KR102333044B1 - 투과형 색교정용 차트 및 교정용 슬라이드 글래스 - Google Patents

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Abstract

투명 기판과, 상기 투명 기판 상에 형성된 컬러 바 군을 갖고, 상기 컬러 바 군은, 적어도 제1색 및 제2색을 포함하는 복수 색의 컬러 바가, 순서 무관하게 패턴 형상으로 배열되어 구성되고, 상기 제1색의 좌표점은, xy 색도도 상에서 (0.351, 0.649), (0.547, 0.453), (0.380, 0.506), (0.433, 0.464)의 4점으로 둘러싸인 영역 내에 있고, 상기 제2색의 좌표점은, xy 색도도 상에서, (0.125, 0.489), (0.112, 0.229), (0.270, 0.407), (0.224, 0.242)의 4점으로 둘러싸이는 영역 내에 있고, 제1색 컬러 바의 투과 스펙트럼 및 제2색 컬러 바의 투과 스펙트럼이, 각각 분리된 피크 톱을 갖는 것을 특징으로 하는 투과형 색교정용 차트.

Description

투과형 색교정용 차트 및 교정용 슬라이드 글래스
본 발명은, 촬상 기기, 특히, 병리용 촬상 기기에 적합한 투과형 색교정용 차트(이하, 컬러 차트라고 약기하는 경우가 있음), 및 뉴튼 링의 출현을 억제하는 것이 가능한 교정용 슬라이드 글래스에 관한 것이다.
촬상 기기의 분야에 있어서는, 출력 화상의 고해상도화가 진행되고 있고, 색에 대해서도, 색조를 충실하게 재현하는 고 색재현성이 요구되고 있다.
촬상 기기는, 올바른 재현 색으로 출력 화상을 표시하기 위해서, 예를 들어 특허문헌 1에서 개시된 바와 같은 컬러 차트를 사용하여, 촬상 기기에서의 재현 색과 컬러 차트에서의 재현 색을 비교하여, 재현 색에 상이가 있을 경우에는 상기 컬러 차트에 기초하여 교정된다.
색교정에 사용되는 컬러 차트는, 임의의 색의 컬러 바로 구성된다. 예를 들어, 적, 녹 및 청의 3원색의 컬러 바로 구성할 수 있고, 컬러 바의 종류는, 촬상 기기에 의해 재현 가능하게 하는 색 영역(이하, 간단히 「색 영역」이라고 약기하는 경우가 있음)에 따라서 적절히 선택할 수 있다.
여기서, 색 영역이란, 가시 영역 중 특정 범위를 말하며, 예를 들어 도 11에 도시한 바와 같이, CIE(국제 조명 위원회)가 정한 XYZ 표색계(CIE1931-XYZ 표색계)의 xy 색도도를 사용해서 나타낼 수 있다. 색 영역은, xy 색도도에서는 R, G, B의 각 색의 정점이 되는 색도 좌표를 정해서 각각을 직선으로 연결한 삼각형으로 나타낼 수 있다.
색 영역은 종래부터 다양한 색 영역 규격에 의해 정해져 있으며, 예를 들어 sRGB 규격, NTSC 규격 등을 들 수 있다. sRGB 규격은 국제 전기 표준 회의(IEC)가 정한 국제 표준 규격이며, NTSC 규격은 미국의 국가 텔레비전 표준화 위원회가 작성한 아날로그 텔레비전 방식의 색 영역의 규격이다. 최근에는, Adobe RGB 규격이나 디지털 시네마 기준 프로젝터(D-Cinema Ref.PJ) 규격과 같은, 더욱 넓은 색 영역을 망라하는 새로운 규격도 나오고 있다.
촬상 기기는, 이들 색 영역 규격에 대응 가능하게 되도록 설계되어 있으며, 화상의 출력 시에, 촬상 기기의 색 영역 내에 포함되는 포인터 컬러를 재현할 수 있다. 포인터 컬러란, 실제 존재하는 표면 색의 색 영역을 나타내는 색 측정 데이터를 말한다. 병리용 촬상 기기와 같이, 정확하면서 또한 균일한 색 재현성을 가진 화상 출력이 요구되는 경우, 상기 포인터 컬러를 많이 포함하도록 더욱 광역의 색 영역을 가질 것이 필요해진다.
국제 공개 제2004/044639호
색교정에 사용되는 컬러 차트는, 복수의 컬러 바로 구성되는 컬러 바 군을 갖는다. 촬상 기기의 색교정을 정확하게 행하기 위해서는, 컬러 바 군을 구성하는 각 컬러 바의 밝기를 정렬시킬 필요가 있어, 종래에는, 예를 들어 그레이 스케일을 사용하여, 촬상 기기에 화상으로 해서 도입된 각 컬러 바의 밝기를 균일하게 조정하는 방법이 알려져 있다. 그러나, 그레이 스케일을 사용해서 각 컬러 바의 밝기를 조정하는 방법의 경우, 예를 들어 컬러 차트의 구성이 복잡해지는 등의 문제가 발생한다.
또한, 촬상 기기는, 통상 카메라에 IR 커트 필터가 구비되어 있다. IR 커트 필터는, 그 종류에 따라 커트하는 파장 영역이 상이하다. 그 때문에, 촬상 기기의 색교정에 사용되는 컬러 차트는, 카메라에 구비된 IR 커트 필터의 종류에 따라 색조에 차가 발생하고, 결과로서 촬상 기기의 정확한 색교정이 곤란해져버린다는 문제가 발생한다.
본 발명은 상기 문제점을 감안하여 이루어진 것이며, 컬러 바 군의 밝기를 균일하게 하고, 또한 촬상 기기의 카메라에 구비된 IR 커트 필터에 의한 영향을 억제함으로써, 촬상 기기의 정확한 색교정을 행하는 것이 가능한 투과형 색교정용 차트를 제공하는 것을 주 목적으로 한다. 이하, 투과형 색교정용 차트를, 컬러 차트라고 칭하여 설명하는 경우가 있다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명의 발명자들이 예의 연구를 행한 결과, 컬러 바 군을 구성하는 컬러 바의 투과 스펙트럼이, 예를 들어 후술하는 도 4의 (c)와 같이, 산형 파형으로 되어 있지 않은 경우, 당해 컬러 바의 휘도가 다른 컬러 바의 휘도에 비하여 높아져버린다는 지견을 얻었다. 또한, 컬러 바의 투과 스펙트럼이 산형 파형으로 되어 있지 않은 경우에는, IR 커트 필터의 종류에 따라 커트되는 파장 영역이 변화하기 때문에, 당해 컬러 바의 색조가, IR 커트 필터의 종류에 따라 영향을 받아버린다는 지견을 얻었다. 그래서, 본 발명의 발명자들은, 컬러 바 군을 구성하는 각 컬러 바의 투과 스펙트럼을, 산형 파형으로 함으로써, 그레이 스케일을 사용하지 않고, 컬러 바 군의 밝기를 균일하게 할 수 있고, 또한 IR 커트 필터에 의한 색조에 대한 영향을 억제할 수 있어, 촬상 기기의 정확한 색교정을 행하는 것이 가능한 투과형 색교정용 차트를 제공하기에 이르렀다.
즉, 본 발명은, 투명 기판과, 상기 투명 기판 상에 형성된 컬러 바 군을 갖고, 상기 컬러 바 군은, 적어도 제1색 및 제2색을 포함하는 복수 색의 컬러 바가, 순서 무관하게 패턴 형상으로 배열되어 구성되고, 상기 제1색의 좌표점은, xy 색도도 상에서 (0.351, 0.649), (0.547, 0.453), (0.380, 0.506), (0.433, 0.464)의 4점으로 둘러싸인 영역 내에 있고, 상기 제2색의 좌표점은, xy 색도도 상에서, (0.125, 0.489), (0.112, 0.229), (0.270, 0.407), (0.224, 0.242)의 4점으로 둘러싸이는 영역 내에 있고, 제1색 컬러 바의 투과 스펙트럼 및 제2색 컬러 바의 투과 스펙트럼이, 각각 분리된 피크 톱을 갖는 것을 특징으로 하는 투과형 색교정용 차트를 제공한다.
또한, 컬러 바의 색 중, 적, 녹 및 청을 「(삼)원색」이라고 칭하는 경우가 있다. 또한, 각 색을 괄호 내의 약어로 표기하는 경우가 있다.
또한, xy 색도도 상에서의 색도 좌표를, 간단히 「색 좌표」 또는 「좌표」라고 칭하는 경우가 있다.
또한, 제1색을 황(Ye)이라고 칭하는 경우나, 제2색을 시안(Cy)이라고 칭하는 경우가 있다.
본 발명에 따르면, 제1색 컬러 바의 투과 스펙트럼 및 제2색 컬러 바의 투과 스펙트럼이, 각각 분리된 피크 톱을 가짐으로써, 제1색 컬러 바 및 제2색 컬러 바의 투과 스펙트럼을 산형 파형으로 할 수 있다. 이에 의해, 컬러 바 군의 밝기를 균일하게 하고, 또한 촬상 기기의 카메라에 구비된 IR 커트 필터에 의한 영향을 억제함으로써, 촬상 기기의 정확한 색교정을 행하는 것이 가능하게 된다.
상기 발명에서는, 상기 컬러 바 군은, 추가로 적, 녹 및 청의 3색의 상기 컬러 바를 포함하고, 적색 컬러 바의 투과 스펙트럼, 녹색 컬러 바의 투과 스펙트럼 및 청색 컬러 바의 투과 스펙트럼이, 각각 분리된 피크 톱을 갖는 것이 바람직하다. 백색을 제외한 5색의 컬러 바의 투과 스펙트럼을 산형 파형으로 할 수 있다. 이에 의해, 컬러 바 군의 밝기를 보다 균일하게 하고, 또한 촬상 기기의 카메라에 구비된 IR 커트 필터에 의한 영향을 보다 한층 억제함으로써, 촬상 기기의 정확한 색교정을 행하는 것이 가능하게 되기 때문이다.
상기 발명에서는, 적색, 녹색, 청색, 상기 제1색, 및 상기 제2색 중 적어도 5색의 상기 컬러 바의 xy 색도도 상에서의 색도 좌표를 직선으로 연결한 오각형 내에 포함되는 포인터 컬러의 포함율이 74.4% 이상인 것이 바람직하다.
본 발명의 컬러 차트는, 상기 5색의 좌표에 의해 규정되는 색 영역이 포인터 컬러를 충분히 포함함으로써, 가시광 영역 내의 색을 충분히 망라할 수 있다. 이에 의해, 본 발명의 컬러 차트를 사용해서 교정된 촬상 기기는 실제 존재하는 물체색을 고정밀도이면서 또한 충분히 재현할 수 있기 때문이다.
또한, 본 발명은, 투명 기판과, 상기 투명 기판 상에 형성된 컬러 바 군을 갖고, 상기 컬러 바 군은, 적색, 녹색, 청색, 제1색, 제2색, 및 백색 중 적어도 6색의 컬러 바가, 순서 무관하게 패턴 형상으로 배열되어 구성되고, 상기 제1색의 좌표점은, xy 색도도 상에서 (0.351, 0.649), (0.547, 0.453), (0.380, 0.506), (0.433, 0.464)의 4점으로 둘러싸인 영역 내에 있고, 상기 제2색의 좌표점은, xy 색도도 상에서, (0.125, 0.489), (0.112, 0.229), (0.270, 0.407), (0.224, 0.242)의 4점으로 둘러싸이는 영역 내에 있고, 적색 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 600nm 내지 680nm의 범위 내, 녹색 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 495nm 내지 570nm의 범위 내, 청색 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 430nm 내지 490nm의 범위 내, 제1색 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 540nm 내지 595nm의 범위 내, 제2색 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 470nm 내지 515nm의 범위 내인 것을 특징으로 하는 투과형 색교정용 차트를 제공한다.
환언하면, 본 발명은, 투명 기판과, 상기 투명 기판 상에 형성된 컬러 바 군을 갖고, 상기 컬러 바 군은, 적(R), 녹(G), 청(B), 황(Ye), 시안(Cy) 및 백색(W) 중 적어도 6색의 컬러 바가, 순서 무관하게 패턴 형상으로 배열되어 구성되고, R 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 600nm 내지 680nm의 범위 내, G 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 495nm 내지 570nm의 범위 내, B 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 430nm 내지 490nm의 범위 내, Ye 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 540nm 내지 595nm의 범위 내, Cy 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 470nm 내지 515nm의 범위 내인 것을 특징으로 하는 투과형 색교정용 차트를 제공한다.
본 발명에 따르면, 백색을 제외한 5색의 컬러 바가 소정의 위치에 투과 스펙트럼의 피크 파장을 가짐으로써, xy 색도도에서 원하는 포인터 컬러를 포함하기 위해 필요 최저한의 6색에 의해, 가시광 영역 내의 색을 망라할 수 있어, 가시광 영역 내의 색을 균일하게 재현할 수 있다. 이에 의해, 본 발명의 컬러 차트를 사용해서 촬상 기기의 색교정을 정확하게 행할 수 있다.
상기 발명에서는, 상기 컬러 바 군은, 추가로 바이올렛(V) 및 근적외(NIR)의 2색의 컬러 바를 포함하고, V 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 파장 415nm를 기준 파장으로 해서, 상기 기준 파장에서의 투과율을 100%로 했을 때의 상대 투과율이 50%가 되는 파장이 435nm 내지 465nm의 범위 내에 있고, NIR 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 파장 730nm를 기준 파장으로 해서, 상기 기준 파장에서의 투과율을 100%로 했을 때의 상대 투과율이 50%가 되는 파장이 630nm 내지 730nm의 범위 내인 것이 바람직하다.
본 발명의 컬러 차트는, 소정의 투과 스펙트럼을 나타내는 바이올렛 및 근적외의 2색의 컬러 바를 더 포함함으로써, 가시광 영역 내의 색을 충분히 망라할 수 있어, 가시광 영역 내의 색을 균일하게 재현할 수 있다. 이에 의해, 본 발명의 컬러 차트를 사용한 촬상 기기의 색교정 정밀도를 높일 수 있기 때문이다.
또한, 상기 발명에서는, 상기 컬러 바 군은, 추가로 오렌지색(O) 컬러 바를 포함하고, 상기 O 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 575nm 내지 620nm의 범위 내에 있는 것이 바람직하다.
본 발명의 컬러 차트는, 소정의 투과 스펙트럼을 나타내는 오렌지색 컬러 바를 더 포함함으로써, 피크 파장의 간격이 넓은 황색과 적색의 중간색을 보충할 수 있어, 가시광 영역 내의 색을 밸런스 좋게 충분히 망라할 수 있기 때문에, 보다 상세하면서도 또한 고정밀도의 색교정이 가능하게 되기 때문이다.
상기 발명에서는, R, G, B, 상기 제1색, 및 상기 제2색 중 적어도 5색의 상기 컬러 바의 xy 색도도 상에서의 색도 좌표를 직선으로 연결한 오각형 내에 포함되는 포인터 컬러의 포함율이 90.3% 이상인 것이 바람직하다.
본 발명의 컬러 차트는, 상기 5색의 좌표에 의해 규정되는 색 영역이 포인터 컬러를 충분히 포함함으로써, 가시광 영역 내의 색을 충분히 망라할 수 있다. 이에 의해, 본 발명의 컬러 차트를 사용해서 교정된 촬상 기기는 실제 존재하는 물체색을 고정밀도이면서 또한 충분히 재현할 수 있기 때문이다.
상기 발명에서는, 상기 컬러 바 군은, 추가로 마젠타색(Mg) 컬러 바를 포함하는 것이 바람직하다. 백색은 xy 색도도 상에서의 W 좌표를 기준으로 해서 대칭 위치에 있는(보색 관계에 있는) 적 및 시안, 또는 청 및 황색을 혼합함으로써 얻어지지만, 또한 본 발명의 컬러 차트가 컬러 바 군에 Mg 컬러 바를 포함함으로써, 보색 관계에 있는 녹 및 마젠타를 적당한 비율로 혼합함으로써도 백색을 얻을 수 있다. 이와 같이, 본 발명의 컬러 차트는, 보색 관계를 이용한 3개의 기준으로 동일한 백색을 조정함으로써, 백색의 교정을 보다 정확하게 행할 수 있기 때문이다.
상기 발명의 경우, 상기 Mg 컬러 바의 xy 색도도 상에서의 색도 좌표가, 상기 G 컬러 바의 xy 색도도 상에서의 색도 좌표와 D65의 백색 좌표(이하, W(D65) 좌표로 하는 경우가 있음)를 연결하는 선의 연장선상에 있는 것이 바람직하다. xy 색도도 상에서, Mg 좌표의 위치를 W(D65) 좌표와 G 좌표를 연결하는 선의 연장선 상으로 함으로써, 보색 관계에 있는 적 및 시안, 청 및 황색, 및 녹 및 마젠타의 각각의 조합을 적당한 비율로 혼합해서 D65가 되는 백색을 재현할 수 있다. 이에 의해, 본 발명의 컬러 차트는, 백색의 교정 및 화이트 밸런스의 조정을 보다 정확하게 행할 수 있기 때문이다.
상기 발명에서는, 상기 R 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 620nm 내지 680nm의 범위 내이며 반값폭이 100nm 이하이고, 상기 G 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 510m 내지 540nm의 범위 내이며 반값폭이 80nm 이하이고, 상기 B 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 450nm 내지 472nm의 범위 내이며 반값폭이 80nm 이하인 것이 바람직하다.
삼원색의 컬러 바의 투과 스펙트럼이, 상기와 같은 분광 특성을 가짐으로써, xy 색도도 상에서, 삼원색의 색도 좌표를 직선으로 연결한 삼각형으로 규정되는 색 영역을, BT.2020 규격에서의 삼원색의 좌표로 규정되는 색 영역에 접근시킬 수 있다. 이 때문에, 본 발명의 컬러 차트는, BT.2020 규격이 적용되는 촬상 기기의 색교정에 대응 가능하게 되기 때문이다. 또한, 각 색 좌표에 대하여, 투과 스펙트럼의 파형에 다양한 파형 형상을 부여할 수 있기 때문에, 각 색에 대하여 투과 스펙트럼의 피크 파장의 위치에 맞춰서 반값폭을 설정함으로써, 본 발명의 컬러 차트는, 투과 스펙트럼에 의한 색 재현성을 확보할 수 있기 때문이다.
상기 발명에서는, 상기 제2색 컬러 바의 xy 색도도 상에서의 색도 좌표가, 상기 R 컬러 바의 xy 색도도 상에서의 색도 좌표와 W(D65) 좌표를 연결하는 선의 연장선상이며, 또한 BT.2020 규격에서 규정되는 색 영역의 외주상 또는 상기 색 영역의 외측에 위치하고, 상기 제1색 컬러 바의 xy 색도도 상에서의 색도 좌표가, 상기 B 컬러 바의 xy 색도도 상에서의 색도 좌표와 상기 W(D65) 좌표를 연결하는 선의 연장선상이며, 또한 BT.2020 규격에서 규정되는 색 영역의 외주상 또는 상기 색 영역의 외측에 위치하는 것이 바람직하다.
xy 색도도 상에서, 제2색 좌표의 위치를 W(D65) 좌표와 R 좌표를 연결하는 선의 연장선상으로 하고, 제1색 좌표의 위치를 W(D65) 좌표와 B 좌표를 연결하는 선의 연장선상으로 함으로써, 보색 관계에 있는 시안 및 적 또는 황 및 청 각각의 조합을 적당한 비율로 혼합해서 D65의 백색을 재현할 수 있어, 화이트 밸런스의 조정이 가능하게 되기 때문이다. 또한, 제2색 좌표 및 제1색 좌표의 위치를, BT.2020 규격에서 규정되는 색 영역의 외주상 또는 상기 색 영역의 외측에 위치시킴으로써, 본 발명의 컬러 차트를 사용해서 색 재현이 가능한 색 영역을 확장할 수 있기 때문이다.
또한, 본 발명은 복수의 교정용 패턴 칩을 갖는 교정용 패턴과, 상기 교정용 패턴의 주위에 배치된 제1 스페이서와, 상기 교정용 패턴 및 상기 제1 스페이서를 개재해서 대향하도록 배치되고, 상기 교정용 패턴에 평면으로 보아 겹치는 영역에 적어도 투과부를 갖는 한 쌍의 보호 기재와, 상기 제1 스페이서 및 상기 한 쌍의 보호 기재 중 적어도 한쪽의 상기 보호 기재와 상기 제1 스페이서의 사이에, 상기 교정용 패턴 칩의 일부와 평면으로 보아 겹치도록 배치된 제2 스페이서를 갖고, 상기 제2 스페이서는, 상기 교정용 패턴에 평면으로 보아 겹치는 영역에 적어도 개구부를 갖는 것을 특징으로 하는 교정용 슬라이드 글래스를 제공한다.
상기 발명에 의하면, 제2 스페이서가, 교정용 패턴에 평면으로 보아 겹치는 영역에 적어도 개구부를 가짐으로써, 교정용 패턴 및 제2 스페이서가 배치된 적어도 한쪽의 보호 기재의 투과부의 사이에, 제2 스페이서의 두께에 상당하는 분만큼 공극을 형성할 수 있기 때문에, 뉴튼 링의 출현을 억제하는 것이 가능한 교정용 슬라이드 글래스로 할 수 있다.
상기 발명에서는, 상기 한 쌍의 보호 기재의 사이에, 상기 보호 기재의 외주를 따라서 배치된 밀봉부를 갖는 것이 바람직하다. 제1 스페이서 및 제2 스페이서의 측면이 노출되는 것을 방지할 수 있기 때문에, 기계적 강도의 향상을 도모할 수 있기 때문이다.
상기 발명에서는, 상기 제2 스페이서의 표면에 홈을 갖는 것이 바람직하다. 제2 스페이서의 표면에 접착제를 배치함으로 인한 두께의 증가를 억제할 수 있고, 또한 액상의 접착제를 사용하는 경우에는, 릴리프 홈으로서 사용할 수 있기 때문이다.
상기 발명에서는, 상기 한 쌍의 보호 기재 중 한쪽의 상기 보호 기재의 표면에, 원점 마크를 갖는 것이 바람직하다. 원점 마크에 기초하여 교정용 패턴의 위치 정보 등을 인식하는 것이 가능하게 되기 때문에, 오토 체인저 기능에 대응한 교정용 슬라이드 글래스로 할 수 있기 때문이다.
상기 발명에서는, 상기 한 쌍의 보호 기재 중 한쪽의 상기 보호 기재의 상기 투과부가, 평면으로 보아, 다른 쪽의 상기 보호 기재의 상기 투과부의 영역 내에 배치되어 있는 것이 바람직하다. 교정용 슬라이드 글래스를 소정의 면으로부터 관찰했을 때의 교정용 패턴 칩의 윤곽을 명확히 할 수 있어, 품질이 높은 교정용 슬라이드 글래스로 할 수 있기 때문이다.
상기 발명에 있어서는, 상기 복수의 교정용 패턴 칩 중 적어도 동일 측정 대상이 되는 모든 교정용 패턴 칩은, 상기 교정용 패턴 칩의 두께 방향의 광로 길이가 균일한 것이 바람직하다. 동일 측정 대상이 되는 모든 교정용 패턴 칩의, 두께 방향의 광로 길이가 균일한 것에 의해, 당해 교정용 패턴 칩을 구비한 교정용 슬라이드 글래스를 사용한 촬상 장치 구비 관찰 장치에 의해, 더욱 정밀도가 높은 측정을 행하는 것이 가능하게 된다.
본 발명의 투과형 색교정용 차트는, 컬러 바 군의 밝기를 균일하게 하고, 또한 촬상 기기의 카메라에 구비된 IR 커트 필터에 의한 색조에 대한 영향을 억제함으로써, 촬상 기기의 정확한 색교정을 행할 수 있다는 작용 효과를 발휘한다.
도 1은 본 발명의 투과형 색교정용 차트의 일례를 나타내는 개략 평면도이다.
도 2는 본 발명의 투과형 색교정용 차트가 나타내는 분광 투과 스펙트럼의 일례를 나타내는 이미지 그래프이다.
도 3은 본 발명의 투과형 색교정용 차트의 색 영역의 일례를 나타내는 xy 색도도이다.
도 4는 투과 스펙트럼의 피크 파장 및 기준 파장의 규정 방법을 설명하는 설명도이다.
도 5는 본 발명의 투과형 색교정용 차트의 일례를 나타내는 개략 평면도이다.
