本願出願人は、既に特許出願、特願2008−212973を行っている(以下、973号特許出願と呼ぶ)。
一方、通常の光通信では受光はフレームレートの存在しない単一受光素子を使用する場合が多い。例えば、フォトダイオード等である。ケースバイケースで異なるが、いわゆる高周波信号にも追従でき、高周波の速度で、受光波形を電気信号に変換することができ、高速通信が可能である。
例えば、下記特許文献1には、照明装置や光表示装置の可視光を用いて通信を行う通信システムが開示されている。特に、消費電力の低減が図れる通信システムが開示されている。
本グループの発明は、色彩変化パターンに用いる色彩の一部又は全部を明暗変化の発光にも用いた構成を採用する。
本グループの発明は、IRで明暗発光を行い、可視光によって色彩変化パターンの発光を行う構成を採用する。
上記発光体において、データXとデータYとの関係について、技術的特徴を付加した発明である。
これまで述べてきた発光体からの光を受光して原データを復号する受光装置の発明である。
第2グループの本発明に対応する受光装置の発明は、以下の通りである。
を含み、前記発光体が発する光のうち、前記光路分割手段によって分割された一部の光線を、前記光電変換素子に導入することを特徴とする受光装置である。
第1 原理(色彩変化発光と、明暗波形との組み合わせ)
1−1 色彩変化発光
色彩変化発光とは、色彩を時間の経過とともに変化させ、その変化によってデータを表させる技術であり、本願発明者は、既に上記973号特許においてこの技術を特許出願している。
このような色彩変化の波形、例えばRの波形に「明暗波形」を重畳させて、データ通信速度の向上を図ることが考えられる。その概念が図1に示されている。
データ量(Y) >> データ量(X)
である。
さて、図1に示すような、色彩発光中の所定の1色に明暗波形を重畳させることができる発光体の構成図が図2に示されている。
特に、上記色彩変化発光の発光体が1〜nまでn個存在したとき、データ「Yk」から一意的にデータ「Xk」が導き出せるようにしておけば、どのXkとどのYkが組み合わせられるか識別することができる。ここで、kは1〜nの整数である。
したがって、その発光パターンの中では、Rが現れる回数とタイミングは予め決定されている。これを考慮すれば、例えば、Rに「明暗波形」を重畳する場合、通常、一回のRの発光を単位として明暗波形を埋め込むか、又は、上記パターンの1サイクルを一つの単位として明暗波形を埋め込むか、のいずれかとすることがシンプルで好適である。
データ「Y」のデータ量にも依存するが、一般的な商品管理情報の場合は、1回のR発光中で、データ「Y」を全て埋め込める場合も多い。なお、データ量が多い場合は、後述する図4に示すように、重畳するRの発光時間を他に比べて長くとることも大変好ましい。
これまでは、色彩のRの発光に明暗波形を埋め込む例を示したが、波形データを重畳する色彩は必ずしもRである必要はない。BやGに埋め込むことも好適である。
このように、BやGに明暗波形を埋め込んでもかまわない。更に、3色として、本例のようにRGBを選択する必要はなく、C(シアン)、M(マゼンタ)Y(イエロー)等の色彩を用いることも好適である。また、他の任意の3色でもかまわない。
更に、1色にだけでなく全色に「明暗波形」を重畳することも好適である。
図3には、上記複数の光源(発光体)からの複数投光を受光することができる受光光学系の概念図、その受光装置の概念図が示されている。
図4には図1等で既に説明したように、Rの一部に明暗波形が重畳されている一例を示す説明図である。縦軸は、光の強度(輝度)であり、いわゆる明暗を表す。横軸は時間の経過を表し、左から右へ時間が進む。
さて、図4や図1等で示してきたように、色彩変化発光で用いている色彩の一部又は全部に明暗波形を重畳する例を説明してきた。しかし、色彩変化発光で用いる色彩(ここではRGB)以外に、明暗波形を伝送する色彩として赤外光(IR)を用いて、このIRを前記RGBに重畳させることも好適である。
明暗波形を乗せる対象としてIRを利用し、このIRを色彩変化の光(例えばRGB)と重畳して発光させる場合を上で説明したが、これを受光する装置の構成を説明する。
