WO2019180813A1 - 受光装置および送受光装置 - Google Patents

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WO2019180813A1
WO2019180813A1 PCT/JP2018/011024 JP2018011024W WO2019180813A1 WO 2019180813 A1 WO2019180813 A1 WO 2019180813A1 JP 2018011024 W JP2018011024 W JP 2018011024W WO 2019180813 A1 WO2019180813 A1 WO 2019180813A1
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light guide
light receiving
receiving device
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悟 京砂
紘也 高田
藤男 奥村
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日本電気株式会社
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    • H04N9/3141Constructional details thereof
    • H04N9/315Modulator illumination systems

Definitions

  • the present invention relates to a light receiving device and a light transmitting / receiving device used for optical space communication.
  • optical space communication space light propagating through space is transmitted and received without using a medium such as an optical fiber.
  • a condenser lens as large as possible is required.
  • a photodiode having a small capacitance is necessary for high-speed communication.
  • Patent Document 1 discloses an imaging apparatus having a focus detection optical system.
  • the apparatus of Patent Document 1 arranges a holographic optical element on the optical path of an imaging lens to divide a light beam into a plurality of light beams, and guides at least one of the divided light beams to a focus detection optical system.
  • the photoelectric conversion apparatus can be reduced in size by guiding a part of the light collected by the lens to the photoelectric conversion apparatus.
  • the device of Patent Document 1 does not receive much of the light collected by the lens by the photoelectric conversion device, it is necessary to use a highly sensitive photoelectric conversion device. That is, the apparatus of Patent Document 1 has a problem that it is necessary to use an expensive photodiode having a small capacitance.
  • the light received by the photoelectric conversion device can be increased by increasing the diameter of the lens, a relatively inexpensive photodiode can be used, but the problem is that the device becomes larger by increasing the lens. There was a point.
  • An object of the present invention is to solve the above-described problems and provide a light receiving device that can efficiently receive spatial light without using a condenser lens.
  • the light receiving device includes at least a first light receiving surface and a first light emitting end, and the first light guides signal light entering from the first light receiving surface to the first light emitting end in a directional manner.
  • the light receiving body has at least a second light receiving surface and a second light emitting end, the second light receiving surface is connected to the first light emitting end of the first light guide, and the signal light entering from the second light receiving surface is second.
  • a second light guide that is guided directionally to the output end, and a light receiver that includes a light receiving unit connected to the second output end and converts the signal light received by the light receiving unit into an electrical signal.
  • the light transmitting / receiving device includes at least a first light receiving surface and a first emission end, is formed in a cylindrical shape having the first light receiving surface as a side surface, and signal light entering from the first light receiving surface is , Having at least a first light guide that is directed to the first emission end formed on either the upper surface or the lower surface, a second light receiving surface and a second emission end, and is formed in a cylindrical shape.
  • the second light receiving surface is connected to the first light emitting surface of the first light guide and enters from the second light receiving surface.
  • Signal light received by the light receiving unit, the second light guiding body in which the signal light to be directed is guided to the second emitting end and the light receiving unit connected to the second emitting end of the second light guiding unit. Is received in the cylinder formed by the light receiving device having the light receiving device that converts the electric signal into an electric signal and the first light guide. Receiving the electrical signal that comprises a transmitting device for projecting a projection light corresponding to an electrical signal received.
  • FIG. 1 is a perspective view of an example of a light receiving device according to a first embodiment of the present invention. It is a top view of an example of the light receiving device according to the first embodiment of the present invention. It is sectional drawing of an example of the light-receiving device which concerns on the 1st Embodiment of this invention. It is an expanded view of an example of the light-receiving device which concerns on the 1st Embodiment of this invention. It is sectional drawing which shows an example of a structure of the directional light-guide plate which implement
  • FIG. 1 is a perspective view of the light receiving device 1 of the present embodiment.
  • FIG. 2 is a top view of the light receiving device 1.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the light receiving device 1.
  • FIG. 4 is a development view of the light receiving device 1.
  • the light receiving device 1 includes a first light guide 11, a second light guide 12, a light receiver 13, and a bottom plate 14.
  • the first light guide 11 is disposed on the upper surface of the second light guide 12.
  • the first light guide 11 is a cylindrical light guide.
  • the first light guide 11 has a circular cross-sectional shape when cut along a horizontal plane.
  • the first light guide 11 includes a first light guide 111 and a first directional reflector 112.
  • the first light guide 111 is a cylindrical light guide having an open upper surface. That is, the first light guide 111 is a light guide having a circular cross section when cut along a horizontal plane. As shown in FIGS. 3 and 4, the side surface of the first light guide 111 is the first light receiving surface 118 of the first light guide 11, and the lower end of the first light guide 11 is the first emission end 119. .
  • the first light guide 111 is formed of a material that transmits signal light.
  • the first light guide 111 may be formed of a transparent material such as glass or plastic. The material of the first light guide 111 is not limited as long as the signal light is transmitted.
  • the first directional reflector 112 is formed along the inner surface of the first light guide 111 formed in a cylindrical shape. On the surface of the first directional reflector 112 on the first light guide 111 side, the light incident from the first light receiving surface 118 of the first light guide 11 is directed toward the first emission end 119 and satisfies the total reflection condition. Thus, a reflective surface that reflects is formed.
  • the reflection surface of the first directional reflection unit 112 can be formed of a material such as metal. The material of the reflection surface of the first directional reflection unit 112 is not particularly limited as long as the signal light is reflected.
  • the first emission end 119 is an end from which the signal light that has propagated inside the first light guide 111 is emitted.
  • the signal light emitted from the first emission end 119 enters the second light guide 12 from the second light receiving surface 128 on the upper surface of the second light guide 12.
  • the signal light that has entered the first light guide 111 from the first light receiving surface 118 of the first light guide 11 is directed toward the first emission end 119 while satisfying the total reflection condition. Progress inside.
  • the signal light that has passed through the inside of the first light guide part 111 and reached the first emission end 119 enters the inside of the second light guide body 12 from the second light receiving surface 128 on the top surface of the second light guide body 12. .
  • the second light guide 12 is disposed on the lower surface of the first light guide 11.
  • the second light guide 12 is an annular light guide having an open end. As shown in FIG. 4, one of the open ends of the second light guide 12 is a second output end 129, and the other open end of the second light guide 12 is a reflective end 124.
  • the light receiving unit of the light receiver 13 is connected to the second light emitting end 129 of the second light guide 12.
  • the second light guide 12 includes a second light guide 121 and a second directional reflector 122.
  • the second light guide unit 121 is a light guide disposed in an annular shape along the side surface of the bottom plate 14. As shown in FIG. 4, the light receiving unit of the light receiver 13 is connected to the second emission end 129 of the second light guide unit 121. Meanwhile, a reflection end 124 is formed at the other end of the second light guide unit 121.
  • the upper surface of the second light guide 121 is the second light receiving surface 128 of the second light guide 12.
  • the second light guide unit 121 is formed of a material that transmits signal light.
  • the second light guide 121 can be formed of a transparent material such as glass or plastic.
  • the material of the 2nd light guide part 121 will not be specifically limited if only signal light permeate
  • the second light guide 121 may be made of the same material as that of the first light guide 111, or may be made of a material different from that of the first light guide 111.
  • the second light guide 121 transmits signal light emitted from the first light exit end 119 through the second light receiving surface 128 while propagating through the first light guide 111 while satisfying the total reflection condition.
  • a light guide plate that receives light and guides light toward the second emission end 129.
  • the signal light that has entered from the second light receiving surface 128 of the second light guide 12 is reflected by the second directional reflector 122 and guided along the circumferential direction of the second light guide 121 while satisfying the total reflection condition. Is done. At least a part of the signal light propagated through the second light guide 12 is emitted from the second emission end 129 and received by the light receiver 13.
  • the second directional reflector 122 is formed along the lower surface of the second light guide 121.
  • the reflection surface of the second directional reflection part 122 is a reflection surface that reflects light incident from the second light receiving surface 128 of the second light guide 12 toward the second emission end 129 so as to satisfy the total reflection condition.
  • a reflective structure is formed.
  • the reflective structure can be formed of a material such as metal.
  • the material of the reflecting structure is not limited as long as the signal light is reflected.
  • the second directional reflector 122 may be provided not only on the lower surface of the second light guide 121 but also on the side surface of the second light guide 121.
  • the second emission end 129 is one of the two open ends of the second light guide unit 121.
  • a light receiving unit of the light receiver 13 is connected to the second emission end 129. The light reaching the second emission end 129 is emitted toward the light receiver 13.
  • the reflection end 124 is one of the two open ends of the second light guide unit 121.
  • the light that reaches the reflection end 124 is reflected toward the second emission end 129.
  • the reflection end 124 is not particularly limited as long as it reflects the signal light. Further, the reflection end 124 can be omitted.
  • the light receiver 13 is disposed with the light receiving portion facing the second emission end 129 of the second light guide 12.
  • the light receiver 13 converts the signal light received by the light receiving unit into an electric signal.
  • the light receiver 13 outputs an electrical signal to a signal processing device (not shown).
  • the light receiver 13 can be realized by an element such as a photodiode or a phototransistor.
  • the light receiver 13 may be realized by an element other than a photodiode or a phototransistor as long as it can convert signal light into an electrical signal.
  • the electric wire etc. which are connected to the light receiver 13 are omitted.
  • the bottom plate 14 is a plate-like member that is disposed inside an annulus formed by the second light guide 12.
  • the second light guide 12 is disposed along the side surface of the bottom plate 14.
  • the second light guide unit 121 may be disposed along the side surface of the bottom plate 14 and the second directional reflection unit 122 may be disposed in a range including the lower surface of the bottom plate 14.
  • the bottom plate 14 can be omitted.