도 6은 본 발명의 투과형 색교정용 차트가 나타내는 분광 투과 스펙트럼의 다른 예를 나타내는 이미지 그래프이다.
도 7은 본 발명의 투과형 색교정용 차트의 색 영역의 다른 예를 나타내는 xy 색도도이다.
도 8은 본 발명의 투과형 색교정용 차트의 일례를 나타내는 개략 평면도이다.
도 9는 본 발명의 투과형 색교정용 차트가 나타내는 분광 투과 스펙트럼의 다른 예를 나타내는 이미지 그래프이다.
도 10은 본 발명의 투과형 색교정용 차트의 색 영역에서의 Cy, Ye 및 Mg의 각 색도 좌표의 위치를 설명하는 xy 색도도이다.
도 11은 색 영역에 대해서 설명하는 xy 색도도이다.
도 12는 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스의 일례를 나타내는 개략 평면도이다.
도 13은 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스를 설명하기 위한 설명도이다.
도 14는 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스의 다른 예를 나타내는 개략 단면도이다.
도 15는 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스의 다른 예를 나타내는 개략 단면도이다.
도 16은 본 발명에서의 홈을 설명하기 위한 설명도이다.
도 17은 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스의 다른 예를 나타내는 개략 단면도이다.
도 18은 본 발명에서의 밀봉부를 설명하기 위한 설명도이다.
도 19는 본 발명에서의 원점 마크를 설명하기 위한 설명도이다.
도 20은 본 발명에서의 얼라인먼트 마크를 설명하기 위한 설명도이다.
도 21은 종래의 교정용 슬라이드 글래스의 일례를 나타내는 개략 단면도이다.
도 22는 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스를 설명하기 위한 설명도이다.
도 23은 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스를 설명하기 위한 설명도이다.
도 24는 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스를 설명하기 위한 설명도이다.
도 25는 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스를 설명하기 위한 설명도이다.
도 26은 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스를 설명하기 위한 설명도이다.
도 27은 도 15의 교정용 슬라이드 글래스를 사용한 측정 결과를 나타내는 그래프이다.
본 발명의 투과형 색교정용 차트 및 교정용 슬라이드 글래스에 대해서 설명한다.
I. 투과형 색교정용 차트(컬러 차트)
본 발명의 컬러 차트에 대해서, 제1 실시 양태와 제2 실시 양태로 나누어서 설명한다.
I-1. 제1 실시 양태
제1 실시 양태의 컬러 차트에 대해서 상세하게 설명한다. 본 양태의 컬러 차트는, 투명 기판과, 상기 투명 기판 상에 형성된 컬러 바 군을 갖고, 상기 컬러 바 군은, 적어도 제1색 및 제2색을 포함하는 복수 색의 컬러 바가, 순서 무관하게 패턴 형상으로 배열되어 구성되고, 상기 제1색의 좌표점은, xy 색도도 상에서 (0.351, 0.649), (0.547, 0.453), (0.380, 0.506), (0.433, 0.464)의 4점으로 둘러싸인 영역 내에 있고, 상기 제2색의 좌표점은, xy 색도도 상에서, (0.125, 0.489), (0.112, 0.229), (0.270, 0.407), (0.224, 0.242)의 4점으로 둘러싸이는 영역 내에 있고, 제1색 컬러 바의 투과 스펙트럼 및 제2색 컬러 바의 투과 스펙트럼이, 각각 분리된 피크 톱을 갖는 것을 특징으로 한다.
본 양태의 컬러 차트에 대해서, 도면을 참조하여 설명한다. 도 1은, 본 양태의 컬러 차트의 일례를 나타내는 개략 평면도이다. 또한, 도 2는, 본 양태의 컬러 차트가 나타내는 분광 투과 스펙트럼의 일례를 나타내는 이미지 그래프이다. 또한, 도 1 및 도 2에 대해서는, 후술하는 「II. 제2 실시 양태」의 항에 기재하는 내용과 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 기재는 생략한다.
종래, 예를 들어 각 컬러 바의 밝기를 균일하게 조정하는 방법으로서, 그레이 스케일을 사용하는 방법이 알려져 있다. 그러나, 그레이 스케일을 사용해서 각컬러 바의 밝기를 조정하는 방법의 경우, 예를 들어 컬러 차트의 구성이 복잡해지는 등의 문제가 발생한다. 또한, 촬상 기기는, 통상 카메라에 IR 커트 필터가 구비되어 있다. IR 커트 필터는, 그 종류에 따라, 커트하는 파장 영역이 상이하다. 그 때문에, 촬상 기기의 색교정에 사용되는 컬러 차트는, 카메라에 구비된 IR 커트 필터의 종류에 따라 색조에 차가 발생하고, 결과로서 촬상 기기의 정확한 색교정이 곤란해져버린다는 문제가 발생한다.
그래서, 본 양태의 발명자들은, 컬러 바 군을 구성하는 컬러 바의 투과 스펙트럼이, 예를 들어 후술하는 도 4의 (c)와 같이, 산형 파형으로 되어 있지 않은 경우, 당해 컬러 바의 휘도가 다른 컬러 바의 휘도에 비해서 높아져버린다는 지견을 얻었다. 또한, 컬러 바의 투과 스펙트럼이 산형 파형으로 되어 있지 않은 경우에는, IR 커트 필터의 종류에 따라 커트되는 파장 영역이 변화하기 때문에, 당해 컬러 바의 색조가, IR 커트 필터의 종류에 따라 영향을 받아버린다는 지견을 얻었다. 본 양태는, 이러한 지견에 기초해서 이루어진 것이며, 제1색 컬러 바의 투과 스펙트럼 및 제2색 컬러 바의 투과 스펙트럼이, 각각 분리된 피크 톱을 갖는 것을 특징으로 한다. 이에 의해, 본 양태에서는, 컬러 바 군의 밝기를 균일하게 하고, 또한 촬상 기기의 카메라에 구비된 IR 커트 필터에 의한 색조에 대한 영향을 억제할 수 있다. 따라서, 본 양태에서는, 촬상 기기의 정확한 색교정을 행하는 것이 가능하게 된다.
또한, 본 양태에 의하면, 종래의 컬러 바 군에, 새롭게 소정의 색을 나타내는 제1색 및 제2색의 컬러 바를 가함으로써, 가시광 영역 내의 색을 망라할 수 있어, 가시광 영역 내의 색을 균일하게 재현할 수 있다. 이에 의해, 본 양태의 컬러 차트를 사용해서 촬상 기기의 색교정을 정확하게 행할 수 있다.
이하의 설명에서, 「분리된 피크 톱을 갖는」이란, 투과 스펙트럼의 외부에서 보아 형상이 산형인, 소위 산형 파형이며, 예를 들어 후술하는 도 4의 (a)에 도시한 바와 같은 형상인 것을 가리킨다. 여기서, 「외부에서 보아 형상이 산형인」이란, 적어도 가시 영역에서의 투과 스펙트럼을 전체적으로 관찰했을 때 산형인 것을 말하며, 예를 들어 투과율(%)이 수%의 범위 내에서 오르내렸을 때 생긴 파형에 대해서는, 산형 형상이라 하지 않는다.
또한, 「분리된 피크 톱을 갖는」의 경우, 투과 스펙트럼에 있어서, 예를 들어 후술하는 도 2에 도시하는 각 색 컬러 바의 투과 스펙트럼과 같이, 외부에서 보아 형상이 산형으로 되는 볼록부를 1개 갖고 있어도 되고, 또는, 후술하는 도 9에 도시하는 마젠타 컬러 바의 투과 스펙트럼과 같이, 2개 이상 갖고 있어도 되지만, 본 양태에서는, 적어도 가시 영역 내에서, 외부에서 보아 형상이 산형으로 되는 볼록부를 1개 갖는 것이 바람직하다.
따라서, 「각 색의 컬러 바의 투과 스펙트럼이, 각각 분리된 피크 톱을 갖는다」란, 예를 들어 후술하는 도 2에 도시한 바와 같이, 각 색의 투과 스펙트럼이, 각각 독립된 산형 파형을 갖는 것을 의미한다.
이하, 본 양태의 컬러 차트의 각 구성에 대해서 설명한다.
A. 컬러 바 군
본 양태에서의 컬러 바 군은, 투명 기판 상에 형성되는 것이다.
상기 컬러 바 군은, 적어도 제1색 및 제2색을 포함하는 복수 색의 컬러 바가, 순서 무관하게 패턴 형상으로 배열되어 구성되어 있다. 본 양태에서의 컬러 바 군은, 예를 들어 R, G, B, Ye, Cy 및 W의, 적어도 6색의 컬러 바가, 순서 무관하게 패턴 형상으로 배열되어 구성되어 있는 것이 바람직하다.
또한, 「W를 제외한(제외한) 5색」이란, R, G, B, Ye 및 Cy의 5색을 말한다. 본 명세서 내에서 「5색의 컬러 바」란, 별도의 규정이 없는 한, 상기 5색의 컬러 바를 말하는 것으로 한다. 또한, 「6색의 컬러 바」란, 별도의 규정이 없는 한, 상기 5색 및 W의 총 6색의 컬러 바를 말하는 것으로 한다. 후술하는 바와 같이, 다른 색의 컬러 바를 포함하는 경우에도 마찬가지로 한다.
1. 투과 스펙트럼
제1색 컬러 바의 투과 스펙트럼 및 제2색 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 각각 분리된 피크 톱을 갖고 있으며, 산형 파형으로 할 수 있다. 또한, 통상은, R, G, B의 컬러 바의 투과 스펙트럼에 대해서도, 각각 분리된 피크 톱을 갖고 있으며, 산형 파형으로 할 수 있다.
(1) 피크 파장의 규정 방법
W를 제외한 5색의 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 파형에 따라서 피크 파장 또는 기준 파장을 갖는다. 또한, 피크 파장의 구체적인 규정 방법에 대해서는, 후술하는 「II. 제2 실시 양태 A. 컬러 바 군 1. 투과 스펙트럼 (1) 피크 파장의 규정 방법」의 항에 기재하는 내용과 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 기재는 생략한다.
(2) 각 색 컬러 바의 스펙트럼 특성
이하, 컬러 바 군을 구성하는 각 색 컬러 바의 스펙트럼 특성에 대해서 설명한다.
(a) 적색(R) 컬러 바
R 컬러 바는, 광원에서의 적색광에 대한 선택 투과성을 갖는다.
R 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 분리된 피크 톱을 갖는 것이 바람직하다. 즉, R 컬러 바의 투과 스펙트럼이, 산형 파형인 것이 바람직하다. 컬러 바 군의 밝기를 보다 균일하게 하고, 또한 촬상 기기의 카메라에 구비된 IR 커트 필터에 의한 영향을 보다 한층 억제함으로써, 촬상 기기의 정확한 색교정을 행하는 것이 가능하게 되기 때문이다.
R 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장은, 예를 들어 600nm 내지 680nm의 범위 내인 것이 바람직하고, 그 중에서도 610nm 내지 680nm의 범위 내, 특히 625nm 내지 680nm의 범위 내인 것이 바람직하다. 상기 피크 파장이 상기 범위 내에 없을 경우, W를 제외한 5색의 투과 스펙트럼을 밸런스 좋게 배치했을 때, 피크 톱의 분리가 명확하게 되지 않아, 보간 색 효과가 나기 어려워지기 때문이다.
R 컬러 바의 그 밖의 상세한 설명에 대해서는, 후술하는 「II. 제2 실시 양태 A. 컬러 바 군 1. 투과 스펙트럼 (2) 각 색 컬러 바의 스펙트럼 특성 (a) 적색(R) 컬러 바」의 항에 기재하는 내용과 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 기재는 생략한다.
(b) 녹색(G) 컬러 바
G 컬러 바는, 광원에서의 녹색 광에 대한 선택 투과성을 갖는다.
G 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 분리된 피크 톱을 갖는 것이 바람직하다. 즉, G 컬러 바의 투과 스펙트럼이, 산형 파형인 것이 바람직하다. 컬러 바 군의 밝기를 보다 균일하게 하고, 또한 촬상 기기의 카메라에 구비된 IR 커트 필터에 의한 영향을 보다 한층 억제함으로써, 촬상 기기의 정확한 색교정을 행하는 것이 가능하게 되기 때문이다.
G 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장은, 예를 들어 495nm 내지 570nm의 범위 내인 것이 바람직하고, 그 중에서도 505nm 내지 550nm의 범위 내, 특히 510nm 내지 540nm의 범위 내인 것이 바람직하다. 상기 피크 파장이 상기 범위 내에 없을 경우, W를 제외한 5색의 투과 스펙트럼을 밸런스 좋게 배치했을 때, 피크 톱의 분리가 명확하게 되지 않아, 보간 색 효과가 나기 어려워지기 때문이다.
G 컬러 바의 그 밖의 상세한 설명에 대해서는, 후술하는 「II. 제2 실시 양태 A. 컬러 바 군 1. 투과 스펙트럼 (2) 각 색 컬러 바의 스펙트럼 특성 (b) 녹색(G) 컬러 바」의 항에 기재하는 내용과 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 기재는 생략한다.
(c) 청색(B) 컬러 바
B 컬러 바는, 광원에서의 청색광에 대한 선택 투과성을 갖는다.
B 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 분리된 피크 톱을 갖는 것이 바람직하다. 즉, B 컬러 바의 투과 스펙트럼이, 산형 파형인 것이 바람직하다. 컬러 바 군의 밝기를 보다 균일하게 하고, 또한 촬상 기기의 카메라에 구비된 IR 커트 필터에 의한 영향을 보다 한층 억제함으로써, 촬상 기기의 정확한 색교정을 행하는 것이 가능하게 되기 때문이다.
B 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장은, 예를 들어 430nm 내지 490nm의 범위 내인 것이 바람직하고, 그 중에서도 435nm 내지 475nm의 범위 내, 특히 450nm 내지 470nm의 범위 내인 것이 바람직하다. 상기 피크 파장이 상기 범위 내에 없을 경우, W를 제외한 5색의 투과 스펙트럼을 밸런스 좋게 배치했을 때, 피크 톱의 분리가 명확하게 되지 않아, 보간 색 효과가 나기 어려워지기 때문이다.
B 컬러 바의 그 밖의 상세한 설명에 대해서는, 후술하는 「II. 제2 실시 양태 A. 컬러 바 군 1. 투과 스펙트럼 (2) 각 색 컬러 바의 스펙트럼 특성 (c) 청색(B) 컬러 바」의 항에 기재하는 내용과 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 기재는 생략한다.
(d) 제1색 컬러 바
본 양태에서의 제1색 컬러 바는, xy 색도도 상에서의 좌표점이, (0.351, 0.649), (0.547, 0.453), (0.380, 0.506), (0.433, 0.464)의 4점으로 둘러싸인 영역 내에 있지만, 그 중에서 (0.417, 0.583), (0.490, 0.510), (0.387, 0.501), (0.421, 0.474)의 4점으로 둘러싸이는 영역 내에 있는 것이 바람직하고, 특히 (0.435, 0.565), (0.472, 0.528), (0.402, 0.504), (0.421, 0.489)의 4점으로 둘러싸이는 영역 내에 있는 것이 바람직하다.
또한, 제1색 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 분리된 피크 톱을 갖는다. 즉, 제1색 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 산형 파형이다. 이에 의해, 컬러 바 군의 밝기를 보다 균일하게 하고, 또한 촬상 기기의 카메라에 구비된 IR 커트 필터에 의한 영향을 보다 한층 억제함으로써, 촬상 기기의 정확한 색교정을 행하는 것이 가능하게 되기 때문이다.
이하, 제1색 컬러 바를 Ye 컬러 바라고 칭하여 설명하는 경우가 있다.
Ye 컬러 바의 그 밖의 상세한 설명에 대해서는, 후술하는 「II. 제2 실시 양태 A. 컬러 바 군 1. 투과 스펙트럼 (2) 각 색 컬러 바의 스펙트럼 특성 (d) 황색(Ye) 컬러 바」의 항에 기재하는 내용과 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 기재는 생략한다.
(e) 제2색 컬러 바
본 양태에서의 제2색 컬러 바는, xy 색도도 상에서의 좌표점이, (0.125, 0.489), (0.112, 0.229), (0.270, 0.407), (0.224, 0.242)의 4점으로 둘러싸이는 영역 내에 있지만, 그 중에서 (0.123, 0.437), (0.115, 0.296), (0.254, 0.350), (0.240, 0.297)의 4점으로 둘러싸이는 영역 내인 것이 바람직하고, 특히 (0.133, 0.384), (0.130, 0.320), (0.239, 0.341), (0.231, 0.312)의 4점으로 둘러싸이는 영역 내인 것이 바람직하다.
또한, 제2색 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 분리된 피크 톱을 갖는다. 즉, 제2색 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 산형 파형이다. 이에 의해, 컬러 바 군의 밝기를 보다 균일하게 하고, 또한 촬상 기기의 카메라에 구비된 IR 커트 필터에 의한 영향을 보다 한층 억제함으로써, 촬상 기기의 정확한 색교정을 행하는 것이 가능하게 되기 때문이다.
이하, 제2색 컬러 바를 Cy 컬러 바라고 칭하여 설명하는 경우가 있다.
Cy 컬러 바의 그 밖의 상세한 설명에 대해서는, 후술하는 「II. 제2 실시 양태 A. 컬러 바 군 1. 투과 스펙트럼 (2) 각 색 컬러 바의 스펙트럼 특성 (e) 시안색(Cy) 컬러 바」의 항에 기재하는 내용과 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 기재는 생략한다.
(f) 백색(W) 컬러 바
W 컬러 바는, 무색으로 투광성을 갖고, 블랭크로서 사용된다. 또한, W 컬러 바에 대해서는, 후술하는 「II. 제2 실시 양태 A. 컬러 바 군 1. 투과 스펙트럼 (2) 각 색 컬러 바의 스펙트럼 특성 (f) 백색(W) 컬러 바」의 항에 기재하는 내용이라고 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 기재는 생략한다.
(g) 임의의 컬러 바
상기 컬러 바 군은, 상술한 6색의 컬러 바 외에도, 소정의 투과 스펙트럼을 갖는 바이올렛(V) 및 근적외(NIR)의 2색의 컬러 바를 더 포함하는 것이 바람직하다. W를 제외한 5색의 컬러 바 외에도, 소정의 투과 스펙트럼을 나타내는 V 컬러 바 및 NIR 컬러 바를 포함함으로써, 본 양태의 컬러 차트는, 가시광 영역 내의 색을 충분히 망라할 수 있어, 가시광 영역 내의 색을 균일하게 재현할 수 있다. 이에 의해, 본 양태의 컬러 차트를 사용한 촬상 기기의 색교정 정밀도를 높일 수 있다.
또한, 상기 컬러 바 군은, 상술한 6색의 컬러 바 외에도, 소정의 투과 스펙트럼을 갖는 오렌지색(O) 컬러 바를 더 포함하는 것이 바람직하다. 본 양태의 컬러 차트는, 소정의 투과 스펙트럼을 나타내는 O 컬러 바를 더 포함함으로써, 피크 파장의 간격이 넓은 황색과 적색의 중간색을 보충할 수 있어, 가시광 영역 내의 색을 밸런스 좋게 충분히 망라할 수 있기 때문에, 보다 상세하면서도 또한 고정밀도의 색교정이 가능하게 된다.
이하, 임의의 컬러 바를 포함하는 경우의 구성에 대해서는, 후술하는 「II. 제2 실시 양태 A. 컬러 바 군 1. 투과 스펙트럼 (2) 각 색 컬러 바의 스펙트럼 특성 (g) 임의의 컬러 바」의 항에 기재하는 도 5 내지 도 9를 사용한 설명과 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 기재는 생략한다.
이하, 본 양태의 컬러 차트에 포함하는 것이 가능한, 각 색의 컬러 바에 대해서 설명한다.
(i) 바이올렛 색(V) 컬러 바
V 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 광원에서의 단파장 광 중 청색광보다도 단파장측의 광에 대한 선택 투과성을 가지므로, B 컬러 바의 투과 스펙트럼보다도 단파장측에 위치하고, 일부가 B 컬러 바의 투과 스펙트럼과 중복되는 것이 바람직하다.
또한, V 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 분리된 피크 톱을 갖는 것이 바람직하다. 즉, V 컬러 바의 투과 스펙트럼이, 산형 파형인 것이 바람직하다. 컬러 바 군의 밝기를 보다 균일하게 하고, 또한 촬상 기기의 카메라에 구비된 IR 커트 필터에 의한 영향을 보다 한층 억제함으로써, 촬상 기기의 정확한 색교정을 행하는 것이 가능하게 되기 때문이다.
V 컬러 바의 그 밖의 상세한 설명에 대해서는, 후술하는 「II. 제2 실시 양태 A. 컬러 바 군 1. 투과 스펙트럼 (2) 각 색 컬러 바의 스펙트럼 특성 (i) 바이올렛 색(V) 컬러 바」의 항에 기재하는 내용과 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 기재는 생략한다.
(ii) 근적외색(NIR) 컬러 바
NIR 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 광원에서의 장파장 광 중 적색광보다도 장파장측의 광에 대한 선택 투과성을 가지므로, R 컬러 바의 투과 스펙트럼보다도 단파장측에 위치하고, 일부가 B 컬러 바의 투과 스펙트럼과 중복되는 것이 바람직하다.
NIR 컬러 바의 그 밖의 상세한 설명에 대해서는, 후술하는 「II. 제2 실시 양태 A. 컬러 바 군 1. 투과 스펙트럼 (2) 각 색 컬러 바의 스펙트럼 특성 (ii) 근적외색(NIR) 컬러 바」의 항에 기재하는 내용과 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 기재는 생략한다.
(iii) 오렌지색(O) 컬러 바
O 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 광원에서의 장파장 광 중 적색광보다도 단파장측의 광에 대한 선택 투과성을 가지므로, Ye 컬러 바의 투과 스펙트럼과 R 컬러 바의 투과 스펙트럼의 사이에 위치하는 것이 바람직하다.
Ye 컬러 바의 투과 스펙트럼과 R 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장의 간격은 넓기 때문에, 상기 위치에 O 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 위치함으로써, Ye와 R의 중간색을 보충할 수 있어, 상기 중간색을 재현하는 것이 가능하게 된다.
또한, O 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 분리된 피크 톱을 갖는 것이 바람직하다. 즉, O 컬러 바의 투과 스펙트럼이, 산형 파형인 것이 바람직하다. 컬러 바 군의 밝기를 보다 균일하게 하고, 또한 촬상 기기의 카메라에 구비된 IR 커트 필터에 의한 영향을 보다 한층 억제함으로써, 촬상 기기의 정확한 색교정을 행하는 것이 가능하게 되기 때문이다.
O 컬러 바의 그 밖의 상세한 설명에 대해서는, 후술하는 「II. 제2 실시 양태 A. 컬러 바 군 1. 투과 스펙트럼 (2) 각 색 컬러 바의 스펙트럼 특성 (iii) 오렌지색(O) 컬러 바」의 항에 기재하는 내용과 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 기재는 생략한다.
(iv) 마젠타색(Mg) 컬러 바
상기 컬러 바 군은, 마젠타색(Mg) 컬러 바를 포함하는 것이 바람직하다.
본 양태의 컬러 차트에 기초하는 xy 색도도 상에서, R 좌표와 Cy 좌표의 위치 관계, 및 B 좌표와 Ye 좌표의 위치 관계에 의해 W 좌표의 위치를 특정할 수 있지만, 또한 G 좌표와 Mg 좌표의 위치 관계를 고려함으로써, 기준색인 D65의 W 좌표의 위치를 보다 정확하게 특정할 수 있다. 특히, D65 광원 이외의 광원을 사용한 경우에도, Mg 컬러 바를 포함하는 본 양태의 컬러 차트를 사용함으로써, W(65) 좌표의 위치를 정확하게 조정할 수 있다는 이점을 갖는다.
Mg 컬러 바는, 광원에서의 적색광 및 청색광에 대한 선택 투과성을 갖는다.
Mg 컬러 바의 투과 스펙트럼(22)(Mg)은, 도 9에서 도시하는 바와 같이, R 컬러 바의 투과 스펙트럼(22)(R)의 피크 파장 부근에 제1 투과 피크(이하, 제1 피크 파장으로 함)를 갖고, B 컬러 바의 투과 스펙트럼(22)(B)의 피크 파장 부근에 제2 투과 피크(이하, 제2 피크 파장으로 함)를 갖는 것이 바람직하다.