以上述べたように、本発明は、色彩変化パターンによる通信に明暗波形による通信を組み合わせて、データ速度の向上を図ることができる。データ速度は、明暗波形による通信の方が大きいので、送ろうとする主たるデータはデータ「Y」に乗せて通信されることが多くなると考えられる。
例えば、
「X」=「123」、
「Y」を用いて送出したいデータが=「abcdefghijklmn」
の場合を検討しよう。
123abcdefghijklmn
123fghijklmnopqrs
123xyzabcdefghijk…
のように、所定のデータ(例えば「Xk」そのもの、又は、「Xk」に所定の演算処理を施したもの)を挿入して、「Yk」を構成する等の方法が考えられる。上の例では、「123」が「Xk」の一例に相当する。上の例では、「Xk」そのもの(「123」)を埋め込む例を説明したが、所定の演算処理を加えたものを挿入していくことも好ましい。
一方、色彩発光パターンを順次変化させていくことも考えられる。これは、すなわち、Xkを順次変えていくことを意味する。例えば、「123」→「321」→「231」のように所定の条件の下で、Xkを順次変化させていくのである。
変化のさせ方にもよるが、どの部分がXkかを識別することが複雑になる場合も想定される。その場合、例えば「Y」に、一定周期でマーカー符号(例えば「111」)を付加することでデータの切れ目、ひいてはXkの位置を明示的に示すことが可能である。そのような例を以下に示す。
111321fghijklmnopqrs
111231xyzabcdefghijk…
このように、区切りを表すマーカー符号とともに、Xkを順次変化させていったものを互いに隣接して挿入した。その結果、マーカー符号(「111」)を検出することによって、それに隣接している「Xk」を順次変化させていったものを検出することができる。そして、残りの部分を「Yk」であると認識することができる。
本実施の形態では、XkとYkとに関連性を持たせることによって、どのXkとYkとが組になるか知ることができた。その結果、Xkから位置とID等のデータを得ることができるとともに、Ykから比較的大量のデータを得ることができる。言い換えれば、高速な通信を行うことができる。
・組み替えはランダムに行わせれば、より他人にわかりにくくなる。
・正しい真のXkの値は、利用する対象物の数の個数分必要であるが、その各真の値は、互いにそこに含まれる各桁の数が重複しないことが好ましい。例えば、X1は、「123」であり、X2は「456」であり、X3は、「789」等のように選択する。
以上述べたように、色彩変化発光に明度変化波形を重畳することで発光位置が判別でき、且つ高速データを通信できる手段を得ることができる。
本実施の形態において説明した発光体、及びその発光体が投光する光を検出する検出装置を用いれば、例えば、新しい種類の道路標識を構成することが可能である。
更に、GPS等の使用が難しい屋内や地下等で、動かす各種工事車両等に、本実施の形態の発光体を設けることも好適である。中心の管理室に検出装置を配置し、各移動体を管理することが好適である。この結果、各移動体(工事車両等)の個々の識別、位置確認と運転にまつわる各種データ(燃料残量、回転数、傾斜等々)の取得を同時に行うことができる。
(1)これまで説明してきた例では、色彩変化パターンが3色の色彩を用いる場合を主として説明してきたが、2色以上であれば、4色、5色等何色でもかまわない。ただし、現時点では、一般的に3色が好ましいと考えられる。CCDが3色の受光を前提として作製されている場合が多いからである。
明暗波形は発光強度を変化させる波形であり、いわば輝度変調でデータを表現するものであるが、そのためには、当然のことながら、対象となる色彩の光が発光されていることが前提となる(例えば図1参照)。
したがって、図2の例では、Rドライバ14が、第1制御手段及び第2制御手段しの出力信号を言わばAND(論理積をとる)して得られた信号で、赤色LED16aを駆動することが好ましい一例として考えられる。つまり、Rドライバ14aは、第1制御手段からの信号が「点灯」の場合のみ赤色LED16aを点灯させ、その輝度を、前記第2制御手段12bからの信号によって決定していくのである。
