JP5801800B2 - 三刺激値型測色計の測定用光学系ならびにそれを用いた輝度計、色彩輝度計及び色彩計 - Google Patents
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Description
本実施形態の作用効果を説明するために、まず、比較例について以下に説明する。図17は、色彩輝度計1を用いた液晶モニタ2の輝度(Lv)や色度(xy)の測定の様子を説明するための図である。この色彩輝度計1は、液晶モニタ2の表示画面3に対向配置される測定プローブ4および計測器本体5を備えて構成される。測定プローブ4は、例えばCIEで規定されている等色関数X,Y,Zの3刺激値をそれぞれのセンサで測定し、計測器本体5は、その測定結果から、被測定物である表示画面3の輝度や色度を演算する。
次に、実施の一形態について以下に説明する。図1は、本発明の実施の第1の形態に係る測定プローブ40内の構成(測定用光学系)を示す図である。この測定プローブ40は、前述の図19(a)で示す色彩輝度計や図19(b)で示す色彩計の測定プローブ4として用いられる。測定方法の一例として、前述の図17と同様に、色彩輝度計は、液晶モニタ2の表示画面3に対向配置され、表示画面3からの光を測定する測定プローブ40、および、測定プローブ40の出力に基づいて色彩輝度を求める計測器本体5を備えて構成される。また、測定方法の他の一例として、色彩計は、被測定物へ測定光を照射する測定光照射部、被測定物で反射した前記測定光の反射光を測定する測定プローブ40、および、測定プローブ40の出力に基づいて色彩を求める計測器本体を備えて構成される。この測定プローブ40の概略のブロック構成は、この測定プローブ40において、図20で示す測定プローブ4’に類似し、対応する部分には同一の参照符号を付して示している。
図13は、本発明の実施の第2の形態に係る測定プローブ41内の構成(測定用光学系)を示す図である。この測定プローブ41は、前述の図1で示す測定プローブ40に類似し、対応する部分には同一の参照符号を付して示し、その説明を省略する。すなわち、この測定プローブ41は、被測定物からの光を受光する対物光学系11と、対物光学系11から出射された出射光が入射される単線ファイバCと、単線ファイバCから射出された射出光を複数に分岐する分岐光学系12と、分岐光学系12の各出射端のそれぞれに対応して設けられ、前記各出射端から出射された各出射光を検出する複数の測色光学系131、141、151とを備えている。対物光学系11には、正の光学的パワーを持つ両凸レンズ11aが用いられ、分岐光学系12には、複数のファイバ素線が束ねられて成り、単線ファイバCからの出射光が一端側に入射され、他端側で前記複数のファイバ素線が複数の束に分割されているバンドルファイバ12aが用いられている。そして、測色光学系131、141、151は、それぞれ、分岐光学系12、本実施形態ではバンドルファイバ12aの他端側から出射される出射光が入射され、色フィルタとしての、前記出射光を所定の透過率特性で透過させる干渉膜フィルタ13A、14A、15Aと、干渉膜フィルタ13A、14A、15Aから出射される出射光が入射され、前記出射光の強度を検出する受光センサ13B、14B、15Bとを備えており、そして、干渉膜フィルタ13A、14A、15Aは、その透過率特性が所定の特性に調製されている。
図14は、本発明の実施の第3の形態に係る測定プローブ42内の構成(測定用光学系)を示す図である。この測定プローブ42は、前述の図1で示す測定プローブ40に類似し、対応する部分には同一の参照符号を付して示し、その説明を省略する。すなわち、図1に示す第1実施形態の測定プローブ40における複数の測色光学系13、14、15に代え、本実施形態の測定プローブ42では、複数の測色光学系132,142,152が用いられる。これら測色光学系132、142、152は、それぞれ、分岐光学系12、本実施形態ではバンドルファイバ12aの他端側から出射される出射光が入射される単線ファイバ13C、14C、15Cと、単線ファイバ13C、14C、15Cから出射される出射光が集光レンズ13D、14D、15Dを介して入射され、色フィルタとしての、前記出射光を所定の透過率特性で透過させる干渉膜フィルタ13A、14A、15Aと、干渉膜フィルタ13A、14A、15Aから出射される出射光が入射され、前記出射光の強度を検出する受光センサ13B、14B、15Bとを備えており、そして、干渉膜フィルタ13A、14A、15Aは、その透過率特性が所定の特性に調製されている。このように本実施形態の測定プローブ42では、測色光学系132,142,152において、単線ファイバ13C,14C,15Cと色フィルタ13A,14A,15Aとの間に、集光レンズ13D,14D,15Dが設けられている。
図15は、本発明の実施の第4の形態に係る測定プローブ43内の構成(測定用光学系)を示す図である。この測定プローブ43は、前述の図14で示す測定プローブ42に類似し、対応する部分には同一の参照符号を付して示し、その説明を省略する。すなわち、図1に示す第1実施形態の測定プローブ40における複数の測色光学系13、14、15に代え、本実施形態の測定プローブ43では、複数の測色光学系133,143,153が用いられる。これら測色光学系133、143、153は、それぞれ、分岐光学系12、本実施形態ではバンドルファイバ12aの他端側から出射される出射光が集光レンズ13D、14D、15Dを介して入射される単線ファイバ13C、14C、15Cと、単線ファイバ13C、14C、15Cから出射される出射光が入射され、色フィルタとしての、前記出射光を所定の透過率特性で透過させる干渉膜フィルタ13A、14A、15Aと、干渉膜フィルタ13A、14A、15Aから出射される出射光が入射され、前記出射光の強度を検出する受光センサ13B、14B、15Bとを備えており、そして、干渉膜フィルタ13A、14A、15Aは、その透過率特性が所定の特性に調製されている。このように本実施形態の測定プローブ43では、測色光学系133,143,153において、バンドルファイバ12aと単線ファイバ13C,14C,15Cとの間に、集光レンズ13D,14D,15Dが設けられている。