  • Directional light guide plate Here, an example of the directional light guide plate that realizes the first light guide 11 and the second light guide 12 will be described.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing an example of the configuration of the directional light guide plate 101.
  • the directional light guide plate 101 includes a transparent light guide part 141 and a directional reflection part 151.
  • the transparent light guide 141 is made of a material that transmits signal light.
  • the transparent light guide 141 has a configuration corresponding to the first light guide 111 and the second light guide 121 of the light receiving device 1.
  • the upper surface of the transparent light guide 141 is the light receiving surface 181 of the directional light guide plate 101.
  • One end of the transparent light guide 141 is an emission end 191 from which light traveling through the transparent light guide 141 is emitted.
  • the directional reflection unit 151 is a mechanism that reflects the signal light incident from the light receiving surface 181 of the transparent light guide unit 141 toward the emission end 191.
  • the directional reflection unit 151 has a configuration corresponding to the first directional reflection unit 112 and the second directional reflection unit 122 of the light receiving device 1.
  • a reflection structure 161 having at least one reflection surface that reflects light incident from the light receiving surface 181 toward the emission end 191 so as to satisfy the total reflection condition is formed on the upper surface of the directional reflection unit 151.
  • FIG. 5 shows an example of the reflecting structure 161 in which a plurality of reflecting mirrors 171 are arranged at intervals.
  • the reflection structure 161 may be formed of an assembly of micromirrors as shown in FIG. 5, but is configured to selectively separate signal light having a specific wavelength to the output end 191 by wavelength-separating incident light. May be.
  • the reflection structure 161 has at least one reflection surface that reflects the signal light incident from the light receiving surface 181 toward the emission end 191 so as to satisfy the total reflection condition.
  • the reflecting structure 161 is formed by at least one reflecting mirror 171 (also referred to as a reflecting portion) having a reflecting surface that reflects light incident from the light receiving surface 181 toward the emitting end 191 so as to satisfy the total reflection condition. Composed.
  • the reflecting mirror 171 is made of a material that reflects signal light.
  • the reflective structure 161 can be formed of a material such as metal. The material of the reflecting structure 161 is not limited as long as the signal light is reflected.
  • the directional light guide plate 101 When the directional light guide plate 101 is used as the first light guide 11, the directional light guide plate 101 is configured in a cylindrical shape with the transparent light guide portion 141 as the outside and the directional reflection portion 151 as the inside.
  • the side surface of the cylindrical directional light guide plate 101 is a light receiving surface 181, and the lower surface is an emission end 191.
  • the directional light guide plate 101 When the directional light guide plate 101 is used as the second light guide 12, the directional light guide plate 101 has the directional reflector 151 arranged along the lower surface of the transparent light guide 141 formed in an annular shape having an open end.
  • the configuration is as follows.
  • the upper surface of the transparent light guide 141 formed in an annular shape is the light receiving surface 181, and one of the open ends is the emission end 191.
  • the signal light incident from the light receiving surface 181 of the directional light guide plate 101 can be guided toward the emission end 191.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing an example of the configuration of the directional light guide plate 102.
  • the directional light guide plate 102 includes a transparent light guide part 142 and a directional reflection part 152.
  • the transparent light guide 142 is made of a material that transmits signal light.
  • the transparent light guide 142 has a configuration corresponding to the first light guide 111 and the second light guide 121 of the light receiving device 1.
  • the upper surface of the transparent light guide 142 is the light receiving surface 182 of the directional light guide plate 102.
  • One end of the transparent light guide 142 is an emission end 192 from which light traveling through the transparent light guide 142 is emitted.
  • the directional reflection unit 152 is a mechanism that reflects the signal light incident from the light receiving surface 182 of the transparent light guide unit 142 toward the emission end 192.
  • the directional reflection unit 152 has a configuration corresponding to the first directional reflection unit 112 and the second directional reflection unit 122 of the light receiving device 1.
  • a reflection structure 162 formed so that at least one reflection portion 172 protrudes is formed on the upper surface of the directional reflection portion 152.
  • the reflection part 172 is formed so that the reflection surface thereof has the same arrangement as the reflection surface of the reflection mirror 171 of the directional reflection part 151.
  • the reflection structure 162 can be formed by processing the upper surface of the directional reflection part 152. It is preferable to deposit a highly reflective material such as metal on the surface of the reflective structure 162 so that light can be easily reflected.
  • the reflecting structure 162 can be formed by processing the upper surface of the directional reflecting portion 152 by etching or the like and depositing a material having a high reflectance such as metal on the upper surface.
  • the reflection structure 162 can be formed by vapor-depositing a material having a high reflectance such as metal on the upper surface of the directional reflection portion 152 formed by injection molding or a three-dimensional printer. Note that the configuration of FIG. 6 is an example, and the shape, height, number, and the like of the reflecting portion 172 are not limited.
  • the directional light guide plate 102 When the directional light guide plate 102 is used as the first light guide 11, the directional light guide plate 102 is configured in a cylindrical shape with the transparent light guide portion 142 as the outside and the directional reflection portion 152 as the inside. The side surface of the cylindrical directional light guide plate 102 becomes the light receiving surface 182, and the lower surface becomes the emission end 192.
  • the directional light guide plate 102 When the directional light guide plate 102 is used as the second light guide 12, the directional light guide plate 102 has the directional reflector 152 disposed along the lower surface of the transparent light guide 142 formed in an annular shape having an open end.
  • the configuration is as follows. The upper surface of the transparent light guide part 142 formed in an annular shape becomes the light receiving surface 182, and one of the open ends becomes the emission end 192.
  • the reflection structure can be formed by processing the upper surface of the directional reflection unit 152, the angle of the reflection surface can be formed more strictly than the configuration of FIG. 5, and the reflection direction accuracy is high. A surface can be realized.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing an example of the configuration of the directional light guide plate 103.
  • the directional light guide plate 103 includes a transparent light guide part 143 and a directional reflection part 153.
  • the transparent light guide 143 is formed of a material that transmits signal light.
  • the transparent light guide 143 has a configuration corresponding to the first light guide 111 and the second light guide 121 of the light receiving device 1.
  • the upper surface of the transparent light guide 143 is the light receiving surface 183 of the directional light guide plate 103.
  • One end of the transparent light guide part 143 becomes an emission end 193 from which light traveling through the transparent light guide part 143 is emitted.
  • the directional reflector 153 is a mechanism that reflects the signal light incident from the light receiving surface 183 of the transparent light guide 143 toward the emission end 193.
  • the directional reflection unit 153 has a configuration corresponding to the first directional reflection unit 112 and the second directional reflection unit 122 of the light receiving device 1.
  • a diffraction grating array 173 is disposed on the surface of the directional reflector 153 on the transparent light guide 143 side.
  • the diffraction grating array 173 is composed of a reflective diffraction grating having a structure in which a plurality of gratings having a height of the order of micrometers is arranged.
  • the diffraction grating array 173 diffracts the incident light so that the total reflection condition is satisfied so that the light incident on the transparent light guide unit 143 from the light receiving surface 183 of the directional reflection unit 153 travels toward the output end 193.
  • the diffraction grating array 173 can be realized by a blazed diffraction grating or a holographic diffraction grating.
  • the diffraction grating array 173 is preferably configured by changing the grating interval so that the total reflection condition is satisfied.
  • the directional light guide plate 103 When the directional light guide plate 103 is used as the first light guide 11, the directional light guide plate 103 is configured in a cylindrical shape with the transparent light guide portion 143 on the outside and the directional reflection portion 153 on the inside.
  • the side surface of the cylindrical directional light guide plate 103 is a light receiving surface 183, and the lower surface is an emission end 193.
  • the directional light guide plate 103 When the directional light guide plate 103 is used as the second light guide 12, the directional light guide plate 103 has the directional reflector 153 disposed along the lower surface of the transparent light guide 143 formed in an annular shape having an open end.
  • the configuration is as follows.
  • the upper surface of the transparent light guide part 143 formed in an annular shape is the light receiving surface 183, and one of the open ends is the emission end 193.
  • the height of the reflecting structure can be reduced overall, so that the directional light guide plate can be made thinner than in the configurations in FIGS.
  • the light receiving device receives the light that has entered from the light receiving surface toward the emission end, and receives and emits the light emitted from the first light guide.
  • a second light guide that guides light toward the end.
  • the light-receiving device of this embodiment is provided with the light receiver which light-receives the light radiate
  • the first light guide has at least a first light receiving surface and a first emission end.
  • the signal light entering from the first light receiving surface is directed to the first emission end in a directional manner.
  • the second light guide has at least a second light receiving surface and a second light emitting end, and the second light receiving surface is connected to the first light emitting end of the first light guide.
  • the signal light entering from the second light receiving surface is guided to the second emission end in a directional manner.
  • the light receiver has a light receiving portion connected to the second emission end. The light receiver converts the signal light received by the light receiving unit into an electrical signal.
  • the first light guide is formed in a cylindrical shape having the first light receiving surface as a side surface, and a first emission end is formed on either the upper surface or the lower surface.
  • the second light guide is formed in an annular shape having an open end in accordance with the shape of the first emission end of the first light guide formed in a cylindrical shape.
  • the first light guide is formed in a cylindrical shape.
  • the second light guide is formed in an annular shape having an open end in accordance with the shape of the first emission end of the first light guide formed in a cylindrical shape.
  • the light receiving device of the present embodiment it is possible to efficiently receive spatial light without using a condensing lens.
  • FIG. 8 is a perspective view illustrating an example of the light receiving device 1-1 according to the first modification.
  • the light receiving device 1-1 includes a first light guide 11-1, a second light guide 12-1, a light receiver 13, and a bottom plate 14-1.