Mg 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 분리된 피크 톱을 갖는 것이 바람직하다. 즉, O 컬러 바의 제1 투과 피크 및 제2 투과 피크가, 산형 파형인 것이 바람직하다. 컬러 바 군의 밝기를 보다 균일하게 하고, 또한 촬상 기기의 카메라에 구비된 IR 커트 필터에 의한 영향을 보다 한층 억제함으로써, 촬상 기기의 정확한 색교정을 행하는 것이 가능하게 되기 때문이다.
Mg 컬러 바의 그 밖의 상세한 설명에 대해서는, 후술하는 「II. 제2 실시 양태 A. 컬러 바 군 1. 투과 스펙트럼 (2) 각 색 컬러 바의 스펙트럼 특성 (iv) 마젠타색(Mg) 컬러 바」의 항에 기재하는 내용과 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 기재는 생략한다.
(h) 기타
본 양태의 컬러 차트의 분광 투과 스펙트럼에서는, 가시광 영역에서 인접하는 투과 스펙트럼이 일부에서 중복됨으로써, 혼색에 포함되는 각 색 성분의 혼합 비율을 정확하게 특정할 수 있어, 혼색의 색 재현 정밀도 및 색교정 정밀도를 향상시킬 수 있다.
2. xy 색도도
이어서, 상기 컬러 바 군에 의해 본 양태의 컬러 차트가 나타내는 xy 색도도에 대해서 설명한다. 또한, 본 양태에서의 xy 색도도에 대해서는, 후술하는 「II.제2 실시 양태 A. 컬러 바 군 2. xy 색도도」의 항에 기재하는 내용과 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 기재는 생략한다.
3. 컬러 바 및 컬러 바 군의 구조
각 색 컬러 바는, 원하는 투과 스펙트럼을 나타내는 부재이면 되며, 예를 들어 대역 통과 필터, 염색 기판을 사용할 수 있다. 또한, 본 양태에서의 컬러 바 및 컬러 바 군의 구조에 대해서는, 후술하는 「II. 제2 실시 양태 A. 컬러 바 군 3. 컬러 바 및 컬러 바 군의 구조」의 항에 기재하는 내용과 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 기재는 생략한다.
B. 차광부
본 양태의 컬러 차트는, 통상, 상기 투명 기판 상의, 상기 컬러 바 군의 외주에 차광부가 설치된다. 또한, 본 양태에서의 차광부에 대해서는, 후술하는 「II. 제2 실시 양태 B. 차광부」의 항에 기재하는 내용과 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 기재는 생략한다.
C. 투명 기판
본 양태에서의 투명 기판으로서는, 컬러 바 군 및 차광부를 지지할 수 있고, 원하는 광투과성을 갖는 것이라면 특별히 한정되지 않고, 종래 공지된 컬러 차트에 사용되는 투명 기판과 마찬가지로 할 수 있다. 또한, 본 양태에서의 투명 기판에 대해서는, 후술하는 「II. 제2 실시 양태 C. 투명 기판」의 항에 기재하는 내용과 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 기재는 생략한다.
D. 기타
본 양태의 컬러 차트는, 상술한 구성 이외에, 얼라인먼트 마크, 인식 코드, 커버 유리, 컬러 바 보유 지지 프레임, 차광부를 구비한 투명 보호판 등을 갖고 있어도 된다. 또한, 본 양태에서의 기타 구성에 대해서는, 후술하는 「II. 제2 실시 양태 D. 기타」의 항에 기재하는 내용과 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 기재는 생략한다.
E. 용도
본 양태의 컬러 차트는, 색교정을 필요로 하는 촬상 기기, 영상 기기 및 필요로 하는 주변 기기 전반에 사용할 수 있다. 그 중에서도 병리용 촬상 기기에 적합하게 사용할 수 있다.
I-2. 제2 실시 양태
제2 실시 양태의 컬러 차트에 대해서 상세하게 설명한다. 본 양태의 컬러 차트는, 투명 기판과, 상기 투명 기판 상에 형성된 컬러 바 군을 갖고, 상기 컬러 바 군은, 적색, 녹색, 청색, 제1색, 제2색 및 백색 중 적어도 6색의 컬러 바가, 순서 무관하게 패턴 형상으로 배열되어 구성되고, 상기 제1색의 좌표점은, xy 색도도 상에서 (0.351, 0.649), (0.547, 0.453), (0.380, 0.506), (0.433, 0.464)의 4점으로 둘러싸인 영역 내에 있고, 상기 제2색의 좌표점은, xy 색도도 상에서, (0.125, 0.489), (0.112, 0.229), (0.270, 0.407), (0.224, 0.242)의 4점으로 둘러싸이는 영역 내에 있고, 적색 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 600nm 내지 680nm의 범위 내, 녹색 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 495nm 내지 570nm의 범위 내, 청색 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 430nm 내지 490nm의 범위 내, 제1색 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 540nm 내지 595nm의 범위 내, 제2색 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 470nm 내지 515nm의 범위 내인 것을 특징으로 한다.
종래, 촬상 기기의 분야에서는, 출력 화상의 고해상도화가 진행되고 있어, 색에 대해서도, 색조를 충실하게 재현하는 고 색재현성이 요구되고 있다.
그 중에서도 병리용 촬상 기기는, 현미경을 통해서 촬상된 화상에 기초하여 인체 조직의 관찰이나 병리 진단을 행하므로, 출력 화상의 색을 실물에 가까운 색으로 정확하게 재현할 것이 요구된다. 또한, 다른 촬상 기기를 사용해서 동일한 시료를 촬영할 경우, 촬상 기기의 분광 감도 특성의 차이에 의해 재현 색에 상이가 발생하면, 출력 화상에 기초하는 동일한 시료의 병리 진단에 있어서 일률적인 결과가 얻어지지 않는 경우가 있다. 이 때문에, 촬상 기기의 종류나 메이커에 의하지 않고, 상기 출력 화상의 재현 색이 동일할 필요가 있다.
촬상 기기에 있어서 출력 화상의 색 재현성을 높게 하기 위해서는, 촬상 기기에 의해 재현 가능한 색 영역을 광역으로 할 필요가 있다.
촬상 기기는, 올바른 재현 색으로 출력 화상을 표시하기 위해서, 예를 들어 특허문헌 1에서 개시된 바와 같은 컬러 차트를 사용하여, 촬상 기기에서의 재현 색과 컬러 차트에서의 재현 색을 비교하여, 재현 색에 상이가 있을 경우에는 상기 컬러 차트에 기초하여 교정된다. 상술한 바와 같이, 병리용 촬상 기기는, 정확하면서 또한 균일한 색 재현성을 가진 화상 출력이 요구되므로, 출력 화상의 색교정에 사용되는 컬러 차트에 대해서도, 보다 광역의 색 영역을 가질 것이 요구된다.
그런데, 촬상 기기의 색 영역이 확대될수록, 재현 가능한 컬러수도 증가하기 때문에, 포인터 컬러를 보다 정확하게 재현할 필요가 있는 바, 종래의 컬러 차트에서는, 가시광 영역 내의 모든 색을 충분히 망라할 수 없어, 촬상 기기, 특히 병리용 촬상 기기에 의한 출력 화상의 색교정 시에, 재현할 수 없는 색이 있다. 이 때문에, 촬상 기기의 색교정을 정확하게 행할 수 없어, 촬상 기기는 출력 화상의 고 색재현성을 달성할 수 없다는 문제가 있다.
한편, 디스플레이 등에서는 광역의 색 영역을 재현하기 위해서 컬러 필터나 백라이트로 RGB의 삼원색의 스펙트럼의 겹침을 저감시킴으로써, 인접하는 색과의 혼색을 저감시킨, 소위 「단 봉우리형」의 스펙트럼 형상의 기술 개발이 진행되고 있다.
컬러 차트에 있어서도, 광역의 색 영역화를 위해서는, 원리적으로 삼원색은 디스플레이 등과 마찬가지로, 투과 스펙트럼의 분포 폭이 좁고 단 봉우리형의 스펙트럼 형상을 갖도록 개발할 필요가 있다.
뿐만 아니라, 컬러 차트의 개발에 있어서는, 차트 기능을 향상시켜, 촬상 기기 이미지 센서의 색교정이 가능하게 되도록, 삼원색 이외에 B-G간이나 G-R간의 파장 영역의 색에 대해서도, 색의 배치나 투과 스펙트럼에 관한 검토를 해야 한다.
그 중에서도 병리용 촬상 기기에서는, 상술한 바와 같이 출력 화상에 대하여 높은 색 재현성을 특히 필요로 하고 있고, 또한 촬상 기기의 종류 등에 관계없이 균일한 색 재현성이 요구되므로, 상기 병리용 촬상 기기에 적합하게 사용되는 컬러 차트는, 가시광 영역 내의 색을 충분히 망라할 필요가 있으며, 또한 가시광 영역 내의 색을 균일하게 재현 가능할 것이 요구된다.
본 양태는, 상기 문제점을 감안하여 이루어진 것이며, 가시광 영역 내의 색을 충분히 망라해서 균일하게 색을 재현할 수 있어, 촬상 기기의 색교정을 정확하게 행하는 것이 가능한 투과형 색교정용 차트를 제공하는 것을 주 목적으로 한다.
본 양태에서는, 컬러 바 군을 구성하는 W를 제외한 각 색 컬러 바의 투과 스펙트럼이, 가시광 영역 내에서 원하는 간격으로 피크를 갖고 밸런스 좋게 배치되어 있는 것을 특징으로 한다. 즉, 도 2에서 도시하는 바와 같이, 본 양태의 컬러 차트는, R 컬러 바의 투과 스펙트럼(22)(R)의 피크 파장이 600nm 내지 680nm의 범위 내, G 컬러 바의 투과 스펙트럼(22)(G)의 피크 파장이 495nm 내지 570nm의 범위 내, B 컬러 바의 투과 스펙트럼(22)(B)의 피크 파장이 430nm 내지 490nm의 범위 내에 있다.
또한, Ye 컬러 바의 투과 스펙트럼(22)(Ye)의 피크 파장이 540nm 내지 595nm의 범위 내, Cy 컬러 바의 투과 스펙트럼(22)(Cy)의 피크 파장이 470nm 내지 515nm의 범위 내에 있다.
본 양태에 의하면, 백색을 제외한 5색의 컬러 바가 소정의 위치에 투과 스펙트럼의 피크 파장을 가짐으로써, xy 색도도에서 원하는 포인터 컬러를 포함하기 위해 필요 최저한의 6색에 의해, 가시광 영역 내의 색을 망라할 수 있어, 가시광 영역 내의 색을 균일하게 재현할 수 있다. 이에 의해, 본 양태의 컬러 차트를 사용해서 촬상 기기의 색교정을 정확하게 행할 수 있다.
본 양태에서, 가시광 영역이란, 파장 영역 380nm 내지 780nm를 말한다. 본 명세서 내에서 규정되는 파장의 범위에 대해서 「Anm 내지 Bnm의 범위 내(A, B는 수치)」라고 표기하는 것은, 「Anm 이상 Bnm 이하(A, B는 수치)」라고 바꿔 말할 수 있다.
또한, 본 양태에서 「xy 색도도」란, CIE1931-XYZ 표색계의 xy 색도도를 말한다.
이하의 설명에서, 「피크 톱의 분리」란 각 색의 투과 스펙트럼의 피크 톱의 겹침을 억제하는 것을 의미한다. 또한, 「스펙트럼의 분리」란, 복수 색의 투과 스펙트럼의 중복에 의한 혼색의 발생을 억제하는 것을 의미한다.
본 양태의 컬러 차트에 대해서, 도면을 참조하여 설명한다. 도 1은, 본 양태의 컬러 차트의 일례를 나타내는 개략 평면도이다. 또한, 도 2는, 본 양태의 컬러 차트가 나타내는 분광 투과 스펙트럼의 일례를 나타내는 이미지 그래프이며, 도 3은, 본 양태의 컬러 차트의 색 영역을 나타내는 xy 색도도이다.
본 양태의 컬러 차트(100)는, 투명 기판(1)과, 투명 기판(1) 상에 형성된 컬러 바 군(2)을 갖는다. 컬러 바 군(2)의 외주에는, 컬러 바 보유 지지 프레임(4)을 갖는다.
컬러 바 군(2)은, 적색 컬러 바(12R), 녹색 컬러 바(12G), 청색 컬러 바(12B), 황색 컬러 바(12Ye), 시안색 컬러 바(12Cy) 및 백색 컬러 바(12W)의 적어도 6색의 컬러 바가, 순서 무관하게 패턴 형상으로 배열되어 구성되어 있다. 백색 컬러 바(12W)는 통상, 투명하다. 투명 기판(1) 상의 각 색 컬러 바의 주위에는, 차광부(3)가 설치되어 있다.
본 양태의 컬러 차트(100)는, 도 2에서 도시하는 바와 같은 분광 투과 스펙트럼 특성을 갖고, 도 3에서 도시하는 바와 같이, xy 색도도 상의 W를 제외한 5색의 각 좌표를 직선으로 연결한 오각형으로 둘러싸인 색 영역 L1을 갖는다. 또한, 도 3 중의 L2는, xy 색도도 상의 R, G, B의 3색의 각 좌표를 직선으로 연결한 삼각형으로 둘러싸인 색 영역을 나타낸다. 이하, 마찬가지로 한다.
본 양태의 컬러 차트는, 배면으로부터 입사한 광이, 컬러 바 군을 구성하는 W를 제외한 5색의 컬러 바의 선택 투과성에 따라서 분광되어, 가시광 영역 내에서, 단파장측부터 순서대로 B 컬러 바, Cy 컬러 바, G 컬러 바, Ye 컬러 바 및 R 컬러 바의 각 색의 투과 스펙트럼이 각각 출현한다.
본 양태에서는, 컬러 바 군을 구성하는 W를 제외한 각 색 컬러 바의 투과 스펙트럼이, 가시광 영역 내에서 원하는 간격으로 피크를 갖고 밸런스 좋게 배치되어 있는 것을 특징으로 한다. 즉, 도 2에서 도시하는 바와 같이, 본 양태의 컬러 차트는, R 컬러 바의 투과 스펙트럼(22)(R)의 피크 파장이 600nm 내지 680nm의 범위 내, G 컬러 바의 투과 스펙트럼(22)(G)의 피크 파장이 495nm 내지 570nm의 범위 내, B 컬러 바의 투과 스펙트럼(22)(B)의 피크 파장이 430nm 내지 490nm의 범위 내에 있다.
또한, Ye 컬러 바의 투과 스펙트럼(22)(Ye)의 피크 파장이 540nm 내지 595nm의 범위 내, Cy 컬러 바의 투과 스펙트럼(22)(Cy)의 피크 파장이 470nm 내지 515nm의 범위 내에 있다.
또한, 본 양태의 컬러 차트에서의, W를 제외한 5색의 컬러 바의 색도 좌표는, xy 색도도 상에서 도 3에서 도시하는 바와 같이 분포한다. 본 양태의 컬러 차트는, 상기 xy 색도도 상의, 5색의 각 좌표를 직선으로 연결한 오각형으로 둘러싸인 색 영역 L1 내에 포함되는 포인터 컬러의 색을 재현 및 교정할 수 있다.
xy 색도도 상의 컬러 바의 색도 좌표는, 컬러 바의 분광 스펙트럼을 P(λ), CIE에서 1931년에 채택한 XYZ 표색계에서의 등색 함수를 x_(λ), y_(λ), z_(λ), 광원의 분광 분포를 S_(λ)과 했을 때에,
X=∫(380nm~780nm)P(λ)*x_(λ)*S_(λ)dλ/∫(380nm~780nm)y_(λ)*S_(λ)dλ
Y=∫(380nm~780nm)P(λ)*y_(λ)*S_(λ)dλ/∫(380nm~780nm)y_(λ)*S_(λ)dλ
Z=∫(380nm~780nm)P(λ)*z_(λ)*S_(λ)dλ/∫(380nm~780nm)y_(λ)*S_(λ)dλ
x=X/(X+Y+Z)
y=Y/(X+Y+Z)
z=1-x-y(=Z/(X+Y+Z))
로 산출되는 좌표이다. 상기 식은 JIS Z8701에서 규정된다.
또한, 여기서는 광원의 분광 분포 S_(λ)는 D65 광원을 바탕으로 하고 있다. 도 3 중의 W(D65)는 D65의 백색 좌표라고 하고, 상기 백색 좌표로 나타내는 백색을, 본 명세서 내에서는 「D65의 백색」이라고 칭한다.
본 양태에 의하면, 백색을 제외한 5색의 컬러 바가 소정의 위치에 투과 스펙트럼의 피크 파장을 가짐으로써, xy 색도도에서 원하는 포인터 컬러를 포함하기 위해 필요 최저한의 6색에 의해, 가시광 영역 내의 색을 망라할 수 있어, 가시광 영역 내의 색을 균일하게 재현할 수 있다. 이에 의해, 본 양태의 컬러 차트를 사용해서 촬상 기기의 색교정을 정확하게 행할 수 있다.
이하, 본 양태의 컬러 차트의 각 구성에 대해서 설명한다.
A. 컬러 바 군
본 양태에서의 컬러 바 군은, 투명 기판 상에 형성되는 것이다.
상기 컬러 바 군은, R, G, B, Ye, Cy 및 W 중 적어도 6색의 컬러 바가, 순서 무관하게 패턴 형상으로 배열되어 구성되어 있다.
또한, 「W를 제외하는(제외한) 5색」이란, R, G, B, Ye 및 Cy의 5색을 말한다. 본 명세서 내에서 「5색의 컬러 바」란, 별도의 규정이 없는 한, 상기 5색의 컬러 바를 말하는 것으로 한다. 또한, 「6색의 컬러 바」란, 별도의 규정이 없는 한, 상기 5색 및 W의 총 6색의 컬러 바를 말하는 것으로 한다. 후술하는 바와 같이, 다른 색의 컬러 바를 포함하는 경우에도 마찬가지로 한다.
1. 투과 스펙트럼
W를 제외한 5색의 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 피크 파장을 소정의 위치에 갖는다.
본 양태의 컬러 차트 분광 투과 스펙트럼에서는, 각 색 컬러 바의 투과 스펙트럼이 각각, 가시광 영역 내의 원하는 파장 영역을 망라하도록 밸런스 좋게 출현한다. 또한, 인접하는 투과 스펙트럼이 일부에서 중복되게 되어, 컬러 차트의 분광 투과 스펙트럼이 가시광 영역 내를 모두 망라할 수 있다.
(1) 피크 파장의 규정 방법
W를 제외한 5색의 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 파형에 따라서 피크 파장 또는 기준 파장을 갖는다. 즉, W를 제외한 5색의 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 도 4의 (a)에서 도시하는 바와 같은 산형 파형을 나타내고, 고 투과율을 나타내는 피크 파장 λP를 갖는다. 피크 파장 λP는, 도 4의 (a)에서 도시하는 바와 같이, 투과 스펙트럼의 실측 투과율의 최댓값 Tmax를 특정하고, 최댓값 Tmax의 투과율을 100%로 했을 때의 상대 투과율이 50%가 되는 파장 λ1 및 λ2를 특정하여, 파장 λ1로부터 파장 λ2까지의 파장 영역의 중심 파장으로 한다. 또한, 피크 파장 λP에서의 실측 투과율 T를 「피크 파장에서의 투과율(이하, 피크 투과율이라고 칭하는 경우가 있음)」로 한다.
또한, 간단히 「투과율」이라고 할 경우에는, 실제로 측정한 투과율을 의미하고, 「상대 투과율」이라고 할 경우에는, 특정 파장에서의 실측 투과율을 100%로서 환산한 투과율을 의미한다.
각 색 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 올림푸스 가부시키가이샤 현미 분광 측정기 OSP-SP200을 사용하여, 무색(투명)인 백색 컬러 바를 백그라운드로 해서 가시광 영역 380nm 내지 780nm에서의 투과율을 측정하여 얻어진다. 또한, xy 색도도 상에서의 각 색의 좌표를 산출할 때는, 기지의 D65 광원 스펙트럼의 데이터가 사용된다.
이하, 상기 5색 이외의 임의 색의 컬러 바에서도 마찬가지로 한다.
(2) 각 색 컬러 바의 스펙트럼 특성
이하, 컬러 바 군을 구성하는 각 색 컬러 바의 스펙트럼 특성에 대해서 설명한다.
(a) 적색(R) 컬러 바
R 컬러 바는, 광원에서의 적색 광에 대한 선택 투과성을 갖는다.
R 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장은, 600nm 내지 680nm의 범위 내이면 되고, 그 중에서 610nm 내지 680nm의 범위 내, 특히 625nm 내지 680nm의 범위 내인 것이 바람직하다. 상기 피크 파장이 상기 범위 내에 없을 경우, W를 제외한 5색의 투과 스펙트럼을 밸런스 좋게 배치했을 때, 피크 톱의 분리가 명확하게 되지 않아, 보간 색 효과가 나기 어려워지기 때문이다.
또한, R 컬러 바의 투과 스펙트럼의 반값폭으로서는, 120nm 이하인 것이 바람직하고, 그 중에서도 20nm 내지 100nm의 범위 내, 특히 30nm 내지 80nm의 범위 내인 것이 바람직하다. 또한, 상기 반값폭의 하한으로서는 10nm로 할 수 있다.
상기 반값폭이 상기 범위 내에 없을 경우, 다른 색의 컬러 바의 투과 스펙트럼과도 중복 영역을 가져, 본 양태의 컬러 차트의 색 영역의 적색 영역을 충분히 확장하는 것이 곤란해질 가능성이나, 재현 가능한 색의 채도가 저하될 우려가 있기 때문이다.
또한, 투과 스펙트럼의 반값폭이란, 투과 스펙트럼의 피크 투과율의 반값이 되는 파장의 간격을 말하며, 상술한 투과 스펙트럼의 측정(올림푸스 가부시키가이샤 현미 분광 측정기 OSP-SP200 사용)에 의한 측정 결과로부터 산출할 수 있다. 이하, 다른 색의 컬러 바에 대해서도 마찬가지로 한다.
또한, R 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 또한 BT.2020 규격에서 규정되는 적색의 투과 스펙트럼과 동등한 것이 바람직하다. 즉, R 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 620nm 내지 680nm의 범위 내이며 반값폭이 100nm 이하인 것이 바람직하고, 피크 파장이 630nm 내지 670nm의 범위 내이며 반값폭이 80nm 이하인 것이 보다 바람직하고, 피크 파장이 630nm 내지 660nm의 범위 내이며 반값폭이 70nm 이하인 것이 더욱 바람직하다.
상기 R 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장 및 반값폭을 상기 범위 내로 함으로써, xy 색도도 상에서의 R 컬러 바의 좌표를 BT.2020 규격에서 규정되는 적색의 좌표와 일치 또는 근사시킬 수 있고, 본 양태의 컬러 차트의 색 영역의 적색 영역을, BT.2020 규격에서 규정되는 적색 영역까지 확장하는 것이 가능하게 되기 때문이다.
(b) 녹색(G) 컬러 바
G 컬러 바는, 광원에서의 녹색 광에 대한 선택 투과성을 갖는다.
G 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장은, 495nm 내지 570nm의 범위 내이면 되고, 그 중에서 505nm 내지 550nm의 범위 내, 특히 510nm 내지 540nm의 범위 내인 것이 바람직하다. 상기 피크 파장이 상기 범위 내에 없을 경우, W를 제외한 5색의 투과 스펙트럼을 밸런스 좋게 배치했을 때, 피크 톱의 분리가 명확하게 되지 않아, 보간 색 효과가 나기 어려워지기 때문이다.
또한, G 컬러 바의 투과 스펙트럼의 반값폭으로서는, G 컬러 바의 투과 스펙트럼이, Cy 컬러 바의 투과 스펙트럼 및 Ye 컬러 바의 투과 스펙트럼과, 일부에서 중복 가능하게 되는 파형을 나타내는 것이 가능하면 된다. 구체적으로는, 상기 반값폭이 100nm 이하인 것이 바람직하고, 그 중에서도 20nm 내지 80nm의 범위 내, 특히 30nm 내지 60nm의 범위 내인 것이 바람직하다. 또한, 상기 반값폭의 하한으로서는 10nm로 할 수 있다.
상기 반값폭이 상기 범위 내에 없을 경우, 다른 색의 컬러 바의 투과 스펙트럼과도 중복 영역을 가져, 본 양태의 컬러 차트의 색 영역의 녹색 영역을 충분히 확장하는 것이 곤란해질 가능성이나, 재현 가능한 색의 채도가 저하될 우려가 있기 때문이다.