図16は、本発明の実施の第5の形態に係る測定プローブ44内の構成(測定用光学系)を示す図である。この測定プローブ44は、前述の図1で示す測定プローブ40に類似し、対応する部分には同一の参照符号を付して示し、その説明を省略する。すなわち、図1に示す第1実施形態の測定プローブ40における対物光学系11および複数の測色光学系13、14、15に代え、本実施形態の測定プローブ44では、対物光学系114および測色光学系134が用いられる。この測色光学系134は、対物光学系114から出射される出射光が入射される単線ファイバCと、単線ファイバCから出射される出射光が入射され、色フィルタとしての、前記出射光を所定の透過率特性で透過させる干渉膜フィルタAと、干渉膜フィルタAから出射される出射光が入射され、前記出射光の強度を検出する受光センサBとを備えており、そして、干渉膜フィルタAは、その透過率特性が所定の特性に調製されている。
Claims (9)
- 被測定物からの光束を対物光学系で受光し、さらに干渉膜フィルタによって所定の透過率特性で透過させた後に、前記光束の強度を求めるセンサに入射させる三刺激値型測色計の測定用光学系において、
前記干渉膜フィルタおよび前記センサは複数であり、
前記対物光学系と各干渉膜フィルタとの間に介在される複数の単線ファイバと、
複数のファイバ素線が束ねられて成り、前記対物光学系からの出射光が一端側に入射され、他端側で前記複数のファイバ素線が複数の束に分割され、該分割された複数の束それぞれの他端側からの出射光が前記複数の単線ファイバへそれぞれ入射するバンドルファイバとをさらに含み、
前記複数の単線ファイバのそれぞれについて、前記単線ファイバの長さは、前記単線ファイバのコア径の30倍以上であり、
前記複数の干渉膜フィルタは、それぞれ所定の透過率特性であって、互いに異なる透過率特性を有し、
前記干渉膜フィルタへの入射光束の入射角度に依存する強度分布を示す測定パラメータに、前記干渉膜フィルタの各々の入射角度での透過率を掛け算することで演算された透過率特性を第1の透過率特性とし、
前記複数の干渉膜フィルタのそれぞれの前記所定の透過率特性は、前記三刺激値型測色計の測定用光学系で得られる受光感度が、三刺激値それぞれに対応した等色関数に近似したものになるように、前記複数の干渉膜フィルタのそれぞれの前記第1の透過率特性が調製されたものであること
を特徴とする三刺激値型測色計の測定用光学系。 - 被測定物からの光束を対物光学系で受光し、さらに干渉膜フィルタによって所定の透過率特性で透過させた後に、前記光束の強度を求めるセンサに入射させる三刺激値型測色計の測定用光学系において、
前記干渉膜フィルタおよび前記センサは複数であり、
前記対物光学系からの出射光が入射される1つの単線ファイバと、
複数のファイバ素線が束ねられて成り、前記単線ファイバからの出射光が一端側に入射され、他端側で前記複数のファイバ素線が複数の束に分割され、該分割された複数の束それぞれの他端側からの出射光が前記複数の干渉膜フィルタへそれぞれ入射するバンドルファイバとをさらに含み、
前記単線ファイバの長さは、前記単線ファイバのコア径の30倍以上であり、
前記複数の干渉膜フィルタは、それぞれ所定の透過率特性であって、互いに異なる透過率特性を有し、
前記干渉膜フィルタへの入射光束の入射角度に依存する強度分布を示す測定パラメータに、前記干渉膜フィルタの各々の入射角度での透過率を掛け算することで演算された透過率特性を第1の透過率特性とし、
前記複数の干渉膜フィルタのそれぞれの前記所定の透過率特性は、前記三刺激値型測色計の測定用光学系で得られる受光感度が、三刺激値それぞれに対応した等色関数に近似したものになるように、前記複数の干渉膜フィルタのそれぞれの前記第1の透過率特性が調製されたものであること
を特徴とする三刺激値型測色計の測定用光学系。 - 前記干渉膜フィルタへの入射角度の拡がりは、該干渉膜フィルタの法線に対して15度以上であること
を特徴とする請求項1または請求項2に記載の三刺激値型測色計の測定用光学系。 - 前記バンドルファイバと単線ファイバとの間には、光学接着剤または樹脂が充填されていること
を特徴とする請求項1または請求項2に記載の三刺激値型測色計の測定用光学系。 - 前記バンドルファイバと単線ファイバとは、これらの間に、光の干渉を生じない間隔の隙間を形成していること
を特徴とする請求項1または請求項2に記載の三刺激値型測色計の測定用光学系。 - 前記単線ファイバの入射端側または出射端側には、さらに集光レンズを備えること
を特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の三刺激値型測色計の測定用光学系。 - 請求項1ないし請求項6のいずれか1項に記載の三刺激値型測色計の測定用光学系を用いることを特徴とする輝度計。
- 請求項1ないし請求項6のいずれか1項に記載の三刺激値型測色計の測定用光学系を用いることを特徴とする色彩輝度計。
- 請求項1ないし請求項6のいずれか1項に記載の三刺激値型測色計の測定用光学系を用いることを特徴とする色彩計。
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