  • the light receiving device 1-1 is different from the light receiving device 1 in the shapes of the first light guide 11-1, the second light guide 12-1, and the bottom plate 14-1. Since the light receiving device 1-1 is the same as the light receiving device 1 except for the shapes of the first light guide 11-1, the second light guide 12-1, and the bottom plate 14-1, detailed description thereof is omitted.
  • the first light guide 11-1 is disposed on the upper surface of the second light guide 12-1.
  • the first light guide 11-1 is a light guide having a hexagonal cross section when cut along a horizontal plane. Similar to the first light guide 11 of the light receiving device 1 of the first embodiment, the first light guide 11-1 includes a first light guide and a first directional reflector.
  • the signal light entering the inside from the outer side surface (first light receiving surface) of the first light guide 11-1 is subjected to a total reflection condition toward the lower end (first emission end) of the first light guide 11-1.
  • the inside of the first light guide 11-1 proceeds while filling.
  • the signal light emitted from the first emission end of the first light guide 11-1 enters the second light guide 12-1 from the upper surface (second light receiving surface) of the second light guide 12-1. To do.
  • the second light guide 12-1 is disposed on the lower surface of the first light guide 11-1.
  • the second light guide 12-1 is a hexagonal annular light guide having an open end.
  • the second light guide 12-1 receives the signal light emitted from the first light guide 11-1 by the second light receiving surface, and guides the received signal light toward the second emission end. It is. Similar to the second light guide 12 of the light receiving device 1 of the first embodiment, the second light guide 12-1 includes a second light guide and a second directional reflector.
  • the signal light entering inside from the second light receiving surface on the upper surface of the second light guide 12-1 is guided toward the second emission end through the second light guide 12-1. At least a part of the signal light propagated inside the second light guide 12-1 is emitted from the second emission end and received by the light receiver 13.
  • the bottom plate 14-1 is a plate-like member disposed inside the hexagonal ring formed by the second light guide 12-1.
  • the second light guide 12-1 is disposed along the side surface of the bottom plate 14-1.
  • the bottom plate 14 can be omitted.
  • the first light guide of the light receiving device of the present modification has a hexagonal cross-sectional shape when cut along a horizontal plane.
  • the cross section of the cut surface when the first light guide of the light receiving device of the present embodiment is cut in a horizontal plane is such that the signal light traveling inside the first light guide can be guided to the second light guide. If so, the shape and area may differ depending on the cutting position.
  • the second light guide of the light receiving device of the present embodiment is a polygonal light guide having an open end formed in accordance with the shape of the first light guide. The signal light emitted from the emission end of the second light guide is received by the light receiving unit of the light receiver.
  • the first light guide is formed in a polygonal cylindrical shape.
  • the second light guide is formed in a polygonal annular shape having an open end in accordance with the shape of the first emission end of the first light guide formed in a polygonal cylindrical shape.
  • FIG. 9 is a perspective view illustrating an example of the light receiving device 1-2 according to the second modification.
  • the light receiving device 1-2 uses a first light guide 11-2 having a shape of a three-dimensional surface portion (hereinafter referred to as a spherical crown) obtained by cutting a sphere in one plane as a second light guide. It differs from the light receiving device 1 in that it is arranged on the body 12. Since the configuration other than the first light guide 11-2 is the same as that of the light receiving device 1, detailed description thereof is omitted.
  • the first light guide 11-2 is disposed on the upper surface of the second light guide 12.
  • the first light guide 11-2 is a spherical crown-shaped light guide.
  • the surface of the first light guide 11-2 is the first light receiving surface.
  • the end of the lower surface of the first light guide 11-2 is the first emission end.
  • the first light guide 11-2 includes a first light guide and a first directional reflector.
  • the signal light that has entered the first light guide 11-2 from the first light receiving surface of the first light guide 11-2 travels through the first light guide 11-2 toward the first emission end. To do.
  • the signal light that passes through the inside of the first light guide 11-2 and is emitted from the first emission end enters the inside from the upper surface (second light receiving surface) of the second light guide 12.
  • the light receiving device of the present modification includes the first light guide having a spherical crown with the first light receiving surface as a surface.
  • the second light guide is formed in an annular shape having an open end in accordance with the shape of the first emission end located on the bottom surface of the first light guide.
  • the 1st light guide of the light-receiving device of this modification is not restricted to a spherical crown shape, You may make it the shape of the solid surface which cut
  • FIG. 10 is a perspective view illustrating an example of the light receiving device 1-3 according to the third modification.
  • the light receiving device 1-3 is formed on the lower surface of the first light guide 11-3 having a shape obtained by cutting the first light guide 11 of the first embodiment along a plane parallel to the bus.
  • the light receiving device 1 is different in that a second light guide 12-3 formed in accordance with the shape of the cut surface of the first light guide 11-3 is disposed.
  • the first light guide 11-3 converts a line segment standing perpendicular to the second light receiving surface of the second light guide 12-3 formed in a curved shape on a certain plane into the second light guide. It has a columnar shape formed when moved along the curved shape of the body 12-3.
  • the light receiving device 1-3 in FIG. 10 shows a configuration that does not include a bottom plate, but may include a bottom plate.
  • the first light guide 11-3 is disposed on the upper surface of the second light guide 12-3.
  • the first light guide 11-3 is a light guide having a shape obtained by cutting the first light guide 11 of the first embodiment along a plane parallel to the bus. Similar to the first light guide 11 of the light receiving device 1 according to the first embodiment, the first light guide 11-3 includes a first light guide and a first directional reflector.
  • the first light guide 11-3 may have any one of the two side surfaces as the first light receiving surface.
  • the first directional reflector is formed on the surface facing the first light receiving surface.
  • the signal light that has entered the first light guide 11-3 from the first light receiving surface of the first light guide 11-3 travels through the first light guide 11-3 toward the first emission end. To do.
  • the signal light that passes through the inside of the first light guide 11-3 and is emitted from the first emission end enters the inside from the upper surface (second light receiving surface) of the second light guide 12-3.
  • the second light guide 12-3 is disposed on the lower surface of the first light guide 11-3.
  • the second light guide 12-3 has a shape that matches the shape of the lower surface of the first light guide 11-3.
  • the upper surface of the second light guide 12-3 is the second light receiving surface.
  • the second light guide 12-3 directionally reflects the signal light incident from the second light receiving surface toward the second emission end. The signal light emitted from the second emission end is received by the light receiving unit of the light receiver 13.
  • the light receiving device has a first light receiving surface in which at least one of the two side surfaces of a columnar body formed by cutting a cylinder along a surface parallel to the generatrix is used.
  • a light guide is provided.
  • the second light guide is formed according to the shape of the first light guide.
  • a line standing upright with respect to the second light receiving surface of the second light guide formed in a curved shape on a certain plane is formed into a curved shape of the second light guide. It has the shape of a column surface formed when moved along.
  • the first light guide in the first embodiment has a columnar shape when the second light guide is formed in an annular shape.
  • the 1st light guide of the modification 1 is a column surface shape at the time of forming a 2nd light guide in hexagon annular shape.
  • the second light guide is formed in a curved shape.
  • the first light guide has a columnar shape formed when a line standing upright with respect to the second light receiving surface is moved along the shape of the second light guide.
  • FIG. 11 is a perspective view of the light receiving device 2 of the present embodiment.
  • FIG. 12 is a top view of the light receiving device 2.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view of the light receiving device 2. In the following, description of the same parts as in the first embodiment may be omitted.
  • the light receiving device 2 includes a first light guide 21, a second light guide 22, a light receiver 23, a bottom plate 24, and a reflecting mirror 25.
  • the first light guide 21 is disposed on the upper surface of the second light guide 22. As shown in FIGS. 11 to 13, the first light guide 21 is a cylindrical light guide having a circular cross section when cut along a horizontal plane and a closed top surface.
  • the first light guide 21 includes a first light guide 211 and a first directional reflector 212.
  • the first light guide unit 211 is a cylindrical light guide whose upper surface is closed. That is, the 1st light guide part 211 is a light guide whose cross-sectional shape of the cut surface at the time of cut
  • the surface of the first light guide 211 is the light receiving surface of the first light guide 21. As shown in FIG. 13, the lower end of the first light guide 21 is an emission end 213.
  • the first light guide 211 is formed of a material that transmits signal light.
  • the first light guide unit 211 can be formed of a transparent material such as glass or plastic. The material of the first light guide 211 is not limited as long as the signal light is transmitted.
  • the first directional reflector 212 is formed along the inner surface of the first light guide 211 formed in a cylindrical shape. Reflection that reflects the light incident from the light receiving surface of the first light guide 21 toward the emission end 213 so as to satisfy the total reflection condition on the surface of the first directional reflector 212 on the first light guide 211 side.
  • a surface is formed.
  • the reflection surface of the first directional reflection unit 212 can be formed of a material such as metal.
  • the material of the reflective surface of the first directional reflector 212 is not limited as long as the signal light is reflected.
  • the emission end 213 is an end from which the signal light that has propagated inside the first light guide 211 is emitted.
  • the signal light emitted from the emission end 213 enters the second light guide 22 from the light receiving surface on the upper surface of the second light guide 22.
  • the signal light that has entered the first light guide 211 from the top surface of the first light guide 21 is reflected in the first light guide 21 in the horizontal direction while satisfying the total reflection condition. , Proceed toward the side of the first light guide 21.
  • the traveling direction of the signal light reaching the curved surface portion connecting the upper portion and the side portion of the first light guide 21 is changed by the reflecting mirror 25 installed along the outer surface of the curved surface.
  • the signal light whose traveling direction has been changed by the reflecting mirror 25 travels inside the first light guide 211 while satisfying the total reflection condition toward the emission end 213.
  • the signal light that passes through the inside of the first light guide 211 and is emitted from the emission end 213 enters the inside from the light receiving surface on the upper surface of the second light guide 22.