또한, G 컬러 바의 투과 스펙트럼은, BT.2020 규격에서 규정되는 녹색의 투과 스펙트럼과 동등한 것이 바람직하다. 즉, G 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 510nm 내지 540nm의 범위 내이며 반값폭이 80nm 이하인 것이 바람직하고, 피크 파장이 515nm 내지 538nm의 범위 내이며 반값폭이 60nm 이하인 것이 보다 바람직하고, 피크 파장이 520nm 내지 535nm의 범위 내이며 반값폭이 40nm 이하인 것이 더욱 바람직하다.
상기 G 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장 및 반값폭을 상기 범위 내로 함으로써, xy 색도도 상에서의 G 컬러 바의 좌표를 BT.2020 규격에서 규정되는 녹색의 좌표와 일치 또는 근사시킬 수 있고, 본 양태의 컬러 차트의 색 영역의 녹색 영역을, BT.2020 규격에서 규정되는 녹색 영역까지 확장하는 것이 가능하게 되기 때문이다.
(c) 청색(B) 컬러 바
B 컬러 바는, 광원에서의 청색광에 대한 선택 투과성을 갖는다.
B 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장은, 430nm 내지 490nm의 범위 내이면 되고, 그 중에서 435nm 내지 475nm의 범위 내, 특히 450nm 내지 470nm의 범위 내인 것이 바람직하다. 상기 피크 파장이 상기 범위 내에 없을 경우, W를 제외한 5색의 투과 스펙트럼을 밸런스 좋게 배치했을 때, 피크 톱의 분리가 명확하게 되지 않아, 보간 색 효과가 나기 어려워지기 때문이다.
또한, B 컬러 바의 투과 스펙트럼의 반값폭으로서는, B 컬러 바의 투과 스펙트럼이, Cy 컬러 바의 투과 스펙트럼과 일부에서 중복 가능하게 되는 파형을 나타내는 것이 가능하면 된다. 구체적으로는, 상기 반값폭이 100nm 이하인 것이 바람직하고, 그 중에서도 20nm 내지 85nm의 범위 내, 특히 25nm 내지 55nm의 범위 내인 것이 바람직하다. 또한, 상기 반값폭의 하한으로서는 10nm로 할 수 있다.
상기 반값폭이 상기 범위 내에 없을 경우, 다른 색의 컬러 바의 투과 스펙트럼과도 중복 영역을 가져, 본 양태의 컬러 차트의 색 영역의 청색 영역을 충분히 확장하는 것이 곤란해질 가능성이나, 재현 가능한 색의 채도가 저하될 우려가 있기 때문이다.
또한, B 컬러 바의 투과 스펙트럼은, BT.2020 규격에서 규정되는 청색의 투과 스펙트럼과 동등한 것이 바람직하다. 즉, B 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 450nm 내지 472nm의 범위 내이며 반값폭이 80nm 이하인 것이 바람직하고, 피크 파장이 455nm 내지 470nm의 범위 내이며 반값폭이 60nm 이하인 것이 보다 바람직하고, 피크 파장이 458nm 내지 468nm의 범위 내이며 반값폭이 40nm 이하인 것이 더욱 바람직하다.
상기 R 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장 및 반값폭을 상기 범위 내로 함으로써, xy 색도도 상에서의 R 컬러 바의 좌표를 BT.2020 규격에서 규정되는 청색의 좌표와 일치 또는 근사시킬 수 있고, 본 양태의 컬러 차트의 색 영역의 청색 영역을, BT.2020 규격에서 규정되는 청색 영역까지 확장하는 것이 가능하게 되기 때문이다.
(d) 황색(Ye) 컬러 바
Ye 컬러 바는, 광원에서의 단파장 광 및 장파장 광에 대한 선택 투과성을 갖는다.
또한, Ye 컬러 바의 투과 스펙트럼은, G 컬러 바의 투과 스펙트럼과 R 컬러 바의 투과 스펙트럼의 사이에 위치한다.
Ye 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장은, 540nm 내지 595nm의 범위 내이면 되고, 그 중에서 545nm 내지 585nm의 범위 내, 특히 560nm 내지 575nm의 범위 내인 것이 바람직하다. 상기 피크 파장이 상기 범위 내에 없을 경우, W를 제외한 5색의 투과 스펙트럼을 밸런스 좋게 배치했을 때, 피크 톱의 분리가 명확하게 되지 않아, 보간 색 효과가 나기 어려워지기 때문이다.
Ye 컬러 바의 투과 스펙트럼의 반값폭으로서는, Ye 컬러 바의 투과 스펙트럼이, G 컬러 바의 투과 스펙트럼과, 일부에서 중복 가능하게 되는 파형을 나타내는 것이 가능하면 된다. 구체적으로는, 상기 반값폭이 180nm 이하인 것이 바람직하고, 그 중에서도 20nm 내지 170nm의 범위 내, 특히 30nm 내지 70nmm의 범위 내인 것이 바람직하다. 또한, 상기 반값폭의 하한으로서는 10nm로 할 수 있다.
상기 반값폭이 상기 범위 내에 없을 경우, 다른 색의 컬러 바의 투과 스펙트럼과의 중복 영역이 증가하기 때문이다.
(e) 시안색(Cy) 컬러 바
Cy 컬러 바는, 광원에서의 단파장 광 및 중 파장광에 대한 선택 투과성을 갖는다.
Cy 컬러 바의 투과 스펙트럼은, G 컬러 바의 투과 스펙트럼과 B 컬러 바의 투과 스펙트럼의 사이에 위치한다.
Cy 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장은, 470nm 내지 515nm의 범위 내이면 되고, 그 중에서 480nm 내지 505nm의 범위 내, 특히 490nm 내지 500nm의 범위 내인 것이 바람직하다. 상기 Cy 컬러 바의 투과광의 피크 파장이 상기 범위 내에 없을 경우, W를 제외한 5색의 투과 스펙트럼을 밸런스 좋게 배치했을 때, 피크 톱의 분리가 명확하게 되지 않아, 보간 색 효과가 나기 어려워지기 때문이다.
Cy 컬러 바의 투과 스펙트럼의 반값폭으로서는, Cy 컬러 바의 투과 스펙트럼이, G 컬러 바의 투과 스펙트럼 및 B 컬러 바의 투과 스펙트럼과, 일부에서 중복 가능하게 되는 파형을 나타내는 것이 가능하면 된다. 구체적으로는, 상기 반값폭이 150nm 이하인 것이 바람직하고, 그 중에서도 20nm 내지 130nm의 범위 내, 특히 30nm 내지 80nm의 범위 내인 것이 바람직하다. 또한, 상기 반값폭의 하한으로서는 10nm로 할 수 있다.
상기 반값폭이 상기 범위 내에 없을 경우, 다른 색의 컬러 바의 투과 스펙트럼과의 중복 영역이 증가하고, 특히 B 및 G는, xy 색도도에서의 색 좌표상에서는 상이한 색채이어도, 분광 투과 스펙트럼 상에서의 스펙트럼 분리가 곤란해지기 때문이다.
(f) 백색(W) 컬러 바
W 컬러 바는, 무색으로 투광성을 갖고, 블랭크로서 사용된다. W 컬러 바는 후술하는 투명 기판으로 할 수 있다.
또한, 휘도 조정을 가능하게 하기 위해서, 눈에 보이는 범위의 광을 균등하게 흡수할 수 있도록 설계된 무채색의 W 컬러 바(예를 들어, ND 필터 등)를 투명 기판 상에 배치해도 되고, 투명 기판으로서 사용해도 된다.
(g) 임의의 컬러 바
상기 컬러 바 군은, 상술한 6색의 컬러 바 외에도, 소정의 투과 스펙트럼을 갖는 바이올렛(V) 및 근적외(NIR)의 2색의 컬러 바를 더 포함하는 것이 바람직하다. W를 제외한 5색의 컬러 바 외에도, 소정의 투과 스펙트럼을 나타내는 V 컬러 바 및 NIR 컬러 바를 포함함으로써, 본 양태의 컬러 차트는, 가시광 영역 내의 색을 충분히 망라할 수 있어, 가시광 영역 내의 색을 균일하게 재현할 수 있다. 이에 의해, 본 양태의 컬러 차트를 사용한 촬상 기기의 색교정의 정밀도를 높일 수 있다.
또한, 상기 컬러 바 군은, 상술한 6색의 컬러 바 외에도, 소정의 투과 스펙트럼을 갖는 오렌지색(O) 컬러 바를 더 포함하는 것이 바람직하다. 본 양태의 컬러 차트는, 소정의 투과 스펙트럼을 나타내는 O 컬러 바를 더 포함함으로써, 피크 파장의 간격이 넓은 황색과 적색의 중간색을 보충할 수 있어, 가시광 영역 내의 색을 밸런스 좋게 충분히 망라 할 수 있기 때문에, 보다 상세하면서도 또한 고정밀도의 색교정이 가능하게 된다.
상기 컬러 바 군은, 상술한 6색의 컬러 바와, 소정의 투과 스펙트럼을 갖는 V 컬러 바 및 NIR 컬러 바의 2색을 포함하는 총 8색으로 구성되어 있어도 되고, 상술한 6색의 컬러 바와 O 컬러 바를 포함하는 총 7색으로 구성되어 있어도 된다. 또한, 상술한 6색의 컬러 바와, V 컬러 바 및 NIR 컬러 바 및 O 컬러 바의 총 3색을 포함하는 총 9색으로 구성되어 있어도 된다.
도 5는, 본 양태의 컬러 차트의 다른 예를 나타내는 개략 평면도이며, 도 1에서 도시한 6색의 컬러 바(12R, 12G, 12B, 12Ye, 12Cy, 12W) 외에도, 바이올렛색 컬러 바(12V), 근적외색 컬러 바(12NIR), 오렌지색 컬러 바(12O)를 포함하는 총 9색의 컬러 바가, 순서 무관하게 패턴 형상으로 배열되어 구성된 컬러 바 군(2)을 갖는다. 도 5에 도시하는 컬러 차트는, 도 6에서 도시하는 바와 같은 분광 투과 스펙트럼 특성을 갖는다.
또한, 도 5에 도시하는 컬러 차트의, W를 제외한 8색의 컬러 바의 색도 좌표는, xy 색도도 상에서 도 7에서 도시하는 바와 같이 분포하고, 상기 8색의 각 좌표를 직선으로 연결한 팔각형으로 둘러싸인 색 영역 L3 내에 포함되는 포인터 컬러의 색을 재현 및 교정할 수 있다.
또한, 상기 컬러 바 군이, 상술한 6색의 컬러 바 외에도, 소정의 투과 스펙트럼을 갖는 V 컬러 바 및 NIR 컬러 바를 포함하는 총 8색으로 구성되는 경우, 본 양태의 컬러 차트는, 도 6에서 도시하는 분광 투과 스펙트럼 중, O 컬러 바의 투과 스펙트럼(22)(O)을 제외한 분광 투과 스펙트럼을 나타낸다.
또한, 상기 컬러 바 군이, 상술한 6색의 컬러 바 외에도, 소정의 투과 스펙트럼을 갖는 O 컬러 바를 포함하는 총 7색으로 구성되는 경우, 본 양태의 컬러 차트는, 도 6에서 도시하는 분광 투과 스펙트럼 중, NIR 컬러 바의 투과 스펙트럼(22)(NIR) 및 V 컬러 바의 투과 스펙트럼(22)(V)을 제외한 분광 투과 스펙트럼을 나타낸다.
상기 컬러 바 군은, 상술한 6색의 컬러 바 외에도, 마젠타색(Mg) 컬러 바를 포함하는 것이 바람직하다. 백색은 xy 색도도 상에서의 W 좌표를 기준으로 해서 대칭의 위치에 있는(보색 관계에 있는) R 및 Cy, 또는 B 및 Ye를 혼합함으로써 얻어지지만, 추가로 본 양태의 컬러 차트가 컬러 바 군에 Mg 컬러 바를 포함함으로써, 보색 관계에 있는 G 및 Mg를 적당한 비율로 혼합함으로써도 W를 얻을 수 있다. 이와 같이, 본 양태의 컬러 차트는, 보색 관계를 이용한 3개의 기준으로 동일한 백색을 조정함으로써, 백색의 교정을 보다 정확하게 행할 수 있기 때문이다.
상기 컬러 바 군은, 상술한 6색의 컬러 바와 Mg 컬러 바를 포함하는 총 7색으로 구성되어 있어도 되고, 상술한 6색의 컬러 바와 소정의 투과 스펙트럼을 갖는 V 컬러 바 및 NIR 컬러 바의 2색과, Mg 컬러 바를 포함하는 총 9색으로 구성되어 있어도 된다. 또한, 상술한 6색의 컬러 바와 소정의 투과 스펙트럼을 갖는 O 컬러 바와 Mg 컬러 바를 포함하는 총 8색으로 구성되어 있어도 된다.
또한, 상기 컬러 바 군은, 상술한 6색의 컬러 바와, 소정의 투과 스펙트럼을 갖는 V 컬러 바, NIR 컬러 바 및 O 컬러 바의 3색과, Mg 컬러 바를 포함하는 총 10색으로 구성되어 있어도 된다.
도 8은, 본 양태의 컬러 차트의 다른 예를 나타내는 개략 평면도이며, 도 5에서 도시한 9색의 컬러 바(12R, 12G, 12B, 12Ye, 12Cy, 12W, 12V, 12NIR, 12O) 외에도, 마젠타색 컬러 바(12Mg)를 포함하는 총 10색의 컬러 바가, 순서 무관하게 패턴 형상으로 배열되어 구성된 컬러 바 군(2)을 갖는다. 도 8에 도시하는 컬러 차트는, 도 9에서 도시하는 바와 같은 분광 투과 스펙트럼 특성을 갖는다.
또한, 도 8에 도시하는 컬러 차트의, W를 제외한 9색의 컬러 바의 색도 좌표는, xy 색도도 상에서 도 7에서 도시하는 바와 같이 분포하고, Mg의 색도 좌표는, Mg를 제외한 상기 8색의 각 좌표를 직선으로 연결한 8형으로 둘러싸인 색 영역 L3 내에 포함된다.
또한, 상기 컬러 바 군이, 상술한 6색의 컬러 바와 Mg 컬러 바의 총 7색으로 구성되는 경우, 본 양태의 컬러 차트는, 도 9에서 도시하는 분광 투과 스펙트럼 중, NIR 컬러 바의 투과 스펙트럼(22)(NIR), V 컬러 바의 투과 스펙트럼(22)(V), O 컬러 바의 투과 스펙트럼(22)(O)을 제외한 분광 투과 스펙트럼을 나타낸다.
이하, 본 양태의 컬러 차트에 포함하는 것이 가능한, 각 색의 컬러 바에 대해서 설명한다.
(i)바이올렛 색(V) 컬러 바
V 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 광원에서의 단파장 광 중 청색광보다도 단파장측의 광에 대한 선택 투과성을 가지므로, B 컬러 바의 투과 스펙트럼보다도 단파장측에 위치하고, 일부가 B 컬러 바의 투과 스펙트럼과 중복되는 것이 바람직하다.
V의 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 도 6에서 도시하는 바와 같은 산형 파형 이외에, 도 4의 (b)에서 도시하는 바와 같이, 어떤 파장 이하에서 소정의 투과율 이상의 투과율을 나타내는 파형을 가져, 산형 파형이 되지 않을 경우가 있다. 이 때문에, V의 컬러 바의 투과 스펙트럼에 대해서는, 도 4의 (b)에서 도시하는 바와 같이, 파장 415nm를 기준 파장 λs로 하고, 기준 파장 λs에서의 실측 투과율 T를 「기준 파장에서의 투과율(이하, 기준 투과율로 하는 경우가 있음)」로 한다.
V 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 415nm를 기준 파장 λs로 하고, 기준 파장 λs에서의 투과율을 100%로 했을 때의 상대 투과율이 50%가 되는 파장(상대 파장) λ3이 435nm 내지 465nm의 범위 내인 것이 바람직하고, 그 중에서도 435m 내지 460nm의 범위 내, 특히 440nm 내지 455nm의 범위 내인 것이 바람직하다.
상대 파장을 상기 범위 내로 함으로써, 기준 파장보다도 장파장 영역에서의 스펙트럼의 파형의 확대를 억제하여, B 컬러 바의 투과 스펙트럼과 원하는 파장 영역에서 중복될 수 있다. 이에 의해, V 컬러 바의 투과 스펙트럼은, B 컬러 바의 투과 스펙트럼과 피크 톱의 분리를 유지하면서도 피크 자체의 중복은 유지할 수 있기 때문에, 가시광 영역의 단파장측을 빠짐 없이 평가할 수 있기 때문이다.
V 컬러 바의 투과 스펙트럼의, 상기 기준 파장보다도 단파장 영역에서는, 소정값 이상의 투과율을 나타내는 것이 바람직하다. 「기준 파장보다도 단파장 영역」이란, 가시광 영역의 하한인 파장 380nm 이상이며, 기준 파장의 415nm보다도 작은 파장 영역을 말한다. V 컬러 바의 투과 스펙트럼의 기준 파장보다도 단파장 영역에서 소정값 이상의 투과율을 나타낸다는 것은, 구체적으로는, 기준 투과율을 100%로 했을 때의, 기준 파장보다도 단파장 영역에서의 상대 투과율이 5% 이상인 것이 바람직하고, 8% 이상인 것이 보다 바람직하고, 10% 이상인 것이 더욱 바람직하다. V 컬러 바의 투과 스펙트럼의 기준 파장보다도 단파장 영역에 있는 색의 재현이 가능하게 되기 때문이다.
V 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 기준 투과율을 100%로 했을 때의 파장 490nm 이상에서의 상대 투과율이 5% 이하인 것이 바람직하고, 그 중에서도 3% 이하, 특히 1% 이하인 것이 바람직하다. V 컬러 바의 투과 스펙트럼의 상기 파장 영역에서의 상대 투과율이 상술한 범위를 초과하면, 분광 투과 스펙트럼 상에서, 다른 색의 컬러 바의 투과 스펙트럼과의 스펙트럼 분리가 곤란해지는 것 외에도, xy 색도도에서의 색 좌표에 대한 재현성이 매우 낮아질 가능성이 높기 때문이다.
(ii) 근적외색(NIR) 컬러 바
NIR 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 광원에서의 장파장 광 중 적색광보다도 장파장측의 광에 대한 선택 투과성을 가지므로, R 컬러 바의 투과 스펙트럼보다도 단파장측에 위치하고, 일부가 B 컬러 바의 투과 스펙트럼과 중복되는 것이 바람직하다.
NIR의 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 도 4의 (c)에서 도시하는 바와 같이, 어떤 파장 이상에서, 소정의 투과율 이상의 투과율을 나타내는 파형을 가져, 산형 파형이 되지 않는 경우가 있다. 이 때문에, NIR의 컬러 바의 투과 스펙트럼에 대해서는, 도 4의 (c)에서 도시하는 바와 같이, 파장 730nm를 기준 파장 λt로 하고, 기준 파장 λt에서의 실측 투과율 T를 「기준 파장에서의 투과율(이하, 기준 투과율로 하는 경우가 있음)」로 한다.
NIR 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 730nm을 기준 파장 λt로 하고, 상기 기준 파장 λt에서의 투과율을 100%로 했을 때의 상대 투과율이 50%가 되는 파장(상대 파장) λ4가 630nm 내지 730nm의 범위 내인 것이 바람직하고, 그 중에서도 640nm 내지 710nm의 범위 내, 특히 650nm 내지 700nm의 범위 내인 것이 바람직하다.
상대 파장을 상기 범위 내로 함으로써, 기준 파장보다도 단파장 영역에서의 스펙트럼의 파형의 확대를 억제하여, R 컬러 바의 투과 스펙트럼과 원하는 파장 영역에서 중복될 수 있다. 이에 의해, NIR 컬러 바의 투과 스펙트럼은, R 컬러 바의 투과 스펙트럼과 피크 톱의 분리를 유지하면서도, 피크 자체의 중복은 유지할 수 있기 때문에, 가시광 영역의 고 파장측을 빠짐 없이 평가할 수 있기 때문이다.
또한, NIR 컬러 바의 투과 스펙트럼의, 상기 기준 파장보다도 장파장 영역에서는, 일정 값 이상의 투과율을 나타내는 것이 바람직하다. 「기준 파장보다도 장파장 영역」이란, 기준 파장인 730nm보다도 크고, 가시광 영역의 상한인 파장 780nm 이하의 파장 영역을 말한다. NIR 컬러 바의 투과 스펙트럼이 기준 파장보다도 장파장 영역에서 일정 값 이상의 투과율을 나타낸다는 것은, 구체적으로는, 기준 투과율을 100%로 했을 때의, 기준 파장보다도 장파장 영역에서의 상대 투과율이 30% 이상인 것이 바람직하고, 50% 이상인 것이 보다 바람직하고, 80% 이상인 것이 더욱 바람직하다. NIR 컬러 바의 투과 스펙트럼의 기준 파장보다도 장파장 영역에 있는 색의 재현이 가능하게 되기 때문이다.
NIR 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 기준 투과율을 100%로 했을 때의 파장 620nm 이하에서의 상대 투과율이 5% 이하인 것이 바람직하고, 그 중에서도 2% 이하, 특히 1% 이하인 것이 바람직하다. NIR 컬러 바의 투과 스펙트럼의 상기 파장 영역에서의 상대 투과율이 상술한 범위를 초과하면, 분광 투과 스펙트럼 상에서, 다른 색의 컬러 바의 투과 스펙트럼과의 스펙트럼 분리가 곤란해지는 것 외에도, xy 색도도에서의 색 좌표에 대한 재현성이 매우 낮아질 가능성이 높기 때문이다.
(iii) 오렌지색(O) 컬러 바
O 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 광원에서의 장파장 광 중 적색광보다도 단파장측의 광에 대한 선택 투과성을 가지므로, Ye 컬러 바의 투과 스펙트럼과 R 컬러 바의 투과 스펙트럼의 사이에 위치하는 것이 바람직하다.
Ye 컬러 바의 투과 스펙트럼과 R 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장의 간격은 넓기 때문에, 상기 위치에 O 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 위치함으로써, Ye와 R의 중간색을 보충할 수 있어, 상기 중간색을 재현하는 것이 가능하게 된다.
O 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장은, 575nm 내지 620nm의 범위 내인 것이 바람직하고, 그 중에서도 580nm 내지 615nm의 범위 내, 특히 585nm 내지 610nm의 범위 내인 것이 바람직하다. 상기 피크 파장이 상기 범위 내에 없을 경우, W를 제외한 8색의 투과 스펙트럼을 밸런스 좋게 배치했을 때, 피크 톱의 분리가 명확하게 되지 않아, 보간 색 효과가 나기 어려워지기 때문이다.
O 컬러 바의 투과 스펙트럼의 반값폭으로서는, O 컬러 바의 투과 스펙트럼이, Ye 컬러 바의 투과 스펙트럼 및 R 컬러 바의 투과 스펙트럼과, 일부에서 중복 가능하게 되는 파형을 나타내는 것이 가능하면 된다. 구체적으로는, 상기 반값폭이 120nm 이하인 것이 바람직하고, 그 중에서도 20nm 내지 100nm의 범위 내, 특히 20nm 내지 70nm의 범위 내인 것이 바람직하다. 또한, 상기 반값폭의 하한으로서는 10nm로 할 수 있다.
상기 반값폭이 상기 범위 내에 없을 경우, 다른 색의 컬러 바의 투과 스펙트럼과의 중복 영역이 증가되고, 특히 Ye, R 및 NIR과는 xy 색도도에서의 색 좌표 상에서는 상이한 색채이어도, 분광 투과 스펙트럼 상에서의 스펙트럼 분리가 곤란해지기 때문이다.
O 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 피크 투과율을 100%로 했을 때의, 파장 550nm 이하 및 680nm 이상에서의 상대 투과율이 10% 이하인 것이 바람직하고, 그 중에서도 5% 이하, 특히 3% 이하인 것이 바람직하다.
O 컬러 바의 투과 스펙트럼의, 상기 파장 영역에서의 상대 투과율이 상술한 범위를 초과하면, 다른 색의 컬러 바의 투과 스펙트럼과의 중복 영역이 증가하여, 분광 투과 스펙트럼 상에서의 스펙트럼 분리가 곤란해질 가능성이 있기 때문이다. 또한, 본 양태의 컬러 차트에 의한 O의 색 재현 정밀도가 저하되는 경우가 있기 때문이다.
