JP2017003790A - 光学素子 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】一対の透明基板10、20と、この一対の透明基板のそれぞれに形成された導電膜とを有する光学素子であって、導電膜11は、光変調を行う輪帯画素12と、この輪帯画素12に接続される配線15とを有し、輪帯画素12の一部又は配線15の一部の導電膜を取り除いてアライメントパターン13、14を形成する構成とする。これにより、アライメントパターンを点灯するための配線が不要となるので、配線数が少なく、且つ、視認性に優れたアライメントパターンを有する小型の光学素子を提供できる。
【選択図】図1
Description
[実施形態の特徴]
第1の実施形態の特徴は本発明の基本形であり、光変調を行う画素の一部にアライメントパターンが形成される構成である。第2の実施形態の特徴は、画素の有効領域以外の画素の一部にアライメントパターンが形成される構成である。第3の実施形態の特徴は、配線の一部にアライメントパターンが形成される構成である。
図面を見やすく、また、理解しやすくするため一部誇張して模式的に記載している。また、発明に直接関係しない一部の要素は省略し、各実施形態において同一要素には同一番号を付し、重複する説明は省略するものとする。
[第1の実施形態の光学素子の構成説明:図1、図2]
第1の実施形態の光学素子の構成を図1の平面図と、図1で示す切断線A−A´による図2の断面図を用いて説明する。
次に、透明基板10に形成される導電膜11のパターン形状の一例について、図1を用いて説明する。図1において、導電膜11は複数の輪帯画素からなる輪帯画素群12や、各輪帯画素と接続される配線群15を形成している。
ターン13、14は、輪帯画素群12の領域の一部に形成される。アライメントパターン13、14はいずれか一つのみでもよいが、図面左右上下方向及び光軸1sを回転軸とする回転方向を高精度に合わせるためにも二つ以上形成するのが好ましい。また、アライメントパターン13、14間の距離や位置は特に限定されないが、距離が離れているほど位置合わせ精度が高くなり、位置合わせの対象中心に対して対称に配置することで位置合わせ作業を容易にできる。このため、図1に示すように、アライメントパターン13、14は、輪帯画素群12のうち最外周の輪帯画素12i上であって、光軸1sを通る直線B(点線で示す)上で光軸1sに対して等間隔に対向するように形成されるのが好ましい。なお、直線Bの角度は限定されない。
次に、第1の実施形態のアライメントパターンの形状の一例について、図3を用いて説明する。なお、アライメントパターン13と14は、同一形状であるので、ここでは、アライメントパターン13について説明する。
ことができる。なお、アライメントパターン13、14の形状は限定されず、たとえば、円形や十字形などでもよい。
次に、第1の実施形態の光学素子の2枚を積層して光軸及び偏光軸の位置合わせを行う工程について、図4〜図6を用いて説明する。図4は位置合わせ工程を説明する斜視図であり、図5は位置合わせ工程のフローチャートであり、図6は2枚が積層された光学素子のアライメントパターンの見え方の一例を示している。
り好ましい。
素子に所定の電圧を供給する駆動手段(図示せず)の構成を簡素化できる。
第1の実施形態の第1の変形例の第1例である光学素子40について説明する。図7(a)に示すように、輪帯電極群12の最外周の輪帯画素12iの領域の一部であって、配線群15の近傍に1つのアライメントパターン41が形成されている。ここで、配線群15は、光学素子40の光学特性(光変調)に寄与しないため、アライメントパターン41を配線群15の近傍に配置することで、アライメントパターン41が光学素子40の光学特性に悪影響を及ぼすことを防ぐ効果が期待できる。
次に、第1の実施形態の第2の変形例の光学素子45の構成について、図8を用いて説明する。この第2の変形例の特徴は、画素の一部に4つのアライメントパターン46〜4
9を形成して、アライメントを実施することである。
[第2の実施形態の光学素子の構成説明:図9]
次に、第2の実施形態の光学素子の構成について、図9を用いて説明する。第2の実施形態の特徴は、光学素子の有効領域以外の画素の一部にアライメントパターンが形成されることである。
[第3の実施形態の光学素子の構成説明:図10]
次に、第3の実施形態の光学素子60の構成について、図10を用いて説明する。第3の実施形態の特徴は、画素に接続される配線の一部にアライメントパターンが形成されることである。それ以外の基本的な構成は第1の実施形態の光学素子1(図1、図2参照)と同様であるため、重複する説明は省略する。
次に、第3の実施形態のアライメントパターンの形状の一例について、図11を用いて説明する。図11は図10における領域Dの拡大図である。なお、第3の実施形態のアライメントパターン61、62は、同一形状であるので、ここでは、アライメントパターン61について説明する。
次に、第3の実施形態の変形例の光学素子70の構成について、図12を用いて説明する。この第3の実施形態の変形例の特徴は、画素に接続される配線の一部に複数のアライメントパターンを形成し、各アライメントパターンは、それぞれ異なる配線の一部として形成されることである。それ以外の基本的な構成は第1の実施形態の光学素子1(図1、図2参照)や第3の実施形態の光学素子60(図10、図11参照)と同様であるため、重複する説明は省略する。
1s、45s、50s、60s、70s 光軸
2 液晶
3 シール部材
10、20 透明基板
11、21 導電膜
12 輪帯画素群
12a〜12i 輪帯画素
13、14、41、43、46〜49、52、53、61、62、71、72 アライメントパターン
13a〜13e、61a〜61e パターン
15 配線群
15a〜15i 配線
15i´ アライメント配線
31 観察光
32 画像センサ
51 有効領域
Claims (4)
- 一対の基板と、前記一対の基板のそれぞれに形成された導電膜とを有する光学素子であって、
前記導電膜は、光変調を行う画素と、前記画素と接続される配線とを有し、
前記画素の一部又は前記配線の一部の前記導電膜を取り除いてアライメントパターンを形成する
ことを特徴とする光学素子。 - 前記画素は、光が入射する有効領域を備え、前記アライメントパターンは、前記有効領域を除いた領域に形成される
ことを特徴とする請求項1に記載の光学素子。 - 前記アライメントパターンは、前記配線の一部の幅を広げた領域に形成される
ことを特徴とする請求項1又は2に記載の光学素子。 - 前記アライメントパターンは、前記光学素子の光軸を基準に対向して複数形成される
ことを特徴とする請求項1から3のいずれか一つに記載の光学素子。
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JP2015117927A JP6482960B2 (ja) | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 光学素子 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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JP2015117927A JP6482960B2 (ja) | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 光学素子 |
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JP2017003790A5 JP2017003790A5 (ja) | 2018-01-11 |
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ID=57754171
Family Applications (1)
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Country Status (1)
Country | Link |
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JP (1) | JP6482960B2 (ja) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2021067861A (ja) * | 2019-10-25 | 2021-04-30 | 株式会社ニコン | 撮像装置 |
Citations (4)
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JPH06167719A (ja) * | 1992-11-30 | 1994-06-14 | Kyocera Corp | 積層型液晶表示装置 |
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JP2011003778A (ja) * | 2009-06-19 | 2011-01-06 | Panasonic Liquid Crystal Display Co Ltd | 薄膜トランジスタ基板及び薄膜トランジスタ基板の製造方法 |
-
2015
- 2015-06-11 JP JP2015117927A patent/JP6482960B2/ja active Active
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