  • the second light guide 22 is disposed on the lower surface of the first light guide 21.
  • the second light guide 22 is an annular light guide having an open end. Similar to the second light guide 12 of the first embodiment, the second light guide 22 receives the signal light emitted from the first light guide 21 at the light receiving surface, and receives the received signal light at the output end. It is the light-guide plate light-guided toward. The signal light entering from the light receiving surface of the second light guide 22 is guided toward the emission end. The signal light that passes through the inside of the second light guide 22 and is emitted from the emission end is received by the light receiver 23.
  • the reflecting mirror 25 is disposed along the outer surface of the curved surface between the upper part and the side part of the first light guide 21.
  • the reflecting mirror 25 is disposed with the reflecting surface facing the first light guide 21.
  • the reflecting mirror 25 travels inside the light guide portion above the first light guide 21 and reflects the signal light that has reached the curved surface connecting the upper portion and the side portion toward the emission end 213.
  • the first light guide is formed in a cylindrical shape whose upper surface is closed, and the interior of the first light guide is formed on at least a part of the surface connecting the upper surface and the side surface.
  • a reflecting mirror with the reflecting surface facing is installed. Therefore, according to the light receiving device of the present embodiment, the signal light entering from the upper surface of the first light guide can be guided in a directional manner. According to the light receiving device of the present embodiment, signal light can be received efficiently even when an opaque object is placed inside the first light guide.
  • FIG. 14 is a perspective view of the light receiving device 3 of the present embodiment.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view of the light receiving device 3. In the following, description of the same parts as in the first embodiment may be omitted.
  • FIG. 14 is a perspective view showing an example of the light receiving device 3 of the present embodiment.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view of the light receiving device 3.
  • the light receiving device 3 includes a first light guide 31, a second light guide 32, a light receiver 33, and a bottom plate 34.
  • the light receiving device 3 is different from the light receiving device 1 in the structure of the first light guide 31. Since the light receiving device 3 is the same as the light receiving device 1 except for the structure of the first light guide 31, detailed description thereof will be omitted.
  • the first light guide 31 is disposed on the upper surface of the second light guide 32.
  • the first light guide 31 includes a first light guide 311, a first directional reflector 312, and a third light guide 313.
  • the first light guide 31 has a structure in which a first directional reflection portion 312 having a directional reflection structure formed on both surfaces is sandwiched between two directional light guide portions.
  • the first light guide 311 is a cylindrical light guide having an open upper surface. That is, the first light guide 311 is a light guide having a circular cross section when cut along a horizontal plane. As shown in FIG. 15, the side surface of the first light guide 311 is the first light receiving surface 318 of the first light guide 31, and the lower end of the first light guide 311 is the first emission end 319.
  • the first directional reflector 312 is formed along the inner surface of the first light guide 311 formed in a cylindrical shape.
  • a third light guide 313 is formed on the inner surface side of the first light guide 31 formed in a cylindrical shape.
  • the light incident from the inner surface (third light receiving surface 338) of the third light guide 313 formed in a cylindrical shape on the surface of the first directional reflector 312 on the third light guide 313 side is the lower end (third A reflection surface is formed to reflect toward the emission end 339) so as to satisfy the total reflection condition.
  • the third light guide 313 is a cylindrical light guide having an open upper surface. That is, the third light guide 313 is a light guide having a circular cross-section when cut along a horizontal plane.
  • the inner surface of the third light guide 313 is the third light receiving surface 338 of the first light guide 31, and the lower end of the first light guide 31 is the third emission end 339.
  • the material of the third light guide 313 is the same as that of the first light guide 311.
  • the signal light that has entered the first light guide unit 311 from the first light receiving surface 318 of the first light guide 31 satisfies the total reflection condition toward the first output end 319 while satisfying the total reflection condition.
  • the signal light that has passed through the inside of the first light guide portion 311 and exited from the first exit end 319 enters the inside from the second light receiving surface 328 on the upper surface of the second light guide 32.
  • the signal light that has entered the inside of the third light guide unit 313 from the third light receiving surface 338 of the first light guide 31 satisfies the total reflection condition toward the third emission end 339 while the inside of the third light guide unit 313 is satisfied.
  • the signal light that has passed through the inside of the third light guide part 313 and exited from the third exit end 339 enters the inside from the second light receiving surface 328 on the upper surface of the second light guide 32.
  • the second light receiving surface 328 of the second light guide 32 is connected to the first emission end 319 and the third emission end 339 of the first light guide 31.
  • the signal light emitted from the first emission end 319 and the third emission end 339 of the first light guide 31 is incident on the second light receiving surface 328 of the second light guide 32.
  • the first light guide of the light receiving device of the present embodiment includes the first light guide unit into which signal light enters from the side surface and the third light guide unit into which signal light enters from the inner surface.
  • the first light guide includes a third light guide having a third light receiving surface facing the first light receiving surface and a third light emitting end through which signal light entering from the third light receiving surface is guided.
  • the second light receiving surface is connected to the first emission end and the third emission end of the first light guide.
  • the signal light can be received on both surfaces of the first light guide, and the light receiving area of the signal light can be increased.
  • FIG. 16 is a perspective view showing an example of the light receiving device 3-1 of the first modification of the present embodiment.
  • the light receiving device 3-1 is different from the light receiving device 3 of the third embodiment in that a top plate 35 is disposed on the upper surface of the first light guide 31. Since the configuration other than the top plate 35 of the light receiving device 3-1 is the same as that of the light receiving device 3, a detailed description thereof will be omitted.
  • the top plate 35 (also referred to as a transparent plate) is disposed on the upper surface of the first light guide 31.
  • the top plate 35 may be bonded to the upper surface of the first light guide 31 or may be placed on the upper surface of the first light guide 31.
  • the top plate 35 is a transparent disc having no light guide property.
  • the signal light that has passed through the top plate 35 enters the first light guide 31 from the inner surface (second light receiving surface) of the first light guide 31.
  • the top plate 35 may be configured to be fitted into the upper inner surface of the first light guide 31.
  • the top plate 35 is formed of a material that transmits signal light.
  • the top plate 35 can be formed of a transparent material such as glass or plastic.
  • the material of the top plate 35 is not limited as long as the signal light is transmitted.
  • the light receiving device of this modification includes a top plate that transmits signal light on the upper surface of the first light guide unit.
  • This modification is suitable when a certain device is mounted inside the light receiving device or when airtightness inside the light receiving device is secured.
  • FIG. 17 is a perspective view illustrating an example of the light receiving device 3-2 according to the second modification.
  • the light receiving device 3-2 is formed on the lower surface of the first light guide 31-2 having a shape obtained by cutting the first light guide 31 of the third embodiment along a plane parallel to the bus.
  • the light receiving device 3 is different from the light receiving device 3 in that a second light guide 32-2 formed in accordance with the shape of the cut surface of the first light guide 31-2 is disposed.
  • a line standing upright with respect to the upper surface of the second light guide 32-2 formed in a curved shape on a certain plane is formed as the second light guide 32-2. It has the shape of a column surface formed when it is moved along the curved shape of 2.
  • the light receiving device 3-2 in FIG. 17 is configured to include no bottom plate, but may be configured to include the bottom plate.
  • the first light guide 31-2 is disposed on the upper surface of the second light guide 32-2.
  • the first light guide 31-2 is a light guide having a shape obtained by cutting the first light guide 31 of the third embodiment along a plane parallel to the bus. Similar to the first light guide 31 of the light receiving device 3 of the third embodiment, the first light guide 31-2 includes a first light guide, a first directional reflector, and a third light guide. Composed.
  • the first directional reflector is formed between the first light guide and the third light guide.
  • the first light guide 31-2 has a first light receiving surface on the first light guide unit side and a third light receiving surface on the second light guide unit side.
  • the first light guide 31-2 has a first emission end on the first light guide unit side and a third emission end on the second light guide unit side.
  • the signal light that has entered the first light guide 31-2 from the first light receiving surface of the first light guide 31-2 travels through the first light guide 31-2 toward the first emission end. To do.
  • the signal light that passes through the inside of the first light guide 31-2 and is emitted from the first emission end enters the inside from the second light receiving surface on the upper surface of the second light guide 32-2.
  • the signal light that has entered the first light guide 31-2 from the third light receiving surface of the first light guide 31-2 travels through the first light guide 31-2 toward the third emission end. To do.
  • the signal light that passes through the inside of the first light guide 31-2 and is emitted from the third emission end enters the inside from the second light receiving surface on the upper surface of the second light guide 32-2.
  • the second light guide 32-2 is disposed on the lower surface of the first light guide 31-2.
  • the second light guide 32-2 has a shape that matches the shape of the lower surface of the first light guide 31-2.
  • the upper surface of the second light guide 32-2 is the second light receiving surface.
  • the second light guide 32-2 reflects the signal light incident from the second light receiving surface directionally toward the second emission end. The signal light emitted from the second emission end is received by the light receiving unit of the light receiver 33.
  • the light receiving device includes the first light guide body having both light receiving surfaces that are both pillar surfaces whose side surfaces are open.
  • the second light guide is formed according to the shape of the first light guide. According to the light receiving device of the present modification, the signal light can be received by both surfaces of the first light guide, so that the spatial light can be received more efficiently.
  • the first light guide of this modification moves a line segment standing perpendicular to the upper surface of the second light guide formed in a curved shape on a certain plane along the curved shape of the second light guide. It has the shape of the column surface formed when it is made to do.
  • the first light guide in the third embodiment has a columnar shape when the second light guide is formed in an annular shape. That is, the first light guide of the present embodiment has a columnar shape.
  • FIG. 18 is a perspective view of the light transmitting / receiving device 4 of the present embodiment.