(iv) 마젠타색(Mg) 컬러 바
상기 컬러 바 군은, 마젠타색(Mg) 컬러 바를 포함하는 것이 바람직하다.
본 양태의 컬러 차트에 기초하는 xy 색도도 상에서, R 좌표와 Cy 좌표의 위치 관계, 및 B 좌표와 Ye 좌표의 위치 관계에 의해 W 좌표의 위치를 특정할 수 있지만, 추가로 G 좌표와 Mg 좌표의 위치 관계를 고려함으로써, 기준 색인 D65의 W 좌표의 위치를 보다 정확하게 특정할 수 있다. 특히, D65 광원 이외의 광원을 사용한 경우에도, Mg 컬러 바를 포함하는 본 양태의 컬러 차트를 사용함으로써 W(65) 좌표의 위치를 정확하게 조정 할 수 있다는 이점을 갖는다.
Mg 컬러 바는, 광원에서의 적색광 및 청색광에 대한 선택 투과성을 갖는다.
Mg 컬러 바의 투과 스펙트럼(22)(Mg)은, 도 9에서 도시하는 바와 같이, R 컬러 바의 투과 스펙트럼(22)(R)의 피크 파장 부근에 제1 투과 피크(이하, 제1 피크 파장으로 함)를 갖고, B 컬러 바의 투과 스펙트럼(22)(B)의 피크 파장 부근에 제2 투과 피크(이하, 제2 피크 파장으로 함)를 갖는 것이 바람직하다.
Mg 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 제1 피크 파장이 567nm 내지 780nm의 범위 내에 있는 것이 바람직하고, 그 중에서도 590nm 내지 710nm의 범위 내, 특히 610nm 내지 680nm의 범위 내에 있는 것이 바람직하다.
또한, 제2 피크 파장이 380nm 내지 495nm의 범위 내에 있는 것이 바람직하고, 그 중에서도 400nm 내지 485nm의 범위 내, 특히 430nm 내지 470nm의 범위 내에 있는 것이 바람직하다. Mg 컬러 바의 투과 스펙트럼의 각 피크 파장이 상기 범위 내에 없을 경우, 마젠타와 보색 관계에 있는 녹색을 혼합해서 백색을 재현할 때, 어떠한 혼합비로도 D65가 되는 백색을 얻는 것이 곤란해지기 때문이다. 또한, Mg 컬러 바의 투과 스펙트럼의 반값폭에 상관없이, xy 색도도 상에서 지정의 색 좌표에 들게 하는 것이 곤란해지기 때문이다.
(h) 기타
본 양태의 컬러 차트의 분광 투과 스펙트럼에 있어서는, 가시광 영역에서 인접하는 투과 스펙트럼이 일부에서 중복됨으로써, 혼색에 포함되는 각 색 성분의 혼합 비율을 정확하게 특정할 수 있어, 혼색의 색 재현 정밀도 및 색교정 정밀도를 향상시킬 수 있다.
2. xy 색도도
이어서, 상기 컬러 바 군에 의해 본 양태의 컬러 차트가 나타내는 xy 색도도에 대해서 설명한다. 본 양태의 컬러 차트는, W를 제외한 5색의 컬러 바의 색도 좌표가, xy 색도도 상에서 도 3에서 도시하는 바와 같이 분포한다.
도 3에서 도시하는 xy 색도도 상의 R, G, B, Ye 및 Cy의 각 좌표(x, y)로서는, 예를 들어 R(0.708, 0.291), G(0.187, 0.751), B(0.137, 0.049), Ye(0.448, 0.538), Cy(0.141, 0.339)로 할 수 있다.
본 양태의 컬러 차트는, xy 색도도 상에서, 5색의 각 좌표를 직선으로 연결한 오각형으로 둘러싸인 색 영역 내에 포함되는 포인터 컬러를 재현 및 교정할 수 있다. 본 양태에 의하면, 컬러 바 군을 구성하는 각 컬러 바가 상술한 투과 스펙트럼을 나타내므로, 종래의 컬러 차트보다도 광역의 색 영역을 가질 수 있다.
본 양태에서는, 백색을 제외한 5색의 상기 컬러 바의 xy 색도도 상에서의 좌표를 직선으로 연결한 오각형 내에 포함되는 포인터 컬러의 포함율이, 예를 들어 90.3% 이상인 것이 바람직하고, 그 중에서도 99.9% 이상인 것이 바람직하고, 나아가 100%인 것, 즉, 상기 오각형 내에 포인터 컬러를 모두 포함하는 것이 바람직하다. 백색을 제외한 5색의 좌표를 직선으로 연결한 오각형 내가, 본 양태의 컬러 차트의 색 영역이 되고, 상기 색 영역이 포인터 컬러를 충분히 포함함으로써, 가시광 영역 내의 색을 충분히 망라할 수 있다. 이에 의해, 실제 존재하는 물체색을 더욱 정확하게 재현할 수 있기 때문에, 촬상 기기의 색교정을 고정밀도로 행할 수 있기 때문이다.
본 양태의 컬러 차트가, 상기 컬러 바 군에 V 컬러 바, NIR 컬러 바 및 O 컬러 바를 포함하는 경우, W를 제외한 8색의 컬러 바의 색도 좌표가, xy 색도도 상에서 도 7에서 도시하는 바와 같이 분포한다.
도 7에서 도시하는 xy 색도도 상의, V, NIR 및 O의 각 좌표(x, y)로서는, 예를 들어 V(0.164, 0.013), NIR(0.724, 0.272), O(0.647, 0.352)로 할 수 있다.
본 양태의 컬러 차트는, 상기 컬러 바 군에 포함되는 색의 수에 따라, xy 색도도 상의 색 영역의 범위를 확장할 수 있다.
예를 들어, 상기 컬러 바 군이, 6색의 컬러 바 외에도 추가로 V 컬러 바 및 NIR 컬러 바를 포함하는 총 8색으로 구성되는 경우, 본 양태의 컬러 차트는, xy 색도도 상에서, W를 제외한 7색의 각 좌표를 직선으로 연결한 칠각형으로 둘러싸인 색 영역 내에 포함되는 포인터 컬러를 재현 및 교정할 수 있다.
또한, 상기 컬러 바 군이, 6색의 컬러 바 외에도 추가로 O 컬러 바를 포함하는 총 7색으로 구성되는 경우, 본 양태의 컬러 차트는, xy 색도도 상에서, W를 제외한 6색의 각 좌표를 직선으로 연결한 육각형으로 둘러싸인 색 영역 내에 포함되는 포인터 컬러를 재현 및 교정할 수 있다.
또한, 상기 컬러 바 군이, 6색의 컬러 바 외에도 추가로 V 컬러 바, NIR 컬러 바 및 O 컬러 바를 포함하는 총 9색으로 구성되는 경우, 본 양태의 컬러 차트는, xy 색도도 상에서, W를 제외한 8색의 각 좌표를 직선으로 연결한 팔각형으로 둘러싸인 색 영역 내에 포함되는 포인터 컬러를 재현 및 교정할 수 있다.
이와 같이, 컬러 바 군을 구성하는 컬러 바의 색 종류를 증가시킴으로써, 보다 광역의 색 영역을 가질 수 있다.
컬러 바 군이, 상술한 7색, 8색 또는 9색으로 구성되는 경우의, xy 색도도 상에서의 좌표를 직선으로 연결한 다각형 내에 포함되는 포인터 컬러의 포함율은, 5색의 컬러 바에 의한 오각형 내에 포함되는 포인터 컬러의 포함율과 마찬가지로 할 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 양태의 컬러 차트의 분광 투과 스펙트럼에 있어서, R, G 및 B의 각 색 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장 및 반값폭은, 소정의 범위 내에 있는 것이 바람직하다. 본 양태의 컬러 차트, xy 색도도 상에서의 삼원색의 좌표를 직선으로 연결한 삼각형으로 규정되는 색 영역(도 3 중의 L2)을, BT.2020 규격에서의 삼원색의 좌표로 규정되는 색 영역에 근접시킬 수 있어, BT.2020 규격이 적용되는 촬상 기기의 색교정에 대응 가능하게 되기 때문이다. 또한, 각 색 좌표에 대하여 투과 스펙트럼의 파형에 다양한 파형 형상을 부여할 수 있기 때문에, 각 색에 대하여 투과 스펙트럼의 피크 파장의 위치에 맞춰서 반값폭을 설정함으로써, 본 양태의 컬러 차트는, 투과 스펙트럼에 의한 색 재현성을 확보할 수 있기 때문이다.
도 10에서 도시하는 바와 같이, Cy 컬러 바의 xy 색도도 상에서의 좌표(이하, Cy 좌표로 함)가, 상기 R 컬러 바의 xy 색도도 상에서의 좌표(R 좌표)와 W(65) 좌표를 연결하는 선의 연장선상이며, 또한 BT.2020 규격에서 규정되는 색 영역의 외주상 또는 상기 색 영역의 외측에 위치하고, 상기 Ye 컬러 바의 xy 색도도 상에서의 좌표(이하, Ye 좌표로 함)가, 상기 B 컬러 바의 xy 색도도 상에서의 좌표(B 좌표)와 W(D65) 좌표를 연결하는 선의 연장선상이며, 또한 BT.2020 규격에서 규정되는 색 영역의 외주상 또는 상기 색 영역의 외측에 위치하는 것이 바람직하다.
xy 색도도 상에서, Cy 좌표의 위치를 W(D65) 좌표와 R 좌표를 연결하는 선의 연장선상으로 하고, Ye 좌표의 위치를 W(D65) 좌표와 B 좌표를 연결하는 선의 연장선상으로 함으로써, 보색 관계에 있는 시안 및 적 또는 황 및 청 각각의 조합을 적당한 비율로 혼합해서 D65가 되는 백색을 재현할 수 있어, 화이트 밸런스의 고정밀도의 조정이 가능하게 되기 때문이다. 또한, Cy 좌표 및 Ye 좌표의 위치는, BT.2020 규격에서 규정되는 색 영역의 외주상 이외에, 상기 색 영역의 외측에 위치 해도 되고, 이에 의해 본 양태의 컬러 차트를 사용해서 색 재현이 가능한 색 영역을 확장할 수 있다.
그 중에서도, Cy 좌표가 R 좌표와 W 좌표를 연결하는 선의 연장선과 상기 삼각형의 변과의 교점이며, Ye 좌표가 B 좌표와 W 좌표를 연결하는 선의 연장선과 상기 삼각형의 변과의 교점인 것이 바람직하다.
xy 색도도 상에서, Cy 좌표가 상기 삼각형 상에 있으면, 녹 및 청을 적당한 혼합 비로 혼합해서 얻어지는 시안과 본 양태의 컬러 차트의 Cy 컬러 바가 나타내는 시안이 동일한지를 검증할 수 있고, 또한 시안 및 적색의 혼합에 의해 얻어지는 백색이 D65의 백색인지의 검증을 행하는 것이 가능하게 된다.
또한, Ye에 대해서도 마찬가지로, xy 색도도 상에서, Ye 좌표가 상기 삼각형 상에 있으면, 녹 및 적을 적당한 혼합 비로 혼합해서 얻어지는 황과 본 양태의 컬러 차트의 Ye 컬러 바가 나타내는 황색이 동일한지를 검증할 수 있고, 또한 황 및 청의 혼합에 의해 얻어지는 백색이 D65의 백색인지의 검증을 행하는 것이 가능하게 된다.
이렇게 본 양태의 컬러 차트는, xy 색도도 상의 Cy 좌표 및 Ye 좌표가 상기 위치에 있음으로써, 시안 및 적, 및 황 및 청 각각의 혼합에 의해 얻어지는 동일한 백색을, D65의 백색으로 교정할 수 있다.
또한, 상기 컬러 바 군이 Mg 컬러 바를 포함하는 경우에는, Mg 컬러 바의 xy 색도도 상에서의 좌표(이하, Mg 좌표로 함)가, 상기 G 컬러 바의 xy 색도도 상에서의 좌표(G 좌표)와 상기 W 좌표를 연결하는 선의 연장선상에 있는 것이 바람직하고, 그 중에서도, 상기 연장선상이면서 또한 상기 삼각형의 변 상에 있는 것이 바람직하다.
xy 색도도 상에서, Mg 좌표의 위치를 W(D65) 좌표와 G 좌표를 연결하는 선의 연장선상으로 함으로써, 보색 관계에 있는 적 및 시안, 청 및 황색, 및 녹 및 마젠타 각각의 조합을 적당한 비율로 혼합해서 D65가 되는 백색을 재현할 수 있다. 이에 의해, 본 양태의 컬러 차트는, 백색의 교정 및 화이트 밸런스의 조정을 보다 정확하게 행할 수 있기 때문이다.
Mg 컬러 바를 포함하는 경우, 색 영역을 규정하는 각 색 좌표로서 Mg 좌표는 포함하지 않는 것으로 한다.
Cy, Ye 및 Mg의 각 색의 컬러 바의 투과 스펙트럼은, xy 색도도 상의 Cy, Ye 및 Mg의 각 좌표의 위치에 따라, 피크 파장의 위치나 반값폭을 적절히 조정해서 설계할 수 있다. Cy 컬러 바의 투과 스펙트럼은, Cy의 좌표를 조정하기 위해서, W(D65)의 색 좌표 위치로부터 목표로 하는 Cy의 색 좌표에 대하여 직선을 그은 그 연장선과 xy 색도도의 외주 곡선을 따른 파장 위치가 교차한 곳을, 피크 위치의 목표로 할 수 있다. 또한, Cy 컬러 바의 투과 스펙트럼의 반값폭은, 인접하는 다른 투과 스펙트럼의 피크 위치와 간섭하지 않도록 설정할 수 있다. 상기 반값폭이 작을수록 채도가 높고, 클수록 채도가 낮아지므로, Cy가 목표로 하는 좌표 위치에 따라서 반값폭을 변경하는 것이 가능하다. Ye 컬러 바의 투과 스펙트럼에 대해서도 마찬가지이다.
또한, Mg에 대해서는, xy 색도도 상에서 목표로 하는 Mg 좌표를 통과하는 직선을 긋는 것이 가능한, B 컬러 바 또는 V 컬러 바의 피크 파장 위치 및 R 컬러 바 또는 NIR 컬러 바의 피크 파장 위치에, 각각 Mg 컬러 바의 투과 스펙트럼의 제1 피크 및 제2 피크를 설정할 수 있다. Mg 컬러 바의 투과 스펙트럼의 반값폭은, Mg의 목표로 하는 좌표 위치에 따라서 변경할 수 있다.
3. 컬러 바 및 컬러 바 군의 구조
각 색 컬러 바는, 원하는 투과 스펙트럼을 나타내는 부재이면 되며, 예를 들어 대역 통과 필터, 염색 기판을 사용할 수 있다.
염색 기판은, 염색법에 의해 형성할 수 있고, 예를 들어 브롬화칼륨을 질산은의 용액을 젤라틴에 가해서 제조한 은염 유제를 사용하여, 상기 은염 유제를 유리판 등의 칩 기판 상에 도포하고, 건조해서 얻은 은염 사진 건판으로부터 탈은하여, 컬러 바의 색에 따른 염료에 의해 염색함으로써 형성할 수 있다. 또한, 염색 기판은, 젤라틴(용액)에 미리 염료를 혼합하여, 소정의 색으로 한 재료를 유리판 등의 칩 기판에 도포해서 형성할 수도 있다.
각 색 컬러 바의 형성 시에, 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장 위치는, 컬러 바의 종류나 그 형성 방법에 따라서 조정이 가능하다.
예를 들어, 1종의 염료를 사용한 염색 기판을 컬러 바로서 사용하는 경우라면, 염료의 농도를 조정함으로써, 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장도 조정할 수 있다.
또한, 2종 이상의 염료를 배합해서 형성한 염색 기판을 컬러 바로서 사용하는 경우라면, 2종의 염료의 배합 비율을 바꿈으로써, 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장을 조정할 수 있다. 구체적으로는, G 컬러 바라면, 황색계 염료 및 청색계 염료의 2종을 사용해서 염색법에 의해 형성할 수 있는데, 피크 파장을 장파장측으로 시프트시킬 때는 황색계 염료의 배합 비율을 증가시키고, 단파장측으로 시프트시킬 때는 청색계 염료의 배합 비율을 증가시킴으로써, 피크 파장 위치를 조정할 수 있다.
컬러 바의 사이즈 등에 대해서는 특별히 한정되지 않고, 본 양태의 컬러 차트의 용도 등에 따라서 원하는 효과를 발휘하기 쉬워지도록 적절히 설계할 수 있다.
컬러 바 군에 있어서, 각 색 컬러 바는 순서 무관하게 패턴 형상으로 배열된다. 각 색 컬러 바의 배열 패턴으로서는, 도 1에서 예시한 바와 같이 일렬로 라인 패턴 형상으로 배열되어 있어도 되고, 예시하지 않지만 격자 패턴 형상이나 원 형상으로 배열되어 있어도 된다.
또한, 각 색 컬러 바의 배열순에 대해서는 특별히 한정되지 않고, 본 양태의 컬러 차트의 용도 등에 따라서 원하는 효과를 발휘하기 쉬워지도록 적절히 설계할 수 있다.
각 색 컬러 바는, 예를 들어 증착법, 염색법, 인쇄법, 전사법, 잉크젯법 등의, 종래 공지된 방법을 사용해서 형성할 수 있다. 염색법에 의한 컬러 바의 형성 방법에 대해서는, 상술했기 때문에 여기에서의 설명은 생략한다.
또한, 컬러 바 군은, 예를 들어 상술한 방법으로 형성한 각 색 컬러 바를, 후술하는 투명 기판의 편면에 원하는 패턴으로 배열하고, 상기 투명 기판과 커버 유리 사이에 끼움 지지해서 형성할 수 있다.
B. 차광부
본 양태의 컬러 차트는, 통상, 상기 투명 기판 상의, 상기 컬러 바 군의 외주에 차광부가 설치된다.
차광부로서는, 원하는 차광성을 갖는 것이면 되며, 예를 들어 크롬 박막 등의 금속막, 흑색 잉크로 형성된 인쇄층 등을 들 수 있다.
차광부의 형성 방법에 대해서는, 사용하는 재료에 따라서 종래 공지된 방법을 사용할 수 있다.
C. 투명 기판
본 양태에서의 투명 기판으로서는, 컬러 바 군 및 차광부를 지지할 수 있고, 원하는 광투과성을 갖는 것이라면 특별히 한정되지 않으며, 종래 공지된 컬러 차트에 사용되는 투명 기판과 마찬가지로 할 수 있다. 구체적으로는, 유리 기판 등의 무기 기판이나 수지 기판을 사용할 수 있다. 수지 기판은, 판상 외에, 필름이나 시트이어도 된다.
D. 기타
본 양태의 컬러 차트는, 상술한 구성 이외에, 얼라인먼트 마크, 인식 코드, 커버 유리, 컬러 바 보유 지지 프레임, 차광부를 구비한 투명 보호판 등을 갖고 있어도 된다.
인식 코드는, 예를 들어 테스트 차트의 정보 등을 기록한 코드로 할 수 있다. 또한, 얼라인먼트 마크는, 위치 정보가 기록된 마크로 할 수 있지만, 또한 테스트 차트의 정보 등이 기록된 인식 코드로서 기능해도 된다. 이들은, 차광부를 구비한 투명 보호판 상에 설치되어 있어도 된다.
또한, 본 양태의 컬러 차트는, IR 커트 필터를 갖고 있어도 된다. 각 색 컬러 바가 염색법에 의해 형성되는 경우, 염료의 특성상, 투과 스펙트럼이 650nm 이상의 파장 영역에서 광을 투과하기 쉬운 경향이 있어, 높은 광투과율을 가져버린다. 특히 Ye, O, R 컬러 바에 사용되는 염료는, 650nm 부근에서부터 장파장측의 광을 흡수하기 어려운 경향이 있다. 이 때문에, 장파장역에서는, 각 색의 투과 스펙트럼이 중복되어버린다.
이에 반해, 컬러 바에 소정 영역을 제거하는 IR 커트 필터를 맞춤으로써, 각 색의 투과 스펙트럼을 분리할 수 있어, 색의 혼색을 방지하는 것이 가능하게 된다.
IR 커트 필터는, 각 색 컬러 바의 투과 스펙트럼 특성에 맞추어, 차단하는 파장 영역을 검토해서 선택할 수 있다. IR 커트 필터는, 종래 공지된 것을 사용할 수 있다.
본 양태의 컬러 차트는, 적응되는 촬상 화상에 따라, 사이즈를 설계할 수 있다. 예를 들어, 본 양태의 컬러 차트를, 병리용 촬상 기기의 현미경을 통해서 촬상된 측정 시료의 출력 화상의 색 평가 및 색보정에 사용하는 경우, 현미경의 대물 렌즈의 배율에 따른 사이즈의 컬러 바 군이 형성된 마이크로 촬상용 컬러 차트로 할 수 있다.
또한, 본 양태의 컬러 차트를, 예를 들어 촬상 기기에 의해 등배로 촬상된 측정 시료의 출력 화상의 색 평가 및 색보정에 사용하는 경우, 촬상 화상 사이즈에 따른 사이즈의 컬러 바 군이 형성된 매크로 촬상용 컬러 차트로 할 수 있다.
E. 용도
본 양태의 컬러 차트는, 색교정을 필요로 하는 촬상 기기, 영상 기기 및 필요로 하는 주변 기기 전반에 사용할 수 있다. 그 중에서도 병리용 촬상 기기에 적합하게 사용할 수 있다.
본 발명은 상기 실시 형태에 한정되는 것은 아니다. 상기 실시 형태는, 예시이며, 본 발명의 특허 청구 범위에 기재된 기술적 사상과 실질적으로 동일한 구성을 갖고, 마찬가지의 작용 효과를 발휘하는 것은, 어떠한 것이든 본 발명의 기술적 범위에 포함된다.
II. 교정용 슬라이드 글래스
이하, 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스에 대해서 설명한다.
본 발명의 교정용 슬라이드 글래스는, 복수의 교정용 패턴 칩을 갖는 교정용 패턴과, 상기 교정용 패턴의 주위에 배치된 제1 스페이서와, 상기 교정용 패턴 및 상기 제1 스페이서를 개재해서 대향하도록 배치되고, 상기 교정용 패턴에 평면으로 보아 겹치는 영역에 적어도 투과부를 갖는 한 쌍의 보호 기재와, 상기 제1 스페이서 및 상기 한 쌍의 보호 기재 중 적어도 한쪽의 상기 보호 기재와 상기 제1 스페이서의 사이에, 상기 교정용 패턴 칩의 일부와 평면으로 보아 겹치도록 배치된 제2 스페이서를 갖고, 상기 제2 스페이서는, 상기 교정용 패턴에 평면으로 보아 겹치는 영역에 적어도 개구부를 갖는 것을 특징으로 하는 것이다.
최근 몇년간, 시료의 관찰에 사용되는 장치로서, 예를 들어 TV 카메라나 디지털 카메라 등의 촬상 장치를 구비한 촬상 장치 구비 관찰 장치가 알려져 있다. 촬상 장치 구비 관찰 장치로서는, 현미경에 촬상 장치를 설치한 촬상 장치 구비 현미경을 들 수 있다. 이러한 촬상 장치 구비 관찰 장치를 사용한 경우에는, 관찰 결과를 기록할 수 있다는 효과나, 또한 현미경으로부터 입력된 정보를 즉시 디스플레이나 프린터에 출력할 수 있어, 시료를 신속하게 평가할 수 있다는 효과를 발휘한다. 그 때문에, 촬상 장치 구비 관찰 장치는, 의료 현장 등의 폭넓은 분야에서 적합하게 사용되고 있다.
촬상 장치 구비 관찰 장치에는, 통상, 교정용 슬라이드 글래스가 사용된다. 교정용 슬라이드 글래스는, 예를 들어 관찰 장치를 사용해서 촬상된 시료 화상의 색 평가나 색보정을 행할 때, 비교 기준이 되는 색정보를 제공하는 기능을 갖는다. 예를 들어, 특허문헌 1에는, 보호 기재의 한쪽 면 상에 화상의 색 평가 및 색보정에 사용하는 비교 기준이 되는 색의 채취를 행하기 위한 2 이상의 색 기준용 마이크로 컬러 필터로 구성된 1 이상의 마이크로 컬러 필터 군이 배치되어 있고, 1 이상의 마이크로 컬러 필터 군 중 동일 군에 속하는 2 이상의 색 기준용 마이크로 컬러 필터는, 보호 기재의 면 상에 서로 중첩되지 않도록 각각 배치되어, 서로 다른 기준 색을 각각 갖는 슬라이드 글래스가 개시되어 있다.