又は、図2における第2制御手段が、第1制御手段がRの光を発光している場合にのみ、明暗波形の信号をRドライバ14aに送信するように構成することも極めて好ましい。このように構成すれば、明暗波形で表すデータYを、赤色LED16aの発光と同期させることが容易となり、受信側の受信処理が容易となる。
明暗波形を受光する場合、例えば、図3で説明したように、フォトダイオード等の受光素子26が受信するが、この受信の際も、(2)と同様の趣旨で、対象となる色彩が発光されている場合にのみ、受信を行うように構成することが極めて好ましい。この場合、エリアセンサ22からの信号に基づき、受信対象となる発光体から明暗波形の重畳の対象となる色彩が発光されているかどうかの信号を得て、この対象なる色彩が発光されている場合のみ、受光素子26の信号を解析して明暗波形の明暗の様子を検出するのである。このような処理によって、ノイズの影響をより受けにくくすることができ、外乱、雑音に強い受信を行うことができる。
受信動作は、まず、エリアセンサ22の出力信号から、30fps程度の静止画の列、すなわち動画を得る。その動画を解析することによって、所定の領域における色彩が所定のパターンで変化している部分領域を検出して、その領域の位置を検出対象である発光体の位置である野認識する。また、その発光の色彩変化パターンから上述したデータXを得る。このデータXは、その発光体のIDである場合が多く、このIDからその発光体が何かを知ることができる。
発光体が複数存在する場合は、各発光体毎に色彩変化パターンで表されるデータXすなわちIDが異なる。つまり、各発光体毎に色彩変化パターンが異なるため、明暗波形が重畳する色彩(例えばR)が発光するタイミングも、各発光体毎に異なる。
IRを用いて明暗波形を送信する例においては、図5に示すように、IRを色彩変化発光で用いる可視光と同軸に発光する例を示した。
発光の場合と同様に、受光装置側でも、基本的にはIRと可視光とを同軸で受光することが好ましい(図7参照)。しかし、上記(4)で述べたのと同様の理由で、受光素子44と、CCD42とが、十分に近接して配置されていれば、多くの場合、同軸の場合と同様に受光することが可能である。
上の(5)では、IRで明暗波形を送信し、可視光で色彩変化パターンを送信する場合の受光装置の構成の例(同軸、2軸)を説明した。しかし、可視光で明暗波形を送信する場合(例えばR光で送信する場合)でも同様に、同軸構成(図3等参照)だけでなく、2軸で構成することも好適である。いずれの構成とするかは、ハーフミラー等による光損失がどの程度許容できるかどうか、エリアセンサ22と受光素子26との大きさ等を、考慮して決めるべきである。
上述した図3で示した色彩フィルタは、例えばR光に明暗波形を重畳する場合は、赤色のフィルタを用いた。もちろん他の色彩、例えばB光等を用いることも好適であり、その場合は、青色フィルタ等を用いることになる。
これまで、高速通信に供する明暗波形(明暗の点滅)は、色彩変化パターンに用いる色彩の中からいずれかを用いる手法、色彩変化パターンとは別の波長の不可視光(例えば赤外線)を用いる手法、を説明してきた。
図8には、このような赤色レーザーダイオードが明暗波形の光を発する場合の発光体の構成を説明する構成図が示されている。この図8では、特に光学系部分のみを描いており、レーザーダイオードなどを制御する制御手段等は、図2とほぼ同様であり、図示を省略している。
また、明暗波形を重畳する色彩だけでなく、色彩変化パターンにもいて用いる光も、全てレーザーダイオードで発することが考えられる。図9には、このように全ての色彩をレーザーダイオードで実現した場合の発光体の概念図が示されている。この図9でも、特に光学系部分のみを描いており、レーザーダイオードなどを制御する制御手段等は、図2とほぼ同様であり、図示を省略している。