  • the light transmitting / receiving device 4 includes a light transmitting device 40, a first light guide 41, a second light guide 42, a light receiver 43, and a bottom plate 44. Since the configuration of the first light guide 41, the second light guide 42, the light receiver 43, and the bottom plate 44 is the same as that of the light receiving device 1 of the first embodiment, detailed description thereof is omitted.
  • the light transmitting device 40 is placed inside a cylinder formed by the first light guide 41 and disposed on the upper surface of the bottom plate 44.
  • the light transmission device 40 is a projection device that projects projection light through the projection window 401.
  • the light transmission device 40 is disposed with the projection window 401 facing upward. In the case where the projection window 401 is arranged downward, the open surface of the first light guide 41 is closed as in the second modification of the first embodiment or the second embodiment, and the light transmitting device 40 is placed on the bottom plate. 44 may be fixed.
  • FIG. 19 is a block diagram illustrating a configuration of the light transmission device 40.
  • the light transmission device 40 includes a control device 410 and a projection device 420.
  • the light transmitting device 40 is connected to the light receiving device 400.
  • the light receiving device 400 includes a first light guide 41, a second light guide 42, a light receiver 43, and a bottom plate 44.
  • Each of the first light guide 41, the second light guide 42, the light receiver 43, and the bottom plate 44 includes the first light guide 11, the second light guide 12, the light receiver 13, and the first plate of the first embodiment.
  • the configuration is the same as that of each of the bottom plates 14.
  • the light receiving device 400 converts the signal light received by the light receiver 43 into an electrical signal, and outputs the electrical signal to the control device 410.
  • the light receiving device 400 may be configured to output an electrical signal to another external system.
  • the control device 410 receives an electrical signal from the light receiving device 400 and controls the projection device 420 according to the received electrical signal.
  • the projection device 420 projects projection light through the projection window 401 under the control of the control device 410.
  • FIG. 20 is a block diagram illustrating a configuration of the projection device 420.
  • the projection apparatus 420 includes a light source 421, a spatial light modulator 425, and a projection optical system 427. Note that FIG. 20 is conceptual, and does not accurately represent the positional relationship between the components or the light irradiation direction.
  • the light source 421 emits parallel light 460 having a specific wavelength.
  • a laser light source can be used as the light source 421.
  • the light source 421 is configured to emit light in the visible region.
  • the light source 421 may be configured to emit light other than the visible region such as the infrared region and the ultraviolet region.
  • the light source 421 may emit light other than laser light, such as a light emitting diode, an incandescent bulb, or a discharge tube.
  • the color of the projection light can be changed by changing the wavelength of the light emitted from the light source 421. Further, if the light source 421 is configured to emit light of different wavelengths at the same time, an image composed of a plurality of colors can be displayed.
  • FIG. 21 is a schematic diagram for explaining the optical system of the projection device 420.
  • the light source 421 includes an emission unit 422 that emits laser light 450 having a specific wavelength, and a collimator 423 that converts the laser light 450 emitted from the emission unit 422 into parallel light 460.
  • the laser light 450 emitted from the emission unit 422 is converted into parallel light 460 by the collimator 423 and is incident on the surface of the display unit of the spatial light modulator 425.
  • the incident angle of the parallel light 460 is made non-perpendicular with respect to the display unit of the spatial light modulator 425. That is, in the present embodiment, the emission axis of the parallel light 460 emitted from the light source 421 is inclined with respect to the display unit of the spatial light modulator 425. If the output axis of the parallel light 460 is set obliquely with respect to the display unit of the spatial light modulator 425, the parallel light 460 can be incident on the display unit of the spatial light modulator 425 without using a beam splitter. Can be improved.
  • the spatial light modulator 425 is controlled by the control device 410 and displays a pattern for displaying a desired image on the projection surface on its display unit.
  • the display unit is irradiated with parallel light 460 in a state where a pattern for displaying a desired image is displayed on the display unit of the spatial light modulator 425.
  • the reflected light (modulated light 470) of the parallel light 460 irradiated on the display unit of the spatial light modulator 425 travels toward the projection optical system 427.
  • the spatial light modulator 425 can display a desired pattern on the display unit by controlling the optical characteristics of each pixel of the display unit.
  • modulated light having a spatial distribution modulated according to the optical characteristics of the reflection unit is emitted.
  • the spatial light modulator 425 can be a modulator that modulates a spatial distribution such as the phase, amplitude, intensity, polarization state, propagation direction, and the like of light.
  • the spatial light modulator 425 can be realized by a phase modulation type spatial light modulation element that modulates the phase of the incident parallel light 460. Since the phase modulation type spatial light modulator 425 is focus-free, there is no need to change the focus for each distance even when light is projected onto a display area set to a plurality of projection distances.
  • a phase modulation type spatial light modulator 425 will be described.
  • phase image corresponding to an image to be displayed on the projection surface is displayed.
  • the phase image is a pattern in which phase distributions corresponding to images to be displayed on the projection surface are arranged in a tile shape.
  • the modulated light 470 reflected by the display area of the spatial light modulator 425 becomes an image in which a kind of diffraction grating forms an aggregate, and an image is formed so that light diffracted by the diffraction grating is collected. Is done.
  • the spatial light modulator 425 is realized by a spatial light modulator using ferroelectric liquid crystal, homogeneous liquid crystal, vertical alignment liquid crystal, or the like.
  • the spatial light modulator 425 can be realized by LCOS (Liquid Crystal Crystal on Silicon).
  • the spatial light modulator 425 may be realized by MEMS (Micro Electro Mechanical System).
  • phase modulation type spatial light modulator 425 If the phase modulation type spatial light modulator 425 is used, the energy can be concentrated on the line portion constituting the image by sequentially switching the area where the projection light is projected. Therefore, according to the phase modulation type spatial light modulator 425, if the output of the light source is the same, an image can be displayed brighter than that of the method of projecting light over the entire display area.
  • Projection optical system 427 is an optical system that projects modulated light 470 modulated by spatial light modulator 425 as projection light 480.
  • the modulated light 470 emitted from the spatial light modulator 425 is projected as projection light 480 by the projection optical system 427.
  • the projection optical system 427 includes a Fourier transform lens 471, an aperture 472, and a projection lens 473. Note that any of the components of the projection optical system 427 may be omitted as long as an image can be displayed in the projection range.
  • the Fourier transform lens 471 is an optical lens that forms an image formed when the reflected light (modulated light 470) of the display unit of the spatial light modulator 425 is projected at infinity at a nearby focal position.
  • the focal point is formed at the position of the aperture 472.
  • the aperture 472 has a function of shielding the higher order light included in the light focused by the Fourier transform lens 471 and specifying the display area.
  • the opening of the aperture 472 is set to be smaller than the outer periphery of the display area at the position of the aperture 472 and to block the peripheral area of the image at the position of the aperture 472.
  • the opening of the aperture 472 is formed in a rectangular shape or a circular shape.
  • the aperture 472 is preferably installed at the focal position of the Fourier transform lens 471. However, the aperture 472 may be deviated from the focal position as long as the function of erasing higher-order light can be exhibited.
  • the projection lens 473 is an optical lens that magnifies and projects the light focused by the Fourier transform lens 471.
  • the projection lens 473 projects the projection light 480 so that an image corresponding to the phase distribution displayed on the display unit of the spatial light modulator 425 is formed on the projection surface.
  • FIG. 22 is a block diagram illustrating a configuration of the control device 410.
  • the control device 410 includes a reception circuit 411, a control condition generation circuit 412, a storage circuit 413, and a projection control circuit 415.
  • the receiving circuit 411 receives an electrical signal from the light receiving device 400.
  • the reception circuit 411 outputs the received electrical signal to the control condition generation circuit 412.
  • the control condition generation circuit 412 acquires a pattern corresponding to an image to be displayed on the projection surface from the storage circuit 413 based on the electrical signal acquired from the reception circuit 411.
  • the pattern displayed on the display unit of the spatial light modulator 425 is a phase distribution corresponding to the image displayed on the projection surface.
  • the control condition generation circuit 412 generates a control condition for projecting a desired image at an appropriate timing.
  • the control conditions include a modulation element control condition for displaying a pattern corresponding to a desired image on the display unit of the spatial light modulator 425, and a light source control condition for projecting projection light at an appropriate timing.
  • the control condition generation circuit 412 outputs control conditions including the modulation element control condition and the light source control condition to the projection control circuit 415.
  • the memory circuit 413 stores a pattern corresponding to a desired image.
  • the pattern stored in the storage circuit 413 is displayed on the display unit of the spatial light modulator 425 and the display unit is irradiated with the parallel light 460, the modulated light 470 for forming an image corresponding to the pattern. Is emitted.
  • the projection control circuit 415 acquires control conditions including a modulation element control condition and a light source control condition from the control condition generation circuit 412.
  • the projection control circuit 415 controls ON / OFF of the power source of the emission unit 422 and the driving voltage based on the light source control condition included in the control condition. By turning ON / OFF the power source of the emission unit 422 according to the control of the projection control circuit 415, a desired image can be displayed on the projection surface at an appropriate timing.
  • the projection control circuit 415 displays a pattern corresponding to the image displayed on the projection surface on the display unit of the spatial light modulator 425 based on the modulation element control condition included in the control condition. For example, when the spatial light modulator 425 is a phase modulation type, the projection control circuit 415 determines the phase of the parallel light 460 irradiated to the display unit of the spatial light modulator 425 and the phase of the modulated light 470 reflected by the display unit. The spatial light modulator 425 is driven so that a parameter that determines the difference between the two changes.
  • Parameters that determine the difference between the phase of the parallel light 460 irradiated to the display unit of the phase modulation type spatial light modulator 425 and the phase of the modulated light 470 reflected by the display unit are, for example, a refractive index, an optical path length, and the like. It is a parameter regarding the optical characteristics of
  • the projection control circuit 415 changes the refractive index of the display unit by changing the voltage applied to the display unit of the spatial light modulator 425. As a result, the parallel light 460 applied to the display unit is appropriately diffracted based on the refractive index of the display unit.
