JP2012141450A5 - - Google Patents

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また、さらに効果的な方法として液体レンズを使用する方法が実現されている(例えば特許文献4)。液体レンズは、導電性の高い水溶液と絶縁体の油性流体とを、光を透過する容器に封じ込めて構成される。水溶液と油性流体は混和せず、境界面を持つ。容器の両端には電極を備え、電極に電圧を印加することによってエレクトロウエッティング現象を利用して、水溶液と油性流体との境界面の形状を平面から凸状、あるいは凹状に変化させることができる。
本実施の形態の光学的情報読取装置の一例を示す機能ブロック図である。 CMOSイメージセンサの一例を示す機能ブロック図である。 液晶レンズ光学体の一例を示す構成図である。 入力電圧と光学パワーの遷移の関係を示すグラフである。 入力電圧と光学パワーの遷移の関係を示すグラフである。 入力電圧と光学パワーの遷移の関係を示すグラフである。 光学パワーをレンズの模式的な形状で示す動作説明図である。 光学パワーをレンズの模式的な形状で示す動作説明図である。 入力電圧と光学パワーの遷移の関係を示すグラフである。 光学パワーをレンズの模式的な形状で示す動作説明図である。 入力電圧と光学パワーの遷移の関係を示すグラフである。 光学パワーをレンズの模式的な形状で示す動作説明図である。 光学パワーが負領域で遷移する液晶レンズを備えた液晶レンズ光学体の一例を示す構成図である。 光学パワーの遷移量と応答時間の関係を示すグラフである。 入力電圧と光学パワーの遷移の関係を示すグラフである。 入力電圧と光学パワーの遷移の関係を示すグラフである。 光学パワーの遷移量と応答時間の関係を示すグラフである。 動作時の光学パワーの遷移量の算出方法を示すフローチャートである。 非動作時の光学パワーの遷移量の算出方法を示すフローチャートである。 光学パワーの遷移量と応答時間の関係を示すグラフである。 光学的情報読取装置で実行される読み取り処理の一例を示すフローチャートである。 読取対象物までの距離の算出に必要なパラメータの説明図である。 イメージエリアに写る反射光の例を示す説明図である。
コントロールレジスタ127は、外部の信号を入出力させ、タイミングコントローラ128によってアナログプロセッサ124及びデジタルプロセッサ126のクロックタイミングを合わせて、画素部121の各画素からの信号を所定の順番で画像データとして出力させる。
第1の液晶レンズ31Aは、図4(a)に示すように、電圧VAの入力と、電圧VAの入力で液晶分子の配向が制御されることによる光学パワーPAの遷移の関係が、光学パワーPAの大きい状態から光学パワーPAの小さい状態への遷移NA1が速く、光学パワーPAが小さい状態から光学パワーPAが大きい状態への遷移NA2が遅い応答特性を持つ。
<液晶レンズ光学体の最適化動作>
以上の説明では、オートフォーカス動作を行う際には、第1の液晶レンズ31Aと第2の液晶レンズ31Bにおいて、電圧の入力に対して光学パワーの遷移が速い側の応答でオートフォーカス動作を行うことで、応答の高速化を図ることとした。これに対し、一方の液晶レンズのみを作動させるのではなく、読取対象物までの距離に応じた光学パワーの遷移量を、複数の液晶レンズにおける光学パワーの遷移量の合計で実現することで、オートフォーカス動作の最適化を図ることができる
目標遷移量をΔPtとしたとき、第1の液晶レンズ31Aだけの光学パワーを遷移させた場合に、目標遷移量ΔPtに到達するまでの応答時間をtAとする。また、第2の液晶レンズ31Bだけの光学パワーを遷移させた場合に、目標遷移量ΔPtに到達するまでの応答時間をtBとする。更に、第1の液晶レンズ31Aと第2の液晶レンズ1Bを組み合わせて光学パワーを遷移させた場合に、目標遷移量ΔPtに到達するまでの応答時間をtabとする。
図17において、第1の液晶レンズ31Aにおける光学パワーの遷移量と応答時間の関係を示す遷移直線44Aは、以下の(1)式で表され、第の液晶レンズ31における光学パワーの遷移量と応答時間の関係を示す遷移直線44Bは、以下の(2)式で表される。
そして、ステップSC7でこのデコードが成功したか否か判断し、成功していれば、ステップSCでデコードにより得られたデータを所定の外部装置や内部のデータ処理手段等に出力し、ステップSCでフォーカスを基本状態に戻して、読取完了としてステップSC1へ戻る。
1A・・・光学的情報読取装置、2・・・マスタレンズ、3・・・可変焦点レンズ、12・・・CMOSイメージセンサ、13・・・マーカLED、14・・・レーザ光発器、30・・・液晶レンズ光学体、31A・・・第1の液晶レンズ、31B・・・第2の液晶レンズ、200・・・デコーダ
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