通常、光の明暗を受ける受光素子(本例ではPD:フォトダイオード)は、受光面積が小さいほどSN比が良好であることが知られている。したがって高速通信や、遠方により大光量が見込めない場合、受光素子は極小にせざるを得ない。そこで上記(図9)に示すようにレーザーダイオードを用いて、且つ、各光が同軸に投光された光を受光する受光装置としては、次の図10に示すような構成を採用することが好適である。
なお、いわゆる空間内レーザー光通信が知られており、広く利用されている。この空間内レーザー光通信は、投光角度(広がり)が極めて狭く、通常、発光側と受光側とで互いの光軸が一致する必要がある。
12 制御手段
14 ドライバ
16 LED
20 結像光学系
22 エリアセンサ
24 ハーフミラー
26 受光素子
28 色彩フィルタ
30 赤外線発光素子
34 ハーフミラー
36 LED
40 ハーフミラー
42 エリアセンサ
44 受光素子
46 赤外透過フィルタ
48 赤外カットフィルタ
50 赤色レーザーダイオード
52 LED
54 ハーフミラー
56 集光レンズ
60 赤色レーザーダイオード
62 緑色レーザーダイオード
64 青色レーザーダイオード
66、68 ハーフミラー
70 集光レンズ
80 エリアセンサ
82 結像光学系
84 ハーフミラー
86 フォトダイオード
88 光軸制御手段
90、92 視野
100 発光部
102 受光部
104 緑色レーザーダイオード
106 青色レーザーダイオード
108、110 ハーフミラー
112 集光レンズ
120 受光部
122 結像光学系
124 エリアセンサ
126 ハーフミラー
128 受光素子(PD)
140 光軸制御手段
A 発光体
B 発光体
Claims (30)
- 第1の色彩の発光手段と、
第2の色彩の発光手段と、
前記第1の色彩の発光手段と、前記第2の色彩の発光手段と、を制御し、所定の色彩変化パターンで発光させる第1制御手段と、
前記第1の色彩の発光手段、及び前記第2の色彩の発光手段のいずれか一方又は両方を制御し、所定の明暗変化パターンでその発光強度を制御する第2制御手段と、
を含み、前記色彩変化パターンで所定のデータXを表し、前記明暗変化パターンで所定のデータYを表すことを特徴とする発光体。 - 第1の色彩の発光手段と、
第2の色彩の発光手段と、
第3の色彩の発光手段と、
前記第1の色彩の発光手段と、前記第2の色彩の発光手段と、前記第3の色彩の発光手段と、を制御し、所定の色彩変化パターンで発光する色彩を変化させて発光を行わせる第1制御手段と、
前記第1の色彩の発光手段及び前記第2の色彩の発光手段及び前記第3の色彩の発光手段の、少なくともいずれか1個の発光手段を制御し、所定の明暗変化パターンでその発光強度を制御する第2制御手段と、
を含み、前記色彩変化パターンで所定のデータXを表し、前記明暗変化パターンで所定のデータYを表すことを特徴とする発光体。 - 請求項1に記載の発光体において、
前記第1の色彩の発光手段から発する光を集光する集光手段と、
前記第1の色彩の発光手段と前記集光手段との間に設けられた光路分割手段と、
を含み、
前記光路分割手段は、前記第2の色彩の発光手段が発する光を前期第1の色彩の発光手段が発するする光と同軸の方向に反射し、
前記第1の色彩の発光手段が発する光と、前記第2の色彩の発光手段が発する光とが前記集光手段を介して同軸に放射されることを特徴とする発光体。 - 請求項2に記載の発光体において、
前記第1の色彩の発光手段から発する光を集光する集光手段と、
前記第1の色彩の発光手段と前記集光手段との間に設けられた光路分割手段と、
前記光路分割手段は、前記第2の色彩の発光手段及び前記第3の色彩の発光手段が発する光を前期第1の色彩の発光手段が発するする光と同軸の方向に反射し、
前記第1の色彩の発光手段が発する光と、前記第2の色彩の発光手段が発する光と、前記第3の色彩の発光手段が発する光とが、前記集光手段を介して同軸に放射されることを特徴とする発光体。 - 前記請求項1〜4のいずれか1項に記載の発光体において、
前記第2の制御手段は、その発光強度を制御する対象であるいずれかの前記発光手段を、前記第1の制御手段が発光させている場合にのみ、その発光強度を制御することを特徴とする発光体。 - 前記請求項1〜4のいずれか1項に発光体において、