  • phase distribution of the parallel light 460 irradiated to the phase modulation type spatial light modulator 425 is modulated according to the optical characteristics of the display unit.
  • the method of driving the spatial light modulator 425 by the projection control circuit 415 is not limited to that described here.
  • control device 410 The above is the description of the configuration of the control device 410.
  • the present embodiment has a configuration in which a light transmitting device is incorporated in the light receiving device of the first embodiment.
  • the light transmission device of this embodiment is mounted in a cylinder formed by the first light guide.
  • the light transmission device of the present embodiment receives an electrical signal received from a light receiver, and projects projection light according to the received electrical signal.
  • the light transmission device has a projection device and a control device.
  • the projection device includes a light source, a spatial light modulator having a display unit that modulates and reflects the emitted light emitted from the light source, and a projection optical system that projects the reflected light from the display unit of the spatial light modulator.
  • the control device outputs a light source control condition for controlling the light source and a modulation element control condition for controlling the spatial light modulator to the projection device based on the electrical signal from the light receiver.
  • the spatial light modulator is a phase modulation type.
  • a desired image can be displayed on the projection surface by projecting the projection light that forms an image corresponding to the optical signal received by the light receiving device from the light transmitting device.
  • FIG. 23 is a perspective view of the light transmitting / receiving device 5 of the present embodiment.
  • the light transmitting / receiving device 5 includes a light transmitting device 50, a first light guide 51, a second light guide 52, a light receiver 53, and a bottom plate 54. Since the configurations of the first light guide 51, the second light guide 52, the light receiver 53, and the bottom plate 54 are the same as those of the light receiving device 1 of the first embodiment, detailed description thereof is omitted.
  • the light transmitting device 50 is placed inside a cylinder formed by the first light guide 51 and placed on the upper surface of the bottom plate 54.
  • the light transmission device 50 is a light transmission device with a camera that projects projection light through the projection window 501 and can capture an image through the photographing window 502.
  • the light transmitting device 50 is arranged with the projection window 501 and the photographing window 502 facing upward.
  • positioning the projection window 501 facing downward the open surface of the 1st light guide 51 is plugged like the modification 2 and 2nd embodiment of 1st Embodiment, or the light transmission apparatus 50 is made into a baseplate. 54 may be fixed.
  • FIG. 24 is a block diagram showing a configuration of the light transmitting device 50.
  • the light transmission device 50 includes a control device 510, a projection device 520, and an imaging device 530.
  • the light transmitting device 50 is connected to the light receiving device 500.
  • the light receiving device 500 includes a first light guide 51, a second light guide 52, a light receiver 53, and a bottom plate 54.
  • Each of the first light guide 51, the second light guide 52, the light receiver 53, and the bottom plate 54 includes the first light guide 11, the second light guide 12, the light receiver 13, and the first plate according to the first embodiment.
  • the configuration is the same as that of each of the bottom plates 14.
  • the light receiving device 500 converts the signal light received by the light receiver 53 into an electric signal, and outputs the electric signal to the control device 510.
  • the light receiving device 500 may be configured to output an electrical signal to another external system.
  • Control device 510 receives an electrical signal from light receiving device 500 and controls projection device 520 in accordance with the received electrical signal.
  • Projection device 520 projects projection light through projection window 501 under the control of control device 510. Since the projection device 520 has the same configuration as the projection device 420 of the fourth embodiment, detailed description thereof is omitted. Further, in the following, when describing the components of the projection device 520, the names and symbols of the components of the projection device 420 may be used.
  • the imaging device 530 captures an imaging region under the control of the control device 510.
  • the imaging region captured by the imaging device 530 preferably includes the projection surface, but may not include the projection surface.
  • the projection surface when the projection surface is included in the imaging region, it is possible to realize control for imaging the operation content for the image displayed on the projection surface and switching the image according to the operation content.
  • an image including the user interface can be displayed on the projection surface by the projection light from the light transmitting device 50, an interface device that captures the user's operation content for the user interface and executes processing according to the operation content is realized. it can.
  • FIG. 25 is a block diagram illustrating a configuration of the imaging device 530.
  • the imaging device 530 includes an imaging device 531, an image processor 533, an internal memory 535, and a data output circuit 537.
  • the imaging device has an imaging function of a general digital camera.
  • the imaging element 531 is an element for imaging an imaging area and acquiring imaging data of the imaging area.
  • the imaging element 531 is a photoelectric conversion element including a semiconductor integrated circuit.
  • the image sensor 531 can be realized by a solid-state image sensor such as a CCD (Charge-Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor).
  • the imaging element 531 is realized by an element that images light in the visible region, but may be realized by an element that can image and detect electromagnetic waves such as infrared rays, ultraviolet rays, X-rays, gamma rays, radio waves, and microwaves.
  • the image processor 533 performs image processing such as dark current correction, interpolation calculation, color space conversion, gamma correction, aberration correction, noise reduction, and image compression on the image data captured by the image sensor 531.
  • image processing such as dark current correction, interpolation calculation, color space conversion, gamma correction, aberration correction, noise reduction, and image compression on the image data captured by the image sensor 531.
  • An integrated circuit that generates data.
  • the internal memory 535 is a storage element that temporarily holds image information that cannot be processed when the image processor 533 performs image processing and processed image information. Note that the image information captured by the image sensor 531 may be temporarily stored in the internal memory 535.
  • the internal memory 535 may be configured by a general memory.
  • the data output circuit 537 outputs the image data processed by the image processor 533 to the control device 510.
  • FIG. 26 is a block diagram illustrating a configuration of the control device 510.
  • the control device 510 includes a reception circuit 511, a control condition generation circuit 512, a storage circuit 513, a projection control circuit 515, and an imaging control circuit 516.
  • the receiving circuit 511 is connected to the light receiving device 500.
  • the projection control circuit 515 is connected to the projection device 520.
  • the imaging control circuit 516 is connected to the imaging device 530.
  • the receiving circuit 511 receives an electrical signal from the light receiving device 500.
  • the reception circuit 511 outputs the received electrical signal to the control condition generation circuit 512.
  • the control condition generation circuit 512 acquires a pattern corresponding to an image to be displayed on the projection surface from the storage circuit 513 based on the electrical signal acquired from the reception circuit 511.
  • the control condition generation circuit 512 generates a control condition for projecting a desired image at an appropriate timing.
  • the control conditions include a modulation element control condition for displaying a pattern corresponding to a desired image on the display unit of the spatial light modulator 425, and a light source control condition for projecting projection light at an appropriate timing.
  • the control condition generation circuit 512 outputs control conditions including the modulation element control condition and the light source control condition to the projection control circuit 515.
  • control condition generation circuit 512 generates an imaging control condition for causing the imaging device 530 to capture an imaging region based on the electrical signal acquired from the receiving circuit 511.
  • the control condition generation circuit 512 outputs the generated imaging control condition to the imaging control circuit 516.
  • the memory circuit 513 stores a pattern corresponding to a desired image.
  • the projection control circuit 515 acquires control conditions including the modulation element control condition and the light source control condition from the control condition generation circuit 512.
  • the projection control circuit 515 controls ON / OFF of the power source of the emission unit 422 and the drive voltage based on the light source control condition included in the control condition. Further, the projection control circuit 515 displays a pattern corresponding to the image displayed on the projection surface on the display unit of the spatial light modulator 425 based on the modulation element control condition included in the control condition.
  • the imaging control circuit 516 acquires the imaging control condition from the control condition generation circuit 512.
  • the imaging control circuit 516 causes the imaging device 530 to capture an imaging region based on the imaging control condition, and acquires imaging data captured by the imaging device 530.
  • the imaging control circuit 516 outputs the acquired imaging data to the control condition generation circuit 512.
  • control device 510 The above is the detailed description of the configuration of the control device 510.
  • an imaging function is incorporated in the light transmitting / receiving device of the third embodiment.
  • the imaging device images a range including the projection range of the projection device.
  • the control device outputs an imaging control condition for controlling the imaging device to the projection device based on the electrical signal from the light receiver.
  • the light transmitting / receiving device of the present embodiment it is possible to project the projection light based on the signal light received by the light receiving device and to image the imaging region of the imaging device.
  • the light transmitting / receiving device 5 is used as an interface device.
  • the light transmitting / receiving device 5 will be described as the main operation.
  • the light transmitting / receiving device 5 displays a user interface on the projection surface as a display image.
  • the light transmitting / receiving device 5 images a user interface displayed as a display image.
  • the light transmitting / receiving device 5 specifies the position of the object.
  • the light transmitting / receiving device 5 associates the position of the identified object with the position on the user interface, and identifies where the object indicates on the user interface.
  • the light transmitting / receiving device 5 holds a table associating a position in the user interface, an operation content corresponding to the position, and a phase distribution of a display image corresponding to the operation content.
  • the light transmission / reception device 5 refers to the table and identifies the operation content associated with the position of the object.
  • the light transmission / reception device 5 switches the pattern to be displayed on the display unit of the spatial light modulator 425 in accordance with the operation content.
  • the operation content for the user interface projected from the projection device is imaged by the imaging device, and the interactive operation is performed by analyzing the imaging data captured at that time. Realize.
  • FIG. 27 is a perspective view showing an example of the light transmitting / receiving device 6 of the present embodiment.
  • the light transmitting / receiving device 6 includes a light transmitting device 60, a first light guide 61, a second light guide 62, a light receiver 63, a bottom plate 64, a connector 66, and a support portion 67. Since the configuration of the first light guide 61, the second light guide 62, the light receiver 63, and the bottom plate 64 is the same as that of the light receiving device 1 of the first embodiment, detailed description thereof is omitted.