그런데, 특허문헌 1에 개시된 슬라이드 글래스는, 보호 기재 상에 마이크로 컬러 필터가 배치되어 있고, 마이크로 컬러 필터의 표면이 노출된 구조를 이루고 있다. 그 때문에, 이러한 슬라이드 글래스를 사용한 촬상 장치 구비 관찰 장치를 사용한 경우에는, 예를 들어 마이크로 컬러 필터 표면에 대한 용제 등의 부착이나, 마이크로 컬러 필터 표면에 부착된 오염을 닦아낼 때의 물리적 접촉에 의해, 마이크로 컬러 필터의 색 농도가 저하되거나, 색소 변화가 발생하거나 하는 등의 문제가 발생한다.
본 발명의 발명자들은, 이와 같은 과제를 해결하기 위해서, 한 쌍의 보호 기재의 사이에, 교정용 패턴 칩(마이크로 컬러 필터)을 끼움 지지한 구조를 갖는 교정용 슬라이드 글래스를 제조하였다. 구체적으로는, 도 21에 도시하는 바와 같이, 교정용 패턴 칩(10a, 10b)과, 교정용 패턴 칩(10a, 10b)을 개재해서 대향하도록 배치되고, 교정용 패턴 칩(10a, 10b)에 평면으로 보아 겹치는 영역에 적어도 투과부(21)를 갖는 한 쌍의 보호 기재(20a, 20b)와, 한 쌍의 보호 기재(20a, 20b) 사이에 끼움 지지되고, 교정용 패턴 칩(10a, 10b)을 갖지 않는 영역을 매립하도록 배치된 제1 스페이서(30)를 갖는 슬라이드 글래스(100')를 제조하였다. 그 결과, 본 발명의 발명자들은, 다음과 같은 지견을 얻었다. 즉, 도 21에 도시하는 바와 같이, 교정용 패턴 칩이 한 쌍의 보호 기재에 끼움 지지되어 있음으로써, 교정용 패턴 칩 표면에 대한 용제 등의 부착이나, 교정용 패턴 칩에의 물리적 접촉을 억제할 수 있어, 교정용 패턴 칩의 색 농도가 저하되거나, 색소 변화가 발생하거나 하는 등의 문제의 발생을 억제할 수 있다는 지견을 얻었다.
그러나, 상술한 바와 같은 교정용 슬라이드 글래스에 있어서는, 교정용 패턴 칩이 관찰되는 보호 기재에, 뉴튼 링이 출현해 버린다는 문제가 있다. 그래서, 본 발명의 발명자들이 다양한 검토를 거듭한 결과, 뉴튼 링의 출현은, 교정용 패턴 칩과 보호 기재가 접촉하는 것이 원인의 하나인 것을 알아내었다.
본 발명은 상기 실정을 감안하여 이루어진 것이며, 뉴튼 링의 출현을 억제하는 것이 가능한 교정용 슬라이드 글래스를 제공하는 것을 주 목적으로 한다.
본 발명의 교정용 슬라이드 글래스에 대해서, 도면을 참조하면서 설명한다.
도 12는, 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스의 일례를 나타내는 개략 평면도이다. 도 12에 도시하는 바와 같이, 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스(200)는, 복수의 교정용 패턴 칩을 갖는 교정용 패턴을 갖는다.
도 13의 (a)는 도 12에 도시하는 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스(200)의 백색 파선으로 둘러싼 영역 R1을 확대한 확대도이며, 도 13의 (b)는 도 13의 (a)의 A-A선 단면도이며, 도 13의 (c)는 도 13의 (b)에 도시하는 교정용 슬라이드 글래스(200)의 흑색 파선으로 둘러싼 영역 R2를 확대한 확대도이다. 도 13의 (a) 내지 (c)에 도시하는 바와 같이, 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스(200)는, 복수의 교정용 패턴 칩(10a, 10b, 10c)을 갖는 교정용 패턴(10)과, 교정용 패턴(10)의 주위에 배치된 제1 스페이서(30)와, 제1 스페이서(30) 및 제1 스페이서(30)를 개재해서 대향하도록 배치되고, 교정용 패턴(10)에 평면으로 보아 겹치는 영역에 적어도 투과부(21)를 갖는 한 쌍의 보호 기재(20a, 20b)와, 제1 스페이서(30) 및 한 쌍의 보호 기재(20a, 20b) 중 적어도 한쪽의 보호 기재의 사이에, 교정용 패턴 칩의 일부와 평면으로 보아 겹치도록 배치된 제2 스페이서(40)를 갖는다. 또한, 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스(200)는, 제2 스페이서(40)가, 교정용 패턴(10)에 평면으로 보아 겹치는 영역에 적어도 개구부(A)를 갖는 것을 특징으로 한다.
종래의 교정용 슬라이드 글래스는, 보호 기재 상에 교정용 패턴이 배치된 구성을 갖고 있다. 이와 같은 구성을 갖는 교정용 슬라이드 글래스에서는, 교정용 패턴의 표면이 노출되어 있음으로써, 교정용 패턴 표면의 오염이나, 물리적 접촉에 의한 색 농도의 저하, 나아가 색소 변화의 발생 등의 문제가 발생한다는 문제가 있다.
그래서, 본 발명의 발명자들은, 예를 들어 도 21에 도시하는 바와 같이, 한 쌍의 보호 기재(20a, 20b)의 사이에 교정용 패턴(10)을 배치하고, 교정용 패턴의 표면의 노출을 방지한 구성을 갖는 교정용 슬라이드 글래스를 제작하였다. 그 결과, 교정용 패턴 표면의 오염이나, 색 농도의 저하, 색소 변화의 발생을 억제할 수 있었지만, 한편, 보호 기재에 설치된 투과부를 통해서 교정용 패턴을 관찰했을 때, 뉴튼 링이 출현한다는 과제를 새롭게 알아냈다.
본 발명의 발명자들은, 다시 연구를 거듭한 결과, 뉴튼 링의 발생은, 교정용 패턴 및 보호 기재가 접촉하는 것이 원인의 하나인 것을 새롭게 알아내었다.
따라서, 본 발명에 따르면, 제2 스페이서가, 교정용 패턴에 평면으로 보아 겹치는 영역에 적어도 개구부를 가짐으로써, 교정용 패턴 및 제2 스페이서가 배치된 적어도 한쪽의 보호 기재의 투과부의 사이에, 제2 스페이서의 두께에 상당하는 분의 공극을 형성할 수 있기 때문에, 뉴튼 링의 출현을 억제하는 것이 가능한 교정용 슬라이드 글래스로 할 수 있다.
본 발명의 교정용 슬라이드 글래스는, 교정용 패턴 칩과, 제2 스페이서가 배치된 적어도 한쪽의 보호 기재의 투과부의 사이에는, 제2 스페이서의 두께에 상당하는 분의 공극을 갖는다. 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스에서는, 통상, 공극을 갖는 측의 면이 관찰측이 된다. 따라서, 교정용 패턴 칩의 양측의 면에 공극이 배치되어 있는 경우에는, 교정용 슬라이드 글래스의 양측의 면을 관찰측으로 할 수 있고, 또한 교정용 패턴 칩의 편측의 면에 공극이 배치되어 있는 경우에는, 교정용 슬라이드 글래스에 있어서 공극이 형성된 편측의 면이 관찰측이 된다.
공극의 크기는, 교정용 패턴 칩과 보호 유리가 접촉함으로 인한 뉴튼 링의 출현을 억제할 수 있을 정도이면 특별히 한정되지 않으며, 교정용 슬라이드 글래스의 설계 등에 따라서 적절히 조정할 수 있다. 예를 들어, 공극의 두께는, 뉴튼 링의 출현을 억제할 수 있을 정도이며, 또한 후술하는 제2 스페이서의 두께에 상당한다. 구체적인 공극의 두께는, 예를 들어 10㎛ 내지 250㎛의 범위 내인 것이 바람직하고, 그 중에서도 15㎛ 내지 150㎛의 범위 내인 것이 바람직하고, 특히 20㎛ 내지 80㎛의 범위 내인 것이 바람직하다. 또한, 공극의 두께는, 도 12의 (c)에 도시하는 부호 t1에 상당한다.
이하, 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스를 구성하는 각 부재에 대해서 설명한다.
A. 제2 스페이서
본 발명에서의 제2 스페이서는, 제1 스페이서 및 한 쌍의 보호 기재 중 적어도 한쪽의 보호 기재와 제1 스페이서의 사이에, 교정용 패턴 칩의 일부와 평면으로 보아 겹치도록 배치되는 부재이다. 또한, 본 발명에서의 제2 스페이서는, 교정용 패턴에 평면으로 보아 겹치는 영역에 적어도 개구부를 갖는 것을 특징으로 한다. 또한, 본 발명에서는, 예를 들어 도 15에 도시하는 바와 같이, 교정용 패턴의 주위에 배치된 제1 스페이서(30)에 적층할 수 있다. 또한, 도 15의 설명은 후술하기 때문에, 여기에서의 기재는 생략한다.
본 발명에서는, 예를 들어 도 14, 도 15에 도시하는 바와 같이, 제2 스페이서(40)가, 제1 스페이서(30) 및 한 쌍의 보호 기재(20a, 20b)의 사이, 즉 제1 스페이서(30)의 양면에, 교정용 패턴 칩(10)의 일부와 평면으로 보아 겹치도록 배치되는 것이 바람직하다. 교정용 슬라이드 글래스(200)의 어느 면에서든, 보호 기재(20a, 20b)와 교정용 패턴 칩(10)의 사이에 공극(A)을 형성할 수 있어, 뉴튼 링의 출현을 억제할 수 있기 때문이다.
본 발명에서는, 제2 스페이서가, 교정용 패턴 칩의 일부와 평면으로 보아 겹치도록 배치되어 있음으로써, 교정용 패턴에 평면으로 보아 겹치는 영역에 적어도 개구부를 형성했을 때, 즉 보호 기재와 교정용 패턴 칩의 사이에 공극을 형성했을 때, 공극이 되는 영역 내에 교정용 패턴 칩이 어긋나게 들어가는 등의 위치 어긋남을 방지할 수 있다.
본 발명에서의 제2 스페이서는, 교정용 패턴에 평면으로 보아 겹치는 영역에 적어도 개구부를 갖는다. 본 발명에서의 제2 스페이서는, 예를 들어 보호 기재의 투과부 이외의 전체 영역과 평면으로 보아 겹치도록 층 형상으로 배치되어 있어도 되고, 보호 기재의 투과부 이외의 영역이며, 보호 기재에서의 주위의 영역과 평면으로 보아 적어도 일부가 겹치도록 층 형상으로 배치되어 있어도 된다. 그 중에서도, 제2 스페이서는, 보호 기재의 투과부 이외의 전체 영역에 평면으로 보아 겹치도록 배치되어 있는 것이 바람직하다. 제2 스페이서가, 교정용 패턴에 평면으로 보아 겹치는 영역에 적어도 개구부를 가짐으로써, 교정용 패턴 칩과 보호 기재의 사이에 공극이 형성된 경우에도, 압력에 의해 보호 기재가 휘고, 깨짐 등이 발생하는 교정용 슬라이드 글래스의 강도의 저하를 억제하는 것이 가능해진다.
본 발명에서의 제2 스페이서의 두께로서는, 교정용 패턴 칩과 보호 기재의 사이에 형성하려고 하는 공극의 크기에 따라서 적절히 조정되며, 특별히 한정되지 않는다. 구체적인 제2 스페이서의 두께로서는, 예를 들어 10㎛ 내지 250㎛의 범위 내인 것이 바람직하고, 그 중에서도 15㎛ 내지 150㎛의 범위 내인 것이 바람직하고, 특히 20㎛ 내지 80㎛의 범위 내인 것이 바람직하다. 제2 스페이서의 두께가 상기 범위 내임으로써, 뉴튼 링의 출현을 억제할 수 있을 정도의 공극을 형성하는 것이 가능하게 된다.
본 발명에서의 제2 스페이서의 재료로서는, 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스에 사용할 수 있고, 또한 교정용 패턴에 평면으로 보아 겹치는 영역에 적어도 개구부를 형성할 수 있는 재료라면 특별히 한정되지 않는다. 구체적인 제2 스페이서의 재료로서는, 예를 들어 소정의 강성을 갖고, 가공하기 쉬운 재료인 것이 바람직하며, 스테인리스, 철 니켈 합금(42합금), 구리 등의 금속이나, 유리, 플라스틱 등을 들 수 있다. 본 발명에서는, 금속을 사용하는 것이 바람직하고, 내부식성 및 가공성의 관점에서 스테인리스를 사용하는 것이 보다 바람직하다.
본 발명에서의 제2 스페이서의 형성 방법으로서는, 원하는 형상을 갖는 제2 스페이서를 형성할 수 있는 방법이라면 특별히 한정되지 않고, 제2 스페이서에 사용되는 재료의 종류 등에 따라서 적절히 선택할 수 있다. 본 발명에서는, 예를 들어 금속판의 펀칭 가공이나 에칭 가공, 플라스틱판의 펀칭 가공 등에 의한 관통 가공이나, 플라스틱 성형이나 인쇄 가공 등의 성형 가공에 의해 제2 스페이서를 형성할 수 있다.
본 발명에 있어서, 교정용 패턴 칩의 일부와 평면으로 보아 겹치도록, 제1 스페이서와 보호 기재의 사이에 제2 스페이서를 배치하는 방법으로서는, 예를 들어, 제2 스페이서를, 교정용 패턴 칩의 일부와 평면으로 보아 겹치도록, 제1 스페이서와 보호 기재의 사이에 접착해서 배치하는 방법을 들 수 있다. 여기서, 제2 스페이서를 제1 스페이서와 보호 기재의 사이에 접착시킬 때는, 통상, 접착제가 사용되는데, 본 발명에서는, 액상의 접착제를 사용하는 것이 바람직하다. 접착 시트 등을 사용한 경우에 비해서 접착제에 의한 두께의 증가를 억제할 수 있고, 또한 높은 접착 강도를 얻을 수 있기 때문이다. 또한, 접착제로서 사용되는 구체적인 재료에 대해서는, 일반적인 재료와 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 설명은 생략한다.
제2 스페이서의 배치 시에 액상의 접착제를 사용하는 경우, 제2 스페이서의 표면에, 접착제를 배치하기 위한 홈을 갖는 것이 바람직하다. 예를 들어, 도 16에 도시하는 바와 같이, 제2 스페이서(40)의 표면에, 액상의 접착제를 배치하기 위한 홈(60)을 갖는 것이 바람직하다. 그 중에서도, 제2 스페이서의 표면이며, 교정용 패턴 칩의 일부와 평면으로 보아 겹치는 영역 이외의 영역에 홈을 갖는 것이 바람직하다. 제2 스페이서의 표면에 있어서, 교정용 패턴 칩의 일부와 평면으로 보아 겹치는 영역 이외의 영역에 홈을 가짐으로써, 제2 스페이서에 의해, 공극이 되는 영역 내에 교정용 패턴 칩이 어긋나게 들어가는 등의 위치 어긋남을 효과적으로 방지할 수 있다. 또한, 여기에서의 「제2 스페이서의 표면」이란, 제2 스페이서에 있어서, 제1 스페이서에 접촉하는 면 또는 보호 기재에 접촉하는 면 중 어느 한쪽 면을 가리킬 뿐만 아니라, 제1 스페이서에 접촉하는 면 및 보호 기재에 접촉하는 면의 양쪽의 면을 포함한다.
제2 스페이서의 표면에 홈을 갖는 경우, 당해 홈의 깊이는, 제2 스페이서의 두께보다도 작고, 액상의 접착제를 홈 내에 배치함으로써, 제2 스페이서를 제1 스페이서와 보호 기재의 사이에 충분히 접착시켜 배치할 수 있을 정도의 깊이인 것이 바람직하다. 이와 같이, 홈의 깊이는, 제2 스페이서의 두께에 따라서 적절히 조정할 수 있지만, 예를 들어 제2 스페이서의 두께에 대한 비율이 10% 내지 90%의 범위 내인 것이 바람직하고, 그 중에서도 20% 내지 80%의 범위 내인 것이 바람직하고, 특히 30% 내지 70%의 범위 내인 것이 바람직하다. 또한, 구체적인 홈의 깊이는, 예를 들어 5㎛ 내지 130㎛의 범위 내인 것이 바람직하고, 그 중에서도 10㎛ 내지 80㎛의 범위 내인 것이 바람직하고, 특히 10㎛ 내지 40㎛의 범위 내인 것이 바람직하다. 홈의 깊이가 상기 범위 내임으로써, 액상의 접착제를 홈 내에 배치했을 때, 접착제의 릴리프 홈으로서 사용할 수 있고, 제2 스페이서와 제1 스페이서 및 보호 기재와의 사이에서 접착제가 누출되는 것을 억제할 수 있다. 따라서, 품질이 높은 교정용 슬라이드 글래스로 하는 것이 가능하게 된다. 또한, 홈의 깊이는, 예를 들어 도 16에 도시하는 부호 t2에 상당한다.
제2 스페이서의 표면에 홈을 갖는 경우, 당해 홈의 크기나 수는 특별히 한정되지 않지만, 제2 스페이서의 개구부의 형상이나 사용하는 접착제의 양 등에 따라서 적절히 조정하는 것이 바람직하다.
제2 스페이서의 표면에 홈을 형성하는 방법으로서는, 상술한 바와 같은 소정의 깊이를 갖는 홈을 형성할 수 있는 방법인 것이 바람직하고, 제2 스페이서에 사용되는 재료의 종류 등에 따라서 적절히 선택할 수 있다. 예를 들어, 제2 스페이서의 표면에 하프 에칭 처리를 실시함으로써, 원하는 홈을 형성하는 방법을 사용할 수 있다.
B. 제1 스페이서
본 발명에서의 제1 스페이서는, 교정용 패턴의 주위에 배치되는 부재이다.
본 발명에서는, 제1 스페이서가 교정용 패턴의 주위에 배치됨으로써, 교정용 패턴을 갖지 않는 영역을 제1 스페이서로 매립하는 것이 가능하다. 따라서, 교정용 패턴 칩을 소정의 위치에 고정할 수 있어, 교정용 패턴 칩이 한 쌍의 보호 기재의 길이 방향으로 위치 어긋나는 것을 억제할 수 있다.
본 발명에서의 제1 스페이서는, 교정용 패턴의 주위에 배치할 수 있으면 특별히 한정되지 않으며, 1층으로 구성되어 있어도 되고, 복수층으로 구성되어 있어도 된다. 본 발명에서는, 제1 스페이서의 형성 시에 있어서 제1 스페이서에 에칭 처리 등의 가공을 하기 쉽다는 관점에서, 예를 들어 도 15에 도시하는 바와 같이, 얇은 제1 스페이서(30)를 복수 적층한 구성인 것이 바람직하다. 또한, 도 15의 설명에 대해서는 후술하기 때문에, 여기에서의 기재는 생략한다.
본 발명의 제1 스페이서가 복수층으로 구성되어 있는 경우, 제1 스페이서의 1층의 두께는, 제1 스페이서에 사용되는 재료 등에 따라서 적절히 조정할 수 있다. 구체적인 제1 스페이서의 1층의 두께로서는, 예를 들어 10㎛ 내지 250㎛의 범위 내인 것이 바람직하고, 그 중에서도 20㎛ 내지 150㎛의 범위 내인 것이 바람직하고, 특히 50㎛ 내지 150㎛의 범위 내인 것이 바람직하다. 제1 스페이서의 1층의 두께가 상기 범위 내임으로써, 제1 스페이서를 형성하는데 있어서 에칭 처리 등의 가공을 용이하게 행하는 것이 가능하게 된다.
또한, 본 발명의 제1 스페이서의 총 두께는, 후술하는 교정용 패턴 칩의 두께에 따라서 적절히 조정되며, 특별히 한정되지 않는다. 예를 들어, 0.02mm 내지 0.8mm의 범위 내인 것이 바람직하고, 그 중에서도 0.07mm 내지 0.6mm의 범위 내인 것이 바람직하고, 특히 0.1mm 내지 0.4mm의 범위 내인 것이 바람직하다. 제1 스페이서의 총 두께가 상기 범위 내임으로써, 교정용 패턴 칩을 충분히 고정하는 것이 가능하게 된다.
본 발명에서의 제1 스페이서의 재료로서는, 교정용 패턴의 주위에 배치하여, 교정용 패턴 칩을 고정할 수 있는 재료라면 특별히 한정되지 않는다. 구체적인 제1 스페이서의 재료로서는, 예를 들어 소정의 강성을 갖고, 가공하기 쉬운 재료인 것이 바람직하고, 스테인리스, 철 니켈 합금(42 함금), 구리 합금 등의 금속이나, 유리, 플라스틱 등을 들 수 있다. 본 발명에서는, 금속을 사용하는 것이 바람직하고, 내부식성 및 가공성의 관점에서 스테인리스를 사용하는 것이 보다 바람직하다.
본 발명에서의 제1 스페이서의 형성 방법으로서는, 원하는 형상을 갖는 제1 스페이서를 형성할 수 있는 방법이라면 특별히 한정되지 않으며, 제1 스페이서에 사용되는 재료의 종류 등에 따라서 적절히 선택할 수 있다. 또한, 구체적인 제1 스페이서의 형성 방법에 대해서는, 상기 「1. 제2 스페이서」의 항에서 기재한 제2 스페이서의 형성 방법과 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 설명은 생략한다.
본 발명에서, 교정용 패턴의 주위에 제1 스페이서를 배치하는 방법으로서는, 예를 들어, 제1 스페이서를, 보호 기재의 소정의 위치에 접착해서 배치하는 방법을 들 수 있다. 여기서, 제1 스페이서를 보호 기재에 접착시킬 때는, 통상, 접착제가 사용되지만, 본 발명에서는, 액상의 접착제를 사용하는 것이 바람직하다. 접착 시트 등을 사용한 경우에 비해서 접착제에 의한 두께의 증가를 억제할 수 있고, 또한 높은 접착 강도를 얻을 수 있기 때문이다. 또한, 접착제로서 사용되는 구체적인 재료에 대해서는, 일반적인 재료와 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 설명은 생략한다.
제1 스페이서의 배치 시에 액상의 접착제를 사용하는 경우, 제1 스페이서의 표면에, 접착제를 배치하기 위한 홈을 갖는 것이 바람직하다. 또한, 여기에서의 「제1 스페이서의 표면」이란, 제1 스페이서가 보호 기재에 접촉하는 면 이외에, 제1 스페이서가 복수층으로 구성되는 경우에는 제1 스페이서끼리 접촉하는 면이나, 제1 스페이서가 제2 스페이서에 접촉하는 면 등도 포함한다. 구체적인 홈의 깊이, 크기, 형성 방법 등에 대해서는, 상기 「1. 제2 스페이서」의 항에 기재한 내용과 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 설명은 생략한다.
C. 교정용 패턴
본 발명에서의 교정용 패턴은, 복수의 교정용 패턴 칩을 갖는 부재이다.
본 발명에서의 교정용 패턴은, 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스의 용도에 따라서 적절히 선택되며, 특별히 한정되지 않는다. 예를 들어, 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스가 촬상 장치 구비 현미경에 사용되는 경우에는, 당해 교정용 슬라이드 글래스에 사용되는 교정용 패턴은, 촬상 장치 구비 현미경에 의한 측정 화상의 재현성 평가에 사용할 수 있다. 따라서, 이 경우의 교정용 패턴으로서는, 예를 들어 컬러 차트, 그레이 스케일, 해상도 차트, 인메가차트, 크로스 해칭 차트, 또는 이것들을 조합한 것 등을 들 수 있다.
본 발명에서의 교정용 패턴의 수는, 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스가 사용되는 촬상 장치 구비 현미경 등의 대물 렌즈의 수에 따라서 적절히 조정할 수 있다. 또한, 도 12에서 도시되는 교정용 슬라이드 글래스에서는, 교정용 패턴이 3군데에 설치되어 있다.