前記第2の制御手段は、その発光強度を制御する対象であるいずれかの前記発光手段が発光している期間のうち、一部の期間においてのみ、その発光強度を制御することを特徴とする発光体。 - 請求項5又は6記載の発光体において、前記第1の制御手段は、前記第2の制御手段がいずれかの前記発行手段を制御している場合、前記発光手段の発光状態を継続させることを特徴とする発光体。
- 請求項1〜7のいずれか1項に記載の発光体において、前記第1、第2、第3の色彩の発光手段のうち、少なくとも1種以上がLEDであることを特徴とする発光体。
- 請求項1〜7のいずれか1項に記載の発光体において、前記第1、第2、第3の色彩の発光手段のうち、少なくとも1種以上がレーザーダイオード(LD)であることを特徴とする発光体。
- 第1の色彩の発光手段と、
第2の色彩の発光手段と、
第3の色彩の発光手段と、
前記第1、第2、第3の色彩以外の第4の色彩の発光手段と、
前記第1の色彩の発光手段と、前記第2の色彩の発光手段と、前記第3の色彩の発光手段と、を制御し、所定の色彩変化パターンで発光する色彩を変化させて発光を行わせる第1制御手段と、
前記第4の色彩の発光手段を制御し、所定の明暗変化パターンでその発光強度を制御する第2制御手段と、
を含み、前記色彩変化パターンで所定のデータXを表し、前記明暗変化パターンで所定のデータYを表し、
前記第1、第2、第3の色彩は可視光であり、前記第4の色彩は、可視光以外の波長帯域の色彩であることを特徴とする発光体。 - 請求項10に記載の発光体において、
前記第1、第2、第3の色彩の発光手段から発する光を集光する集光手段と、
前記第1、第2、第3の色彩の発光手段と前記集光手段との間に設けられた光路分割手段と、
を含み、
前記光路分割手段は、前記第1、第2、第3の色彩の発光手段が発する光を前記第4の色彩の発光手段が発する光と同軸の方向に反射し、
前記第1、第2、第3の色彩の発光手段が発する光と、前記第4の色彩の発光手段が発する光とが、前記集光手段を介して同軸に放射されることを特徴とする発光体。 - 請求項10又は11記載の発光体において、
前記第4の色彩は、赤外光(IR)であることを特徴とする発光体。 - 請求項10〜12のいずれか1項に記載の発光体において、前記第1、第2、第3、第4の色彩の発光手段のうち、少なくとも1種以上がLEDであることを特徴とする発光体。
- 請求項10〜12のいずれか1項に記載の発光体において、前記第1、第2、第3、第4の色彩の発光手段のうち、少なくとも1種以上がレーザーダイオード(LD)であることを特徴とする発光体。
- 請求項1〜請求項14のいずれか1項に記載の発光体において、
前記データXと、前記データYは互いに相関しており、データYに対して、予め定められた演算処理を施すことによって、前記データXが導き出されることを特徴とする発光体。 - 請求項15記載の発光体において、
前記データXは、その発光体を表す固定のIDであり、
前記データYの中には、前記データXが所定の箇所に埋め込まれていることを特徴とする発光体。 - 請求項1〜9のいずれか1項に記載の発光体からの発光を受光し、前記データX及びデータYを得る受光装置において、
所定の光学系と、
前記光学系が結像した像の位置に配置され、前記結ばれた像を検出するエリアセンサと、
光電変換素子と、
データ復号手段と、
を有し、
前記光電変換素子は、前記発光を受光し、前記明暗波形を検出し、前記データ復号手段は、この明暗波形から前記データYをデコードし、
前記エリアセンサは、前記光学系が結ぶ画像を検出し、前記データ復号手段は、この画像中の領域であって、所定の色彩変化パターンで変化する領域の位置を求めるととともに、前記色彩変化パターンをデコードして、前記データXを求めることを特徴とする受光装置。 - 請求項17に記載の受光装置において、
前記所定の光学系と、前記エリアセンサとの間に設けられた光路分割手段、
を含み、
前記光路分割手段によって分割された一部の光が前記光電変換素子に導かれ、
前記光電変換素子は、前記導かれた光の明暗波形を検出し、前記データ復号手段は、この明暗波形から、前記データYをデコードし、
前記光路分割手段に分割された一部の光以外の残りの光は前記エリアセンサに受光され、