  • the light transmission device 60 is a light transmission device with a camera that projects projection light through the light projection window 601 and can capture images through the photographing window 602. In addition, since the structure of the light transmission apparatus 60 is the same as that of the light transmission apparatus 50 of 5th Embodiment, detailed description is abbreviate
  • the connector 66 is a terminal connected to an input / output port of an information processing apparatus such as a computer.
  • the connector 66 is connected to the side surface of the support portion 67.
  • the connector 66 is connected to the control device of the light transmission device 60 via the support portion 67.
  • FIG. 27 an example in which the connector 66 is realized by a USB connector is shown.
  • the connector 66 is connected to an input / output port such as a USB port.
  • the support portion 67 is a base that is disposed on the lower surface of the bottom plate 64 and supports the light transmitting device 60, the first light guide 61, the second light guide 62, and the bottom plate 64.
  • a connector 66 is connected to the side surface of the support portion 67.
  • FIG. 28 is a block diagram illustrating a configuration of the control device 610.
  • the control device 610 includes a reception circuit 611, a control condition generation circuit 612, a storage circuit 613, an input / output circuit 614, a projection control circuit 615, and an imaging control circuit 616.
  • the receiving circuit 611 is connected to the light receiving device 600.
  • the input / output circuit 614 is connected to the connector 66.
  • the projection control circuit 615 is connected to the projection device 620.
  • the imaging control circuit 616 is connected to the imaging device 630. Since the configuration other than the input / output circuit 614 is the same as the corresponding configuration of the control device 510 of the fifth embodiment, detailed description thereof is omitted.
  • the input / output circuit 614 is connected to the control condition generation circuit 612.
  • the input / output circuit 614 is an interface that mediates connection between the light transmission device 60 and the connector 66.
  • FIG. 29 shows an example of use in which the light transmitting / receiving device 6 is connected to a notebook personal computer (hereinafter, terminal 650).
  • the light transmitting / receiving device 6 is connected to the terminal 650 by connecting the connector 66 to the port of the terminal 650.
  • the terminal 650 side can receive an electrical signal based on the signal light received by the light transmitting / receiving device 6 and imaging data captured by the light transmitting / receiving device 6. Further, power may be transmitted from the terminal 650 to the light transmitting / receiving device 6 via the connector 66.
  • the light transmitting / receiving device 6 may be controlled by the terminal 650. If comprised in that way, the light transmission / reception apparatus 6 can be functioned as an antenna which transmits / receives signal light in optical space communication.
  • the light receiving device of this embodiment includes a connector connected to a port of an external device.
  • the control device is connected to an external device via a connector so that data communication is possible.
  • FIG. 30 is a perspective view showing an example of the light transmitting / receiving device 6-1 of the present modification.
  • the light transmitting / receiving device 6-1 includes the light transmitting device 60, the first light guide 61, the second light guide 62, the light receiver 63, the bottom plate 64, the connector 66, and the support portion 67.
  • the joint mechanism 68 is provided.
  • the configuration other than the joint mechanism 68 of the light transmitting / receiving device 6-1 is the same as that of the light transmitting / receiving device 6, and detailed description thereof is omitted.
  • the joint mechanism 68 connects the connector 66 and the support portion 67 so that they can be bent.
  • the joint mechanism 68 can rotate around one axis in a direction perpendicular to the connection direction between the connector 66 and the support portion 67.
  • the joint mechanism 68 may be configured to be rotatable about two or more axes.
  • the connector of the light transmitting / receiving device of the present modification is connected to the light receiving device via the joint mechanism.
  • the inclination of the light transmitting / receiving device can be changed by rotating the joint mechanism. Therefore, according to this modification, the inclination of the light transmitting / receiving device can be adjusted to an angle at which signal light is easily transmitted / received.
  • FIGS. 31 to 34 are examples in which a plurality of terminals 650 to which the light transmitting / receiving device 6 is connected are arranged and one light transmitting / receiving device 6 is arranged on the upper side to perform optical space communication.
  • the upper light transmitting / receiving device 6 is arranged with the light projection window 601 and the photographing window 602 of the first light guide 61 facing downward.
  • the plurality of terminals 650 disposed below are disposed within the imaging region 660 of the upper light transmitting / receiving device 6.
  • the upper light transmitting / receiving device 6 is connected to a host system (not shown) and operates under the control of the host system.
  • the upper light transmitting / receiving device 6 may be connected to a communication line such as the Internet or an intranet, and can function as a router.
  • FIG. 31 and 32 show a state in which signal light is transmitted from the upper light transmitting / receiving device 6 toward the light transmitting / receiving device 6 connected to the terminal 650 disposed below.
  • FIG. 31 shows a state in which signal light is transmitted from the upper light transmitting / receiving device 6 toward each of the plurality of terminals 650 disposed below.
  • FIG. 32 shows a state in which signal light is transmitted from the upper light transmitting / receiving device 6 toward one of the plurality of terminals 650 disposed below.
  • the light transmitting / receiving device 6 disposed above images the imaging region 660 and transmits the signal light toward the light transmitting / receiving device 6 positioned inside the imaging region 660.
  • the upper light transmitting / receiving device 6 transmits the signal light toward the light transmitting / receiving device 6 that emits the mark light in the imaging region 660.
  • the upper light transmitting / receiving device 6 transmits signal light toward the light transmitting / receiving device 6 in which a specific identifier is written in the imaging region 660.
  • the plurality of terminals 650 arranged below receive an electric signal generated based on the signal light transmitted from the upper light transmitting / receiving device 6 via the light transmitting / receiving device 6 connected to the own device.
  • the plurality of terminals 650 execute processing in accordance with an instruction from the host system included in the received electrical signal.
  • FIG. 33 and 34 show a state in which signal light is transmitted from the light transmitting / receiving device 6 connected to the terminal 650 disposed below to the upper light transmitting / receiving device 6.
  • FIG. 33 shows a state in which signal light is transmitted from each of the plurality of terminals 650 disposed below to the upper light transmitting / receiving device 6.
  • FIG. 34 shows a state in which signal light is transmitted from one of a plurality of terminals 650 disposed below to an upper light transmitting / receiving device 6.
  • the plurality of terminals 650 arranged below transmit an electrical signal corresponding to an instruction from the host system to the light transmitting / receiving device 6.
  • the light transmission / reception device 6 that has received the electrical signal from the terminal 650 converts the electrical signal into signal light, and transmits the signal light toward the upper light transmission / reception device 6.
  • the upper light transmitting / receiving device 6 receives the signal light from the light transmitting / receiving device 6 connected to the plurality of terminals 650 disposed below, converts the received signal light into an electrical signal, and transmits it to the higher system.
  • an optical space communication system using a plurality of light transmitting / receiving devices can be constructed.
  • FIG. 35 is an example in which the mobile body (hereinafter referred to as the drone 670) is mounted with the light transmitting / receiving device 6 to perform communication between the mobile bodies.
  • the drone 670 may be equipped with the light transmitting / receiving device 4 of the fourth embodiment or the light transmitting / receiving device 5 of the fifth embodiment.
  • the light transmitting / receiving device 6 is mounted on the top and bottom of the drone 670. On the top of the drone 670, the light transmitting / receiving device 6 is mounted with the upper end of the first light guide 61 facing upward. On the other hand, under the drone 670, the light transmitting / receiving device 6 is mounted with the upper end of the first light guide 61 facing downward.
  • the light transmitting / receiving device 6 is an example, and may be mounted at a position other than the upper and lower portions of the drone 670.
  • a ground station 680 that performs optical space communication with the drone 670 is installed.
  • the ground station 680 is also provided with at least one light transmitting / receiving device 6 at a position where optical space communication with the drone 670 in the air can be performed.
  • the drone 670 receives the signal light from the ground station 680 using the light transmitting / receiving device 6 mounted in the lower part of the own device.
  • the drone 670 that has received the signal light from the ground station 680 moves itself to a position corresponding to the received signal light.
  • the drone 670 receives signal light from another device using any of the light transmitting / receiving devices 6 mounted on the own device.
  • drone 670 autonomously controls itself so as to adjust the distance relationship with the other device.
  • a mobile communication network using a plurality of light transmitting / receiving devices can be constructed.
  • the light transmission / reception apparatus of this embodiment can be mounted not only on drones but on arbitrary moving bodies.
  • the hardware configuration for realizing the control devices according to the fourth to sixth embodiments will be described by taking the computer 90 of FIG. 36 as an example.
  • the computer 90 in FIG. 36 is a configuration example for executing the processing of the control device of each embodiment, and does not limit the scope of the present invention.
  • the computer 90 includes a processor 91, a main storage device 92, an auxiliary storage device 93, and an input / output interface 95.
  • the interface is abbreviated as I / F (Interface).
  • the processor 91, the main storage device 92, the auxiliary storage device 93, and the input / output interface 95 are connected to each other via a bus 99 so that data communication is possible.
  • the processor 91 expands the program stored in the auxiliary storage device 93 or the like in the main storage device 92, and executes the expanded program.
  • a configuration using a software program installed in the computer 90 may be adopted.
  • the processor 91 executes processing by the control device according to the present embodiment.
  • the main storage device 92 has an area where the program is expanded.
  • the main storage device 92 may be a volatile memory such as a DRAM (Dynamic Random Access Memory). Further, a nonvolatile memory such as MRAM (Magnetoresistive Random Access Memory) may be configured and added as the main storage device 92.
  • DRAM Dynamic Random Access Memory
  • MRAM Magnetic Random Access Memory
  • the auxiliary storage device 93 stores various data.
  • the auxiliary storage device 93 is configured by a local disk such as a hard disk or a flash memory. Note that various data may be stored in the main storage device 92, and the auxiliary storage device 93 may be omitted.