본 발명에서의 교정용 패턴은, 예를 들어 도 12에 도시하는 바와 같이, 단계적으로 크기가 변화하여, 패턴은 상사적이 되도록 설계된다. 구체적으로 교정용 패턴의 크기는, 대물 렌즈에 의한 현미경 측정의 시야 내에 수용할 수 있는 크기로 설계된다. 또한, 교정용 패턴의 형상으로서는, 도 12와 같은 직사각형 이외에도, 정사각형, 다각형, 원형 등을 들 수 있다.
또한, 본 발명에서의 교정용 패턴 두께는, 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스의 설계에 따라서 적절히 조정되는 것이며, 특별히 한정되지 않는다. 구체적인 교정용 패턴의 두께로서는, 예를 들어 0.02mm 내지 0.8mm의 범위 내인 것이 바람직하고, 그 중에서도 0.07mm 내지 0.6mm의 범위 내인 것이 바람직하고, 특히 0.1mm 내지 0.4mm의 범위 내인 것이 바람직하다.
여기서, 본 발명에서의 교정용 패턴의 일례로서 컬러 차트에 대해서 설명한다. 컬러 차트는, 색 평가용 색으로서, 예를 들어 적(R), 녹(G), 청(B), 옐로우(Y), 시안(C), 마젠타(M)로 구성된다. 따라서, 이 경우, 본 발명에서의 교정용 패턴은, 색 평가용의 각 색의 교정용 패턴 칩을 배열한 것이 된다.
본 발명에서의 교정용 패턴 칩은, 예를 들어 도 13의 (b), (c)에 도시하는 바와 같이, 착색부(10a", 10b") 및 투명부(10a', 10b')에 의해 구성할 수 있다. 착색부 및 투명부의 배치는 특별히 한정되지 않지만, 예를 들어 각 교정용 패턴 칩에서 착색부 및 투명부의 배치가 동일한 것이 바람직하다. 구체적으로는, 예를 들어 도 13의 (b)에 도시하는 바와 같이, 각 교정용 패턴 칩(10a, 10b)에서, 착색부(10a", 10b")가, 보호 기재(20a)측의 면에 배치되고, 당해 착색부(10a", 10b")의 보호 기재(20b)측의 면에 투명부(10a', 10b')가 배치되어 있는 것이 바람직하다. 착색부 및 투명부의 배치를, 각 교정용 패턴 칩에서 정렬시킴으로써, 다음과 같은 효과가 얻어진다. 즉, 착색부 및 투명부는, 각각 굴절률이 상이하기 때문에, 교정용 패턴 칩을 광이 투과할 때, 착색부 및 투명부의 계면에서 광의 굴절이 발생하는 경향이 있다. 이때, 착색부 및 투명부의 배치가, 각 교정용 패턴 칩에서 상이한 경우, 광의 굴절이 발생하는 계면의 위치가 상이하게 됨으로써, 각 교정용 패턴 칩으로부터 출사되는 광의 각도에 변동이 발생하여, 수광부에서의 원하는 색정보의 취득이 곤란해질 우려가 있다. 한편, 상술한 바와 같이, 착색부 및 투명부의 배치가, 각 교정용 패턴 칩에서 정렬되어 있을 경우에는, 상기 과제의 발생을 억제하는 것이 가능하게 된다.
본 발명에서의 교정용 패턴 칩은, 예를 들어 교정용 패턴 칩의 사이즈보다도 큰 사이즈로 형성된 컬러 차트를 원하는 크기로 절단함으로써 얻을 수 있다. 이러한 방법에 의해 교정용 패턴 칩을 제작함으로써, 색 불균일이나 농담 불균일의 발생을 억제하고, 안정된 특성을 갖는 교정용 패턴 칩을 얻을 수 있다.
또한, 컬러 차트에는, 예를 들어 촬상 장치 구비 현미경의 기준 색이 되는 다이니폰인쇄(주) 제조: 「스탠다드 컬러 바 차트」를 사용할 수 있다. 여기서, 「스탠다드 컬러 바 차트」는, 미리 설계된 적(R), 녹(G), 청(B), 옐로우(Y), 시안(C), 마젠타(M)로 구성되고, 유효 사이즈는 175mm×245mm이다.
또한, 본 발명에서의 교정용 패턴 칩은, 촬상 장치 구비 현미경에 의한 측정 화상의 재현성 평가의 기준 색으로서 사용되는데, 이때의 기준 색으로서는, 예를 들어 적(R), 녹(G), 청(B), 옐로우(Y), 시안(C), 마젠타(M) 등을 들 수 있다. 또한, 기준 색에 사용되는 색은, 상술한 6색에 한정되지 않고, 촬상 장치 구비 현미경을 사용해서 관찰되는 대상에 따라서 적절히 조정할 수 있다. 구체적으로는, 생물 조직이나 세포를 염색해서 관찰할 경우에는, 생물 조직의 일반적인 염색법인 헤마톡실린·에오신 염색법이나, 기타 염색법에 의해 염색된 적계 색, 녹계 색, 청계 색, 시안계 색, 마젠타계 색, 옐로우계 색, 기타 계통색 등에서 선택된 색을 기준 색으로 할 수 있다.
교정용 패턴에서의 복수의 교정용 패턴 칩은, 일렬로 배열되어 있어도 되고, 격자 형상으로 배열되어 있어도 되고, 원 형상으로 배열되어 있어도 된다. 또한, 도 13의 (a)에서는, 교정용 패턴(10)은, 교정용 패턴 칩(10a, 10b)이 2행×5열의 격자 형상으로 배치된 예를 나타내고 있다. 또한, 도 13의 (a), (b)에 도시된 바와 같이, 상단의 교정용 패턴 칩 및 하단의 교정용 패턴 칩의 사이에는, 무색 투광성의 블랭크 영역(10c)을 갖고 있어도 된다.
이어서, 본 발명에서의 교정용 패턴의 일례로서 그레이 스케일에 대해서 설명한다. 그레이 스케일는, 반사형에서는, 백색부터 흑색까지의 사이의 회색의 반사 농도를 변화시켜, 단계적으로 계조를 표현한 스케일이다. 여기에서는, 투과형의 그레이 스케일에 대해서 설명한다. 교정용 패턴으로서의 그레이 스케일은, 투과율이 상이한 계조별 교정용 패턴 칩을 배열해서 구성할 수 있다. 배열로서는, 투과율이 단계적으로 변화되도록 일렬 또는 격자 형상으로 배열할 수 있다. 또한, 그레이 스케일의 형성 방법으로서는, 예를 들어, 유리나 필름 등의 지지체에 대하여 두께가 상이한 금속 피막을 복수 형성하는 스퍼터링법이나, 지지체 상에 농담의 계조, 또는 지지체 상에 피복 면적이 상이한 망점 형상 피복부를 형성시킬 수 있는, 인쇄법이나 잉크젯법, 포토리소그래피법 등을 들 수 있다.
본 발명에서의 교정용 패턴은, 필요에 따라 IR 커트 필터나 ND 필터를 갖고 있어도 된다. 예를 들어, 도 15에 도시하는 바와 같이, 교정용 패턴 칩(10a, 10b)에 평면으로 보아 겹치는 영역에, 특정 파장을 제거하는 IR 커트 필터(80)를 갖고 있어도 된다. IR 커트 필터를 가짐으로써, 단층의 교정용 패턴 칩에 대하여 색상, 채도, 명도, 휘도 등을 조정하는 것이 가능하게 된다. 또한, 도 15에 도시하는 바와 같이, IR 커트 필터(80)를 갖는 경우, 제2 스페이서(40)를, 교정용 패턴 칩(10a, 10b)과 IR 커트 필터(80)의 사이에, 교정용 패턴 칩(10)의 일부와 평면으로 보아 겹치도록 배치해서 공극(A)을 형성하여, 뉴튼 링의 발생을 억제할 수 있다.
본 발명에서는, 복수의 교정용 패턴 칩 중 적어도 동일 측정 대상이 되는 모든 교정용 패턴 칩은, 교정용 패턴 칩의 두께 방향의 광로 길이가 균일한 것이 바람직하다. 이하, 상세하게 설명한다.
먼저, 교정용 슬라이드 글래스는, 예를 들어 관찰 장치를 사용해서 촬상된 시료 화상의 색 평가나 색보정을 행할 때, 비교 기준이 되는 색정보를 제공하는 기능을 갖는다. 구체적으로는, 교정용 패턴을 구성하는 복수의 교정용 패턴 칩은, 각각 색정보를 갖고 있으며, 당해 복수의 교정용 패턴 칩을 측정해서 색정보를 제공함으로써, 관찰 장치를 사용해서 촬상된 시료 화상의 색 평가나 색보정을 행할 수 있다.
한편, 교정용 슬라이드 글래스는, 색정보를 제공하는데 있어서, 복수의 교정용 패턴 칩의 측정이 행하여지는데, 이때 측정되는 복수의 교정용 패턴 칩은, 당해 교정용 패턴 칩의 두께 방향의 광로 길이가 균일한 것이 바람직하다. 그 중에서도, 교정용 패턴을 구성하는 모든 교정용 패턴 칩의 두께 방향의 광로 길이가 균일한 것이 바람직하다. 여기서, 상기 「이때 측정되는 복수의 교정용 패턴 칩」이란, 1회의 교정으로 측정하는 교정용 패턴 칩이며, 소위 동일 측정 대상이 되는 복수의 교정용 패턴 칩이다. 예를 들어, 기준 색으로서 백색 교정용 패턴 칩을 이용하여, 기타 색을 나타내는 패턴 칩의 색정보를 측정하는 경우에는, 백색 교정용 패턴 칩과 기타 색을 나타내는 패턴 칩이, 「동일 측정 대상」이 된다. 또한, 교정용 패턴이, 소정의 색을 나타내는 교정용 패턴 칩 이외에도 휘도 조정을 행하기 위한 그레이 칩을 갖는 경우이며, 당해 그레이 칩과 교정용 패턴 칩을 1회의 교정으로 측정하는 경우에는, 그레이 칩과 교정용 패턴 칩이, 「동일 측정 대상」이 된다. 또한, 교정용 패턴이, 소정의 색을 나타내는 교정용 패턴 칩 이외에도 해상도 칩을 갖는 경우에는, 반드시 1회의 교정으로 해상도 칩과 교정용 패턴 칩을 측정하지 않아도 되기 때문에, 해상도 차트와 교정용 패턴 칩은, 필요에 따라 「동일 측정 대상」으로 할 수 있다.
동일 측정 대상이 되는 복수의 교정용 패턴 칩의 광로 길이가 균일한 것이 바람직한 이유에 대해서는, 다음과 같은 것을 생각할 수 있다. 도 22의 (a), (b)는 교정용 패턴 칩으로서, 적색 교정용 패턴 칩(10R), 백색 교정용 패턴 칩(10W) 및 녹색 교정용 패턴 칩(10G)을 갖고, 적색 교정용 패턴 칩(10R) 및 녹색 교정용 패턴 칩(10G)의 평면으로 보아 겹치는 영역에는, IR 커트 필터(80)가 배치되어 있다. 또한, 도 22의 (a), (b)에서의 기타 구성에 대해서는, 상술한 도 15와 동일하기 때문에, 여기서의 기재는 생략한다. 또한, 도 22의 (a), (b)에서는, 도면의 간략화를 위해서, 제1 스페이서 및 제2 스페이서 등에 대해서는 생략되어 있고, 교정용 패턴 칩의 착색부 및 투명부에 대해서도 생략한다.
도 22의 (a)에 도시하는 바와 같이, 교정용 슬라이드 글래스에, 광원(h)으로서 평행광을 조사한 결과, 적색 교정용 패턴 칩(10R)을 투과한 평행광은, 수광부(300R)에 의해 수광되어, 원하는 색정보가 측정된다. 또한, 백색 교정용 패턴 칩(10W)을 투과한 평행광은, 수광부(300W)에 의해 수광되어, 원하는 색정보가 측정된다. 또한, 녹색 교정용 패턴 칩(10G)을 투과한 평행광은, 수광부(300G)에 의해 수광되어, 원하는 색정보가 측정된다. 한편, 도 22의 (b)에 도시하는 바와 같이, 교정용 슬라이드 글래스에, 광원(h)으로서 비평행광을 조사한 결과, 적색 교정용 패턴 칩(10R) 및 녹색 교정용 패턴 칩(10G)을 투과한 비평행광은, 수광부(300R) 및 수광부(300G)에 의해 충분히 수광되지 않아, 원하는 색정보를 측정하는 것이 곤란해지는 경우가 있다.
그렇게 하면, 예를 들어 백색 교정용 패턴 칩(10W)을 기준 색으로서 이용하여, 적색 교정용 패턴 칩(10R) 및 녹색 교정용 패턴 칩(10G)의 측정을 행한 경우에는, 측정 결과에 어긋남이 발생하여, 정확한 교정을 행하는 것이 곤란해질 우려가 있다. 또한, 결과적으로, 교정용 패턴 칩을 구비한 교정용 슬라이드 글래스를 사용한 촬상 장치 구비 관찰 장치에 의해, 정밀도가 높은 측정을 행하는 것이 곤란해질 우려가 있다.
또한, 상기 「비평행광」으로서는, 예를 들어 현미경 등의 결상 광학계를 들 수 있다.
그래서, 본 발명의 발명자들은, 상기 과제에 대하여 검토를 거듭한 결과, 도 22의 (b)에 도시하는 바와 같이, 광원(h)으로서 비평행광을 사용한 경우에는, 각 교정용 패턴 칩의 광로 길이의 차이에 의해, 각 수광부에서 각각 수광하려고 하는 광을 충분히 수광할 수 없고, 결과로서 색정보에 어긋남이 발생한다는 지견을 얻었다. 본 발명의 발명자들은, 이러한 지견에 기초하여, 동일 측정 대상이 되는 모든 교정용 패턴 칩의, 두께 방향의 광로 길이를 균일하게 함으로써, 상기 과제를 해결하기에 이르렀다. 즉, 본 발명에서는, 동일 측정 대상이 되는 모든 교정용 패턴 칩의, 두께 방향의 광로 길이를 균일하게 함으로써, 당해 교정용 패턴 칩을 구비한 교정용 슬라이드 글래스를 사용한 촬상 장치 구비 관찰 장치에 의해, 더욱 정밀도가 높은 측정을 행하는 것이 가능하게 된다.
여기서, 「광로 길이」란, 하기 식에 의해 구할 수 있다.
(광원이 투과하는 교정용 패턴 칩의 두께)×(교정용 패턴 칩의 굴절률)=광로 길이
또한, 「광로 길이를 균일하게 하는」이란, 교정용 슬라이드 글래스를 사용한 촬상 장치 구비 관찰 장치에 의해, 정밀도가 높은 측정을 행할 수 있을 정도이면 되지만, 예를 들어 동일 측정 대상이 되는 모든 교정용 패턴 칩의 두께 방향의 광로 길이의 차가, 적어도 15% 이하인 것이 바람직하고, 그 중에서도 10% 이하인 것이 바람직하다.
도 23은, 상술한 도 22의 (b)에 도시하는 교정용 슬라이드 글래스에 있어서, 동일 측정 대상이 되는 교정용 패턴 칩의, 두께 방향의 광로 길이를 균일하게 조정한 예를 나타내는 모식도이다. 도 22의 (b)에서는, 적색 교정용 패턴 칩(10R) 및 녹색 교정용 패턴 칩(10G)은, 평면으로 보아 겹치도록 IR 커트 필터(80)가 배치되어 있는 것에 반해, 백색 교정용 패턴 칩(10W)에는, IR 커트 필터(80)가 배치되어 있지 않다. 도 22에 도시하는 교정용 슬라이드 글래스는, 이 점에서 광로 길이가 균일하지 않다. 그래서, 도 23에 도시하는 교정용 슬라이드 글래스에서는, 백색 교정용 패턴 칩(10W)에도, 평면으로 보아 겹치도록, IR 커트 필터(80)와 굴절률이 가까운 조정용 필터(8')를 배치하여, 각 교정용 패턴 칩의, 두께 방향의 광로 길이를 균일하게 조정하였다. 이에 의해, 예를 들어 백색 교정용 패턴 칩(10W)을 기준 색으로서 이용하여, 적색 교정용 패턴 칩(10R) 및 녹색 교정용 패턴 칩(10G)의 측정을 행한 경우에, 정확한 교정을 행할 수 있다. 또한, 결과적으로, 교정용 패턴 칩을 구비한 교정용 슬라이드 글래스를 사용한 촬상 장치 구비 관찰 장치에 의해, 더욱 정밀도가 높은 측정을 행할 수 있다. 또한, 이때 사용한 조정용 필터(8')는, IR 커트 필터(80)의 굴절률에 근접하기 위해서, 재료나 두께를 조정한 부재이다. 따라서, 조정용 필터(8')로서, IR 커트 필터(80)의 베이스가 되는 재료와 동일한 재료로 구성된 부재를 사용해도 되고, 또는 IR 커트 필터(80)를 사용해도 된다. 조정용 필터(8')가 전자일 경우의 구체예로서는, 예를 들어 소다 유리, 석영 유리, 광학용 유리의 BK7 등을 들 수 있다.
본 발명에서, 동일 측정 대상이 되는 모든 교정용 패턴 칩의, 두께 방향의 광로 길이를 균일하게 하는 방법으로서는, 예를 들어, 동일 측정 대상이 되는 교정용 패턴 칩의 층수를 정렬시키는 방법을 들 수 있다. 또한, 층수를 정렬시킬 때는, 층을 구성하는 재질이 가까운 것을 선택하는 것이 바람직하다. 광로 길이를 보다 균일하게 할 수 있기 때문이다. 또한, 층수를 정렬시킴으로써 얻어지는 효과로서는, 광로 길이를 균일하게 할 수 있는 것 외에도, 예를 들어 광로에 배치되는 부재의 수가 정렬됨으로써, 광이 투과하는 계면의 수가 정렬되어, 광의 굴절을 정렬시킬 수 있다는 효과를 생각할 수 있다.
구체적으로는, 도 24의 (a)에 도시하는 바와 같이, 적색 교정용 패턴 칩(10R) 및 녹색 교정용 패턴 칩(10G)을 갖고, 백색 교정용 패턴 칩(10W)으로서 공극을 갖는 경우에는, 적색 교정용 패턴 칩(10R) 및 녹색 교정용 패턴 칩(10G)은 층수가 1인 것에 반해, 백색 교정용 패턴 칩(10W)은 층수가 0이 되어, 서로 층수에 차이가 발생한다. 이 경우에는, 예를 들어 도 24의 (b)에 도시하는 바와 같이, 백색 교정용 패턴 칩(10W)으로서, 적색 교정용 패턴 칩(10R) 및 녹색 교정용 패턴 칩(10G)과 굴절률이 가까운 재질을 포함하는 층을 형성하는 것이 바람직하다. 적색 교정용 패턴 칩(10R) 및 녹색 교정용 패턴 칩(10G)과 굴절률이 가까운 재질을 포함하는 층으로서는, 예를 들어 소다 유리 등을 들 수 있다.
또한, 도 25의 (a)에 도시하는 바와 같이, 적색 교정용 패턴 칩(10R), 백색 교정용 패턴 칩(10W) 및 녹색 교정용 패턴 칩(10G)을 갖고, 적색 교정용 패턴 칩(10R) 및 녹색 교정용 패턴 칩(10G)에 평면으로 보아 겹치도록 IR 커트 필터(80)가 배치되어 있는 경우에는, 적색 교정용 패턴 칩(10R) 및 녹색 교정용 패턴 칩(10G)은 층수가 2인 것에 반해, 백색 교정용 패턴 칩(10W)은 층수가 1이 되어, 서로 층수에 차이가 발생한다. 이 경우에는, 예를 들어 도 25의 (b)에 도시하는 바와 같이, 백색 교정용 패턴 칩(10W)에 평면으로 보아 겹치도록, IR 커트 필터(80)와 굴절률이 가까운 조정용 필터(8')를 배치하는 것이 바람직하다.
또한, 도 24의 (a), (b) 및 도 25의 (a), (b)에서 설명하고 있지 않은 부호는, 상술한 도 15와 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 기재는 생략한다. 또한, 도 24의 (a), (b) 및 도 25의 (a), (b)에서는, 도면의 간략화를 위해서, 제1 스페이서 및 제2 스페이서 등에 대해서는 생략되어 있고, 교정용 패턴 칩의 착색부 및 투명부에 대해서도 생략한다.
여기서, 동일 측정 대상이 되는 교정용 패턴 칩의, 두께 방향의 광로 길이가 균일한 경우와, 그렇지 않은 경우에, 광원으로서 비평행광(현미 분광 OLYMPUS: OSP-SP200)을 이용했을 때의 측정 결과에 대해서 비교하였다. 구체적으로는, 교정용 패턴 칩(10a, 10b)과, 교정용 패턴 칩(10a)에만 평면으로 보아 겹치도록 ND 필터(90)가 배치된 도 26의 (a)에 도시하는 교정용 슬라이드 글래스 및 교정용 패턴 칩(10a, 10b)과, 교정용 패턴 칩(10a)에 평면으로 보아 겹치도록 ND 필터(90)와, 교정용 패턴 칩(10b)에 평면으로 보아 겹치도록, ND 필터(90)와 동일한 재료를 포함하는 조정용 필터(90')가 배치된 도 26의 (b)에 도시하는 교정용 슬라이드 글래스를 준비하였다. 상기 교정용 패턴 칩에는, 소다 유리를 사용하고, 상기 ND 필터로서는, 투과율이 60% 전후로 설계된 필터를 사용하였다. 또한, 조정용 필터(90')에는, ND 필터(90)의 베이스가 되는 재료와 동일한 재료로 구성된 투명 유리를 사용하였다. 측정에서는, 도 26의 (a), (b)에 도시하는 바와 같이, 비평행광(h)을 조사하여, 각각 교정용 패턴 칩(10a 및 10b), ND 필터(90), 조정용 필터(90')를 투과한 광을 수광부(300a, 30b)에 의해 수광해서 투과율을 측정하였다. 측정의 결과, 도 27에 도시하는 바와 같이, 동일 측정 대상이 되는 교정용 패턴 칩의, 두께 방향의 광로 길이를 균일하게 조정하고 있지 않은 도 26의 (a)에서는, 투과율이 10% 전후가 되어, 정확한 측정을 행할 수 없었다. 한편, 동일 측정 대상이 되는 교정용 패턴 칩의, 두께 방향의 광로 길이를 균일하게 조정한 도 26의 (b)에서는, 설계한 대로 투과율이 60% 전후가 되어, 정확한 측정을 행할 수 있었다.
본 발명에서는, 예를 들어 동일 측정 대상이 되는 모든 교정용 패턴 칩의, 두께 방향의 광로 길이가 균일해서, 도 25의 (b)나 도 26의 (b)에 도시하내는 IR 커트 필터(80)나 ND 필터(90)가, 인접하는 교정용 패턴 칩에 평면으로 보아 겹치도록 배치되어 있는 경우에는, 당해 IR 커트 필터(80)나 ND 필터(90)는, 교정용 패턴 칩별로 별체로서 배치되어 있어도 되고, 각 교정용 패턴 칩에, 일체로서 배치되어 있어도 된다.
E. 보호 기재
본 발명에서의 보호 기재는, 교정용 패턴 및 제1 스페이서를 개재해서 대향하도록 배치되어, 교정용 패턴에 평면으로 보아 겹치는 영역에 적어도 투과부를 갖는 부재이다. 여기서, 「투과부」란, 적어도 가시광을 투과하는 영역을 말하며, 예를 들어 도 13의 (b), (c)에 도시하는 부호 20의 영역을 가리킨다. 투과부의 형상은, 통상, 도 13의 (b), (c)에 도시하는 바와 같이 직사각형 형상이다.
본 발명에서의 보호 기재는, 교정용 패턴에 평면으로 보아 겹치는 영역에 적어도 투과부가 형성되어 있으면 된다. 구체적으로는, 예를 들어 도 13의 (c)에 도시하는 바와 같이, 교정용 패턴 칩(10a)의 폭(w2)보다도 투과부의 폭(w1)이 작으면서 또한 교정용 패턴 칩의 양단보다도 투과부의 양단이 내측에 위치하고 있으면 된다.