前記エリアセンサは、前記残りの光が結ぶ画像を検出し、前記データ復号手段は、この画像中の領域であって、所定の色彩変化パターンで変化する領域の位置を求めるととともに、前記色彩変化パターンをデコードして、前記データXを求めることを特徴とする受光装置。 - 請求項17又は18記載の受光装置において、
前記光路分割手段は、ハーフミラーであることを特徴とする受光装置。 - 請求項17〜19のいずれか1項に記載の受光装置において、
前記光電変換素子は、フォトダイオードであることを特徴とする受光装置。 - 請求項17〜20のいずれか1項に記載の受光装置において、
前記光電変換素子と、前記光路分割手段と、の間には前記明暗波形が重畳されている色彩のみを透過する第1の色彩フィルタが設けられていることを特徴とする受光装置。 - 請求項10〜14のいずれか1項に記載の発光体からの発光を受光し、前記データX及びデータYを得る受光装置において、
所定の光学系と、
前記光学系が結像した像の位置に配置され、前記結ばれた像を検出するエリアセンサと、
光電変換素子と、
データ復号手段と、
を有し、
前記光電変換素子は、前記発光を受光し、前記明暗波形を検出し、前記データ復号手段は、この明暗波形から、前記データYをデコードし、
前記エリアセンサは、前記光学系が結ぶ画像を検出し、前記データ復号手段は、この画像中の領域であって、所定の色彩変化パターンで変化する領域の位置を求めるととともに、前記色彩変化パターンをデコードして、前記データXを求めることを特徴とする受光装置。 - 請求項22記載の受光装置において、
前記所定の光学系と、前記エリアセンサとの間に光路分割手段が設けられ、
前記光路分割手段によって分割された一部の光線が導かれた前記光電変換素子は、前記導かれた光の明暗波形を検出し、前記データ復号手段は、この明暗波形から、前記データYをデコードし、
前記光路分割手段によって分割された残りの光線が導かれた前記エリアセンサは、前記残りの光線が結ぶ画像を検出し、前記データ復号手段は、この画像中の領域であって、所定の色彩変化パターンで変化する領域の位置を求めるととともに、前記色彩変化パターンをデコードして、前記データXを求めることを特徴とする受光装置。 - 請求項23に記載の受光装置において、
前記データ復号手段が求めた前記所定の色彩変化パターンの領域の位置を入力し、前期位置が前記光電変換素子の視野角内に位置するように、前記所定の光学系の光軸を制御すする光軸制御手段、
を含み、
前記発光体が発する光のうち、前記光路分割手段によって分割された一部の光線を、前記光電変換素子に導入することを特徴とする受光装置。 - 請求項22〜24のいずれか1項に記載の受光装置において、
前記光路分割手段は、ハーフミラーであることを特徴とする受光装置。 - 請求項22〜25のいずれか1項に記載の受光装置において、
前記光電変換素子は、フォトダイオードであることを特徴とする受光装置。 - 請求項22〜26のいずれか1項に記載の受光装置において、
前記光電変換素子上に赤外線透過フィルタが設けられていることを特徴とする受光体。 - 請求項22〜26のいずれか1項に記載の受光装置において、
前記エリアセンサ上に赤外線カットフィルタが設けられていることを特徴とする受光体 - 請求項22〜28のいずれか1項に記載の受光装置において、
前記データ復号手段は、前記データYに所定の処理を施して、前記データXを得、前記データYを、この得られたデータXが対応する領域の位置のデータYであると認識することを特徴とする受光装置。 - 請求項24に記載の受光装置に、前記発光体が発する光を導入する方法において、
前記データ復号手段が前記所定の色彩変化パターンの領域の位置を求めるステップと、 前記光軸制御手段が、前記位置が前記光電変換素子センサの視野角内に来るように前記所定の光学系の光軸を制御するステップと、
を含み、前記発光体が発する光のうち、前記光路分割手段によって分割された一部の光線を、前記光電変換素子に導入する方法。
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