본 발명에서의 보호 기재는, 교정용 패턴의 양면에 대향해서 배치되는 것인데, 이때, 대향하는 한 쌍의 보호 기재에서의 투과부는, 상술한 소정의 위치에 형성되어 있으면 되며, 예를 들어 각 보호 기재에서의 투과부의 위치나 폭이 동일해도 되고, 상이해도 된다. 본 발명에서는, 각 보호 기재에서의 투과부의 위치나 폭이 동일한 것이 바람직하다. 교정용 패턴 칩의 윤곽이 명확해져, 보다 품질이 높은 교정용 슬라이드 글래스로 할 수 있기 때문이다. 또한, 한 쌍의 보호 기재에 있어서, 각 보호 기재에서의 투과부의 위치나 폭이 상이한 경우에는, 교정용 슬라이드 글래스의 관찰측에 설치된 보호 기재의 투과부로부터, 교정용 슬라이드 글래스의 관찰측과는 반대측에 설치된 보호 기재의 투과부 이외의 영역이 관찰되지 않는 것이 바람직하다. 즉, 본 발명에서는, 예를 들어 도 17에 도시하는 바와 같이, 각 보호 기재(20a, 20b)에서의 투과부(21)의 폭이 상이한 경우에는, 투과부(21)의 폭이 보다 좁은 것의 화살표로 나타내는 측을, 교정용 슬라이드 글래스의 관찰측으로 하는 것이 바람직하다.
상술한 바와 같이, 한 쌍의 보호 기재에 있어서, 각 보호 기재에서의 투과부의 폭(개구 치수)이 상이한 경우에는, 그 차가, 0.2mm 이내인 것이 바람직하고, 그 중에서도 0.1mm 이내인 것이 바람직하다. 각 보호 기재에서의 투과부의 위치나 폭의 차가 상기 범위 내임으로써, 교정용 슬라이드 글래스를 소정의 면으로부터 관찰했을 때의 교정용 패턴 칩의 윤곽을 명확히 할 수 있어, 품질이 높은 교정용 슬라이드 글래스로 할 수 있다. 또한, 각 보호 기재에서의 투과부의 위치나 폭의 차는, 예를 들어 도 17에 도시하는 부호 w3에 상당한다.
또한, 보호 기재에서의 투과부의 폭으로서는, 교정용 슬라이드 글래스의 설계에 따라서 적절히 조정되는 것이며, 특별히 한정되지 않는다.
보호 기재의 크기는, 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스의 크기에 따라서 적절히 선택되는 것이며, 특별히 한정되지 않는다. 구체적인 보호 기재의 크기로서는, 예를 들어 짧은 변이 26±0.1mm이며, 긴 변이 76±0.1mm인 것이 바람직하다. 또한, 보호 기재의 두께로서는, 예를 들어 0.2mm 내지 0.4mm의 범위 내인 것이 바람직하다.
보호 기재에 사용되는 재료는, 예를 들어 한 쌍의 보호 기재에 의해 끼움 지지되는 교정용 패턴을 흠집이나 티끌로부터 보호할 수 있는 재료인 것이 바람직하다. 구체적인 보호 기재의 재료로서는, 예를 들어 유리나 플라스틱 등을 들 수 있다. 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스가 촬상 장치 구비 현미경에 사용되는 경우에는, 보호 기재의 재료에는 통상 유리가 사용된다. 또한, 보호 기재의 재료에 플라스틱을 사용하는 경우에는, 보다 양호한 현미경 측정을 가능하게 한다는 관점에서, 필러 등을 포함하지 않는 플라스틱을 사용하는 것이 바람직하다.
보호 기재의 형성 방법으로서는, 투과부를 갖는 원하는 보호 기재를 형성할 수 있는 방법이라면 특별히 한정되지 않는다. 예를 들어, 무색 투광성을 갖는 기재 표면에 은염 유제를 도포하고, 소정의 영역에 탈은염 처리를 실시해서 투과부를 형성하여 보호 기재로 하는 방법을 들 수 있다. 또한, 보호 기재는 1층으로 구성 되어 있어도 되고, 복수층으로 구성되어 있어도 된다.
F. 밀봉부
본 발명에서는, 한 쌍의 보호 기재의 사이에, 보호 기재의 외주를 따라서 배치된 밀봉부를 갖는 것이 바람직하다.
도 18은, 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스의 일례를 나타내는 개략 사시도이다. 도 18에 도시하는 바와 같이, 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스(200)는, 한 쌍의 보호 기재(20a, 20b)의 사이에, 보호 기재(20a, 20b)의 외주를 따라서 배치된 밀봉부(50)를 갖는 것이 바람직하다. 밀봉부(50)를 가짐으로써, 제1 스페이서(30) 및 제2 스페이서(40)의 측면이 노출되는 것을 억제할 수 있기 때문에, 교정용 슬라이드 글래스(200)의 기계적 강도를 높이는 것이 가능하게 된다. 또한, 예를 들어 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스를 사용한 촬상 장치 구비 현미경을 의료 현장 등에서 사용했을 때는, 교정용 슬라이드 글래스의 내부에 용제 등이 침입하는 것을 억제하는 것이 가능하게 된다. 또한, 도 18에서 설명하고 있지 않은 부호에 대해서는, 도 13의 (a) 내지 (c)와 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 설명은 생략한다.
본 발명에서의 밀봉부는, 도 18에 도시하는 바와 같이, 한 쌍의 보호 기재(20a, 20b)의 사이에, 보호 기재(20a, 20b)의 외주를 따라서 배치함으로써, 제1 스페이서(30)나 제2 스페이서(40)의 측면이 노출되는 것을 방지하는 기능을 갖는 것이 바람직하다. 본 발명에서의 밀봉부는, 예를 들어 보호 기재의 외주를 따라서 경화제를 유입하고, 그 후, 경화시킴으로써 형성할 수 있다. 그 밖에도, 본 발명에서의 밀봉부는, 예를 들어 수지 재료를 갖는 밀봉층을 소정의 형상으로 가공함으로써 형성할 수 있다. 밀봉부에 사용되는 구체적인 경화제나 수지 재료로서는, 원하는 밀봉부를 형성할 수 있는 재료라면 특별히 한정되지 않으며, 예를 들어, 일반적인 경화제나 수지 재료를 들 수 있다. 또한, 수지 재료는 투과성을 갖고 있어도 되고, 차광성을 갖고 있어도 된다.
본 발명에서의 밀봉부의 두께는, 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스의 구성에 따라서 적절히 조정할 수 있으며, 특별히 한정되지 않지만, 통상 한 쌍의 보호 기재의 사이의 거리에 상당하고, 제1 스페이서의 두께 및 제2 스페이서의 두께의 총합에 상당한다. 그 때문에, 밀봉부의 구체적인 두께에 관한 기재는 생략한다.
본 발명에서, 한 쌍의 보호 기재의 사이에, 보호 기재의 외주를 따라서 밀봉부를 배치하는 방법으로서는, 예를 들어, 밀봉부가 수지 재료를 갖는 경우에는, 밀봉부를 보호 기재에 접착시켜 배치하는 방법을 들 수 있다. 여기서, 밀봉부를 보호 기재에 접착시킬 때는, 통상, 접착제가 사용되는데, 본 발명에서는, 액상의 접착제를 사용하는 것이 바람직하다. 접착 시트 등을 사용한 경우에 비해서 접착제에 의한 두께의 증가를 억제할 수 있고, 또한 높은 접착 강도를 얻을 수 있기 때문이다. 또한, 접착제로서 사용되는 구체적인 재료에 대해서는, 일반적인 재료와 마찬가지로 할 수 있기 때문에, 여기서의 설명은 생략한다.
밀봉부의 배치 시에 액상의 접착제를 사용하는 경우, 밀봉부의 표면에, 접착제를 배치하기 위한 홈을 갖고 있어도 된다. 또한, 여기에서의 「밀봉부의 표면」이란, 보호 기재와 접촉하는 면을 가리키기 때문에, 통상, 밀봉부의 양쪽의 면을 가리킨다.
G. 원점 마크
본 발명에서는, 한 쌍의 보호 기재에 있어서, 한쪽의 보호 기재의 표면에 원점 마크를 갖는 것이 바람직하다. 또한, 여기에서의 한쪽의 보호 기재란, 통상, 교정용 슬라이드 글래스의 관찰측이 되는 쪽의 보호 기재를 가리킨다. 또한, 여기서의 보호 기재의 표면이란, 통상, 한 쌍의 보호 기재가 대향하는 측의 면을 가리킨다.
본 발명에서, 한쪽의 보호 기재의 표면에 원점 마크를 갖는 경우, 통상, 당해 원점 마크는, 보호 기재의 투과부, 교정용 패턴 칩, 및 제2 스페이서의 개구부와 평면으로 보아 겹치는 위치에 형성된다. 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스를 투과하는 투과광에 의해 원점 마크를 비출 수 있기 때문이다.
도 19의 (a)는 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스의 일례를 나타내는 개략 평면도이며, 도 19의 (b)는 도 19의 (a)에 도시하는 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스에서의 영역 R3을 확대한 확대도이다. 도 19의 (a), (b)에 도시하는 바와 같이, 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스(200)는, 표면에 원점 마크(60)를 갖는 것이 바람직하다. 본 발명에서는, 예를 들어 도 19의 (a), (b)에 도시하는 바와 같이, x축선을 규정하는 원점 마크(60x)나 y축선을 규정하는 원점 마크(60y) 등을 갖는 것이 바람직하고, 그 밖에도, 필요에 따라 보조가 되는 원점 마크(60')를 갖는 것이 바람직하다. x축선을 규정하는 원점 마크나 y축선을 규정하는 원점 마크를 가짐으로써, 당해 원점 마크에 기초하여 교정용 패턴의 위치 정보 등을 인식하는 것이 가능하게 된다. 그 때문에, 오토체인저 기능에 대응한 교정용 슬라이드 글래스로 할 수 있다.
본 발명에서의 원점 마크의 형상이나 크기는, x축선이나 y축선 등을 규정할 수 있고, 또한 원점 마크로서 인식할 수 있을 정도의 형상이나 크기라면 특별히 한정되지 않으며, 교정용 슬라이드 글래스의 설계 등에 따라서 적절히 조정할 수 있다.
본 발명에서의 원점 마크의 형성 방법은, 원하는 원점 마크를 형성할 수 있는 방법이라면 특별히 한정되지 않지만, 예를 들어 보호 기재에서의 투과부와 마찬가지의 방법에 의해 형성할 수 있다.
H. 얼라인먼트 마크
본 발명에서는, 한 쌍의 보호 기재, 제1 스페이서, 제2 스페이서 등에, 위치 어긋남을 방지하기 위한 얼라인먼트 마크를 형성하는 것이 바람직하다.
얼라인먼트 마크를 형성하는 위치는, 교정용 패턴이나 원점 마크에 겹치지 않는 영역이라면 특별히 한정되지 않으며, 교정용 슬라이드 글래스의 구성에 따라서 적절히 선택할 수 있다. 또한, 얼라인먼트 마크의 수에 대해서도 특별히 한정되지 않고, 교정용 슬라이드 글래스의 구성 등에 따라서 적절히 조정할 수 있다. 본 발명에서는, 예를 들어 도 18에 도시하는 바와 같이, 각 부재의 네 코너에 얼라인먼트 마크(70)를 형성할 수 있다.
도 20의 (a) 내지 (d)는 본 발명에서의 얼라인먼트 마크를 설명하기 위한 설명도이다. 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스의 각 부재에 얼라인먼트 마크를 형성하는 경우, 예를 들어 도 20의 (a)에 도시하는 보호 기재(20a), 도 20의 (b)에 도시하는 제1 스페이서(30), 도 20의 (c)에 도시하는 제2 스페이서(40), 도 20의 (d)에 도시하는 보호 기재(20b)와 같이, 소정의 형상을 갖는 얼라인먼트 마크(70)를 형성함으로써, 당해 얼라인먼트 마크에 기초하여 각 부재를 평면으로 보아 겹치도록 위치 정렬하는 것이 가능하게 된다. 그 때문에, 본 발명의 교정용 슬라이드 글래스를 제조하는데 있어서, 각 부재의 조립 시의 위치 정밀도를 향상시킬 수 있어, 품질이 높은 교정용 슬라이드 글래스로 할 수 있다.
본 발명에서 각 부재에 얼라인먼트 마크를 형성하는 방법은, 원하는 얼라인먼트 마크를 형성할 수 있는 방법이라면 특별히 한정되지 않으며, 각 부재에 사용되는 재료 등에 따라서 적절히 선택할 수 있다. 예를 들어, 보호 기재에 얼라인먼트 마크를 형성하는 방법으로서는, 예를 들어, 보호 기재에서의 투과부와 마찬가지의 형성 방법을 들 수 있다. 또한, 제1 스페이서 및 제2 스페이서에 얼라인먼트 마크를 형성하는 방법으로서는, 예를 들어, 금속판의 펀칭 가공이나 에칭 가공, 플라스틱판의 펀칭 가공 등에 의한 관통 가공이나, 플라스틱 성형이나 인쇄 가공 등의 성형 가공 등을 들 수 있다.
실시예
이하에 실시예를 나타내어, 본 발명을 더욱 상세하게 설명한다.
[실시예 1]
R, G, B, Ye, Cy 및 W의 6색의 컬러 바로 구성되고, 도 2의 분광 스펙트럼 및 도 3의 xy 색도도를 나타내는 투과형 색교정용 차트를 작성하였다.
W 이외의 5색의 컬러 바는, 유리판 상에 브롬화칼륨을 질산은의 용액을 젤라틴에 첨가해서 제작된 은염 유제를 도포하여 건조된 은염 사진 건판으로부터 탈은된 것을 기판으로 하고, 그 기판을 각 색에 따른 염료에 의해 염색한 염색 기판을 사용하였다. 염료는, 각 컬러 바의 색에 따라서 일반적으로 보급되어 있는 산성 염료를 사용하였다. 또한, 염색 방법은, 일반적으로 보급되어 있는 제법과 마찬가지로, 우선은 산성 염료와 보조제를 혼합한 염색 액을 만들고, 상기 염색 액에 상기 기판을 침지하여, 소정의 농도까지 염색이 진행되면 기판을 취출하여 수세를 행하여 얻었다.
투과형 색교정용 차트는, 디바이스에서 인식시키는 면을 상면으로 하고, 최상면부터 차광부를 구비한 투명 보호판, 각 색 컬러 바, 투명 기판의 순이 되도록 적층해서 형성하였다. 각 색 컬러 바(염색 기판)는, 투명 기판(유리 기판) 상에 B, Cy, G, Ye, R, W의 배열순으로 배치하였다. 또한 W 컬러 바는, 투명 기판이 되는 유리 기판을 배치하였다.
또한, W 이외의 컬러 바는, IR 커트 필터를 개재해서 투명 기판 상에 배치하였다. B, Cy 및 G 컬러 바에는, IR 커트 필터로서 A 타입(반값 T=50% 620nm)을 사용하고, Ye 및 R 컬러 바에는, IR 커트 필터로서 B 타입(반값 T=50% 665nm)을 사용하였다.
각 색의 컬러 바의 피크 파장을 표 1에 나타내었다.
Figure 112018098349017-pct00001
[실시예 2]
실시예 1의 6색의 컬러 바 외에도, V, NIR 및 O의 3색을 첨가한 총 9색의 컬러 바로 구성되고, 도 6의 분광 스펙트럼 및 도 7의 xy 색도도를 나타내는 투과형 색교정용 차트를 작성하였다. V, NIR 및 O의 3색의 컬러 바는, 실시예 1에서의 다른 색의 컬러 바의 형성 방법과 마찬가지의 방법에 의해 얻었다.
투과형 색교정용 차트는, 실시예 1과 마찬가지로 하여 형성하였다. 각 색 컬러 바(염색 기판)는, 투명 기판(유리 기판) 상에 V, B, Cy, G, Ye, O, R, NIR, W의 배열순으로 배치하였다. W 컬러 바는, 투명 기판이 되는 유리 기판을 배치하였다.
또한, NIR, W 이외의 컬러 바는, IR 커트 필터를 개재해서 투명 기판 상에 배치하였다. V, B, Cy 및 G 컬러 바에는, IR 커트 필터로서 A 타입(반값 T=50% 620nm)을 사용하고, Ye, O 및 R 컬러 바에는, IR 커트 필터로서 B 타입(반값 T=50% 665nm)을 사용하였다.
[실시예 3]
실시예 2의 9색의 컬러 바 외에도, Mg를 첨가한 총 10색의 컬러 바로 구성되고, 도 9의 분광 스펙트럼 및 도 10의 xy 색도도를 나타내는 투과형 색교정용 차트를 작성하였다. Mg 컬러 바는, 실시예 1에서의 다른 색의 컬러 바의 형성 방법과 마찬가지의 방법에 의해 얻었다.
투과형 색교정용 차트는, 실시예 1과 마찬가지로 하여 형성하였다. 각 색 컬러 바는, 투명 기판 상에 V, B, Cy, G, Ye, O, R, Mg, NIR, W의 배열순으로 배치하였다.
또한, NIR, W 이외의 컬러 바는, IR 커트 필터를 개재해서 투명 기판 상에 배치하였다. V, B, Cy 및 G 컬러 바에는, IR 커트 필터로서 A 타입(반값 T=50% 620nm)을 사용하고, Ye, O, R 및 Mg 컬러 바에는, IR 커트 필터로서 B 타입(반값 T=50% 665nm)을 사용하였다.
V 및 NIR 컬러 바의 상대 파장, 및 O 및 Mg 컬러 바의 피크 파장을 표 2에 나타내었다.
Figure 112018098349017-pct00002
실시예 1 내지 3에서 얻은 투과형 색교정용 차트의 xy 색도도에 있어서, 색 영역 내에 포함되는 포인터 컬러의 포함율을 표 3에 나타내었다. 또한, 색 영역은, 도 3은 W를 제외한 5색의 좌표를 연결한 오각형 내, 도 7 및 도 10은 W 및 Mg를 제외한 8색의 좌표를 연결한 팔각형으로 하였다.
Figure 112018098349017-pct00003
1 : 투명 기판 2 : 컬러 바 군
3 : 차광부 4 : 컬러 바 보유 지지 프레임
12 : 컬러 바
100 : 투과형 색교정용 차트(컬러 차트)
10 : 교정용 패턴 10a, 10b : 교정용 패턴 칩
10c : 교정용 패턴 칩(블랭크) 20a, 20b : 보호 기재
30 : 제1 스페이서 40 : 제2 스페이서
50 : 밀봉부 60 : 원점 마크
70 : 얼라인먼트 마크 200 : 교정용 슬라이드 글래스

Claims (17)

  1. 투명 기판과,
    상기 투명 기판 상에 형성된 컬러 바 군,
    을 갖고,
    상기 컬러 바 군은, 적어도 제1색 및 제2색을 포함하는 복수 색의 컬러 바가, 순서 무관하게 패턴 형상으로 배열되어 구성되고,
    상기 제1색의 좌표점은, xy 색도도 상에서 (0.351, 0.649), (0.547, 0.453), (0.380, 0.506), (0.433, 0.464)의 4점으로 둘러싸인 영역 내에 있고,
    상기 제2색의 좌표점은, xy 색도도 상에서, (0.125, 0.489), (0.112, 0.229), (0.270, 0.407), (0.224, 0.242)의 4점으로 둘러싸이는 영역 내에 있고,
    제1색 컬러 바의 투과 스펙트럼 및 제2색 컬러 바의 투과 스펙트럼이, 각각 분리된 피크 톱을 갖고,
    상기 컬러 바 군은, 추가로 바이올렛 및 근적외의 2색의 컬러 바를 포함하고,
    바이올렛색 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 파장 415nm를 기준 파장으로 해서, 상기 기준 파장에서의 투과율을 100%로 했을 때의 상대 투과율이 50%가 되는 파장이 435nm 내지 465nm의 범위 내에 있고,
    근적외색 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 파장 730nm를 기준 파장으로 해서, 상기 기준 파장에서의 투과율을 100%로 했을 때의 상대 투과율이 50%가 되는 파장이 630nm 내지 730nm의 범위 내인 것을 특징으로 하는 투과형 색교정용 차트.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 컬러 바 군은, 추가로 적, 녹 및 청의 3색의 상기 컬러 바를 포함하고,
    적색 컬러 바의 투과 스펙트럼, 녹색 컬러 바의 투과 스펙트럼 및 청색 컬러 바의 투과 스펙트럼이, 각각 분리된 피크 톱을 갖는 것을 특징으로 하는 투과형 색교정용 차트.
  3. 제2항에 있어서,
    적색, 녹색, 청색, 상기 제1색 및 상기 제2색 중 적어도 5색의 상기 컬러 바의 xy 색도도 상에서의 색도 좌표를 직선으로 연결한 오각형 내에 포함되는 포인터 컬러의 포함율이 74.4% 이상인 것을 특징으로 하는 투과형 색교정용 차트.
  4. 투명 기판과,
    상기 투명 기판 상에 형성된 컬러 바 군
    을 갖고,
    상기 컬러 바 군은, 적색, 녹색, 청색, 제1색, 제2색 및 백색 중 적어도 6색의 컬러 바가, 순서 무관하게 패턴 형상으로 배열되어 구성되고,
    상기 제1색의 좌표점은, xy 색도도 상에서 (0.351, 0.649), (0.547, 0.453), (0.380, 0.506), (0.433, 0.464)의 4점으로 둘러싸인 영역 내에 있고,
    상기 제2색의 좌표점은, xy 색도도 상에서, (0.125, 0.489), (0.112, 0.229), (0.270, 0.407), (0.224, 0.242)의 4점으로 둘러싸이는 영역 내에 있고,
    적색 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 600nm 내지 680nm의 범위 내,
    녹색 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 495nm 내지 570nm의 범위 내,
    청색 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 430nm 내지 490nm의 범위 내,
    제1색 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 540nm 내지 595nm의 범위 내,
    제2색 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 470nm 내지 515nm의 범위 내이고,
    상기 컬러 바 군은, 추가로 바이올렛 및 근적외의 2색의 컬러 바를 포함하고,
    바이올렛색 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 파장 415nm를 기준 파장으로 해서, 상기 기준 파장에서의 투과율을 100%로 했을 때의 상대 투과율이 50%가 되는 파장이 435nm 내지 465nm의 범위 내에 있고,
    근적외색 컬러 바의 투과 스펙트럼은, 파장 730nm를 기준 파장으로 해서, 상기 기준 파장에서의 투과율을 100%로 했을 때의 상대 투과율이 50%가 되는 파장이 630nm 내지 730nm의 범위 내인 것을 특징으로 하는 투과형 색교정용 차트.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 컬러 바 군은, 추가로 오렌지색 컬러 바를 포함하고, 상기 오렌지색 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 575nm 내지 620nm의 범위 내에 있는 것을 특징으로 하는 투과형 색교정용 차트.
  6. 제4항에 있어서,
    적색, 녹색, 청색, 상기 제1색 및 상기 제2색 중 적어도 5색의 상기 컬러 바의 xy 색도도 상에서의 색도 좌표를 직선으로 연결한 오각형 내에 포함되는 포인터 컬러의 포함율이 90.3% 이상인 것을 특징으로 하는 투과형 색교정용 차트.
  7. 제2항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 컬러 바 군은, 추가로 마젠타색 컬러 바를 포함하는 것을 특징으로 하는 투과형 색교정용 차트.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 마젠타색 컬러 바의 xy 색도도 상에서의 색도 좌표가, 상기 녹색 컬러 바의 xy 색도도 상에서의 색도 좌표와 D65의 백색 좌표를 연결하는 선의 연장선상에 있는 것을 특징으로 하는 투과형 색교정용 차트.
  9. 제2항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적색 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 620nm 내지 680nm의 범위 내이며 반값폭이 100nm 이하이고,
    상기 녹색 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 510m 내지 540nm의 범위 내이며 반값폭이 80nm 이하이고,
    상기 청색 컬러 바의 투과 스펙트럼의 피크 파장이 450nm 내지 472nm의 범위 내이며 반값폭이 80nm 이하인 것을 특징으로 하는 투과형 색교정용 차트.
  10. 제2항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2색 컬러 바의 xy 색도도 상에서의 색도 좌표가, 상기 적색 컬러 바의 xy 색도도 상에서의 색도 좌표와 D65의 백색 좌표를 연결하는 선의 연장선상이며, 또한 BT.2020 규격에서 규정되는 색 영역의 외주상 또는 상기 색 영역의 외측에 위치하고,
    상기 제1색 컬러 바의 xy 색도도 상에서의 색도 좌표가, 상기 청색 컬러 바의 xy 색도도 상에서의 색도 좌표와 상기 백색 좌표를 연결하는 선의 연장선상이며, 또한 BT.2020 규격에서 규정되는 색 영역의 외주상 또는 상기 색 영역의 외측에 위치하는 것을 특징으로 하는 투과형 색교정용 차트.
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