  • the input / output interface 95 is an interface for connecting the computer 90 and peripheral devices.
  • the above is an example of a hardware configuration for enabling the control device according to each embodiment.
  • the hardware configuration in FIG. 36 is an example of a hardware configuration for realizing the control device according to each embodiment, and does not limit the scope of the present invention.
  • a program that causes a computer to execute processing related to the control device according to each embodiment is also included in the scope of the present invention.
  • a program recording medium recording the program according to each embodiment is also included in the scope of the present invention.
  • the components of the control device of each embodiment can be arbitrarily combined. Further, the components of the control device of each embodiment may be realized by software or a circuit.
  • a first light guide body having at least a first light receiving surface and a first light emitting end, and signal light entering from the first light receiving surface is guided to the first light emitting end;
  • a light receiving device comprising: a light receiving portion connected to the second emission end; and a light receiver that converts the signal light received by the light receiving portion into an electric signal.
  • the second light guide is Formed in a curve
  • the first light guide is The light receiving device according to attachment 1, wherein the light receiving device has a columnar shape formed when a line segment standing perpendicular to the second light receiving surface is moved along the shape of the second light guide.
  • the first light guide is The first light receiving surface is formed in a cylindrical shape with side surfaces, and the first emission end is formed on either the upper surface or the lower surface
  • the second light guide is The light receiving device according to appendix 1 or 2, wherein the light receiving device is formed in an annular shape having an open end in accordance with the shape of the first light emitting end of the first light guide formed in a cylindrical shape.
  • the first light guide is Formed in a cylindrical shape
  • the second light guide is The light receiving device according to attachment 3, wherein the light receiving device is formed in an annular shape having an open end in accordance with a shape of the first light emitting end of the first light guide formed in a cylindrical shape.
  • the first light guide is Formed into a polygonal cylinder
  • the second light guide is The light receiving device according to attachment 3, wherein the light receiving device is formed in a polygonal annular shape having an open end in accordance with the shape of the first light emitting end of the first light guide formed in a polygonal cylindrical shape.
  • the first light guide is A third light receiving surface facing the first light receiving surface, and a third light emitting end through which signal light entering from the third light receiving surface is guided
  • the second light guide is The light receiving device according to any one of appendices 1 to 5, wherein the second light receiving surface is connected to the first light emitting end and the third light emitting end of the first light guide.
  • (Appendix 7) The light receiving device according to any one of appendices 1 to 6, wherein a transparent plate that matches the shape of the upper surface of the first light guide is disposed on the upper surface of the first light guide.
  • the first light guide is The reflecting mirror according to appendix 1, wherein a reflecting mirror having a reflecting surface facing the inside of the first light guide is provided on at least a part of a surface connecting the upper surface and the side surface, the upper surface being formed in a cylindrical shape closed.
  • Light receiving device (Appendix 9)
  • the first light guide is The first light receiving surface is formed in a spherical crown shape, and the first emission end is formed on the bottom surface
  • the second light guide is The light receiving device according to supplementary note 1, wherein the light receiving device is formed in an annular shape having an open end in accordance with the shape of the first emission end of the first light guide.
  • a first light receiving surface and a first light emitting end is formed in a cylindrical shape having the first light receiving surface as a side surface, and signal light entering from the first light receiving surface is formed on either the upper surface or the lower surface
  • a first light guide guided to the first emission end It has at least a second light receiving surface and a second emission end, and is formed in an annular shape having an open end in accordance with the shape of the first emission end of the first light guide formed in a cylindrical shape,
  • a second light guide having the second light receiving surface connected to the first light emitting end of the light guide, and the signal light entering from the second light receiving surface guided to the second light emitting end;
  • a light receiving device having a light receiving portion connected to the second light emitting end of the second light guide, and a light receiver that converts the signal light received by the light receiving portion into an electric signal and outputs the electric signal;
  • a light transmitting / receiving device mounted in a cylinder formed by the first light guide, receiving an electrical signal received from the light receiver, and projecting
  • the light transmitting device is: A projection device including a light source, a spatial light modulator having a display unit that modulates and reflects the emitted light emitted from the light source, and a projection optical system that projects the reflected light from the display unit of the spatial light modulator; ,
  • the control device according to claim 10 further comprising: a control device that outputs a light source control condition for controlling the light source and a modulation element control condition for controlling the spatial light modulator to the projection device based on an electrical signal from the light receiver. Transmitter / receiver.
  • the light transmitting device is: Having an imaging device for imaging a range including a projection range of the projection device;
  • the control device includes: The light transmission / reception device according to appendix 11 or 12, wherein an imaging control condition for controlling the imaging device is output to the projection device based on an electrical signal from the light receiver.
  • Appendix 14 It has a connector connected to the port of the external device,
  • the control device includes: 13.
  • the connector is The light transmitting / receiving device according to appendix 14, which is connected to the light receiving device via a joint mechanism.

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Abstract

集光レンズを用いずに、空間光を効率的に受光するために、第1受光面および第1出射端とを少なくとも有し、第1受光面から進入する信号光が第1出射端に指向的に導光される第1導光体と、第2受光面および第2出射端とを少なくとも有し、第1導光体の第1出射端に第2受光面が接続され、第2受光面から進入する信号光が第2出射端に指向的に導光される第2導光体と、第2出射端に接続される受光部を有し、受光部で受光した信号光を電気信号に変換する受光器とを備える受光装置とする。

Description

受光装置および送受光装置
 本発明は、光空間通信に用いられる受光装置および送受光装置に関する。
 光空間通信においては、光ファイバなどの媒体を用いずに、空間を伝播する空間光を送受光し合う。空間を広がって伝搬する信号光を受光するためには、できる限り大きな集光レンズが必要となる。また、光空間通信においては、高速通信を行うために静電容量の小さなフォトダイオードが必要である。
 特許文献1には、焦点検出光学系を持つ撮像装置について開示されている。特許文献1の装置は、撮像レンズの光路上にホログラフィック光学素子を配置して光束を複数に分割し、分割された光束のうち少なくとも一つを焦点検出光学系に導く。
特開平04-147108号公報
 特許文献1の装置によれば、レンズで集光した光の一部を光電変換装置に導くことによって光電変換装置を小型化できる。しかしながら、特許文献1の装置は、レンズが集光する光の多くを光電変換装置で受光しないため、感度の高い光電変換装置を用いる必要がある。すなわち、特許文献1の装置には、静電容量の小さな高価なフォトダイオードを用いる必要があるという問題点があった。また、レンズの口径を大きくすれば光電変換装置に受光される光を増やすことができるため、比較的安価なフォトダイオードを用いることができるが、レンズを大きくすることによって装置が大型化するという問題点があった。
 本発明の目的は、上述した課題を解決し、集光レンズを用いずに、空間光を効率的に受光できる受光装置を提供することにある。
 本発明の一態様の受光装置は、第1受光面および第1出射端とを少なくとも有し、第1受光面から進入する信号光が第1出射端に指向的に導光される第1導光体と、第2受光面および第2出射端とを少なくとも有し、第1導光体の第1出射端に第2受光面が接続され、第2受光面から進入する信号光が第2出射端に指向的に導光される第2導光体と、第2出射端に接続される受光部を有し、受光部で受光した信号光を電気信号に変換する受光器とを備える。
 本発明の一態様の送受光装置は、第1受光面および第1出射端とを少なくとも有し、第1受光面を側面とする筒状に形成され、第1受光面から進入する信号光が、上面および下面のいずれかに形成された第1出射端に指向的に導光される第1導光体と、第2受光面および第2出射端とを少なくとも有し、筒状に形成された第1導光体の第1出射端の形状に合わせて開放端を有する環状に形成され、第1導光体の第1出射端に第2受光面が接続され、第2受光面から進入する信号光が第2出射端に指向的に導光される第2導光体と、第2導光体の第2出射端に接続される受光部を有し、受光部で受光した信号光を電気信号に変換して出力する受光器と、を有する受光装置と、第1導光体によって形成される筒内に搭載され、受光器から受信される電気信号を受信し、受信した電気信号に応じた投射光を投射する送光装置とを備える。
 本発明によれば、集光レンズを用いずに、空間光を効率的に受光できる受光装置を提供することが可能になる。
本発明の第1の実施形態に係る受光装置の一例の斜視図である。 本発明の第1の実施形態に係る受光装置の一例の上面図である。 本発明の第1の実施形態に係る受光装置の一例の断面図である。 本発明の第1の実施形態に係る受光装置の一例の展開図である。 本発明の第1の実施形態に係る受光装置の第1導光部および第2導光部を実現する指向性導光板の構成の一例を示す断面図である。 本発明の第1の実施形態に係る受光装置の第1導光部および第2導光部を実現する指向性導光板の構成の一例を示す断面図である。 本発明の第1の実施形態に係る受光装置の第1導光部および第2導光部を実現する指向性導光板の構成の一例を示す断面図である。 本発明の第1の実施形態の変形例1に係る受光装置の一例の斜視図である。 本発明の第1の実施形態の変形例2に係る受光装置の一例の斜視図である。 本発明の第1の実施形態の変形例3に係る受光装置の一例の斜視図である。 本発明の第2の実施形態に係る受光装置の一例の斜視図である。 本発明の第2の実施形態に係る受光装置の一例の上面図である。 本発明の第2の実施形態に係る受光装置の一例の断面図である。 本発明の第3の実施形態に係る受光装置の一例の斜視図である。 本発明の第3の実施形態に係る受光装置の一例の断面図である。 本発明の第3の実施形態の変形例1に係る受光装置の一例の斜視図である。 本発明の第3の実施形態の変形例2に係る受光装置の一例の斜視図である。 本発明の第4の実施形態に係る送受光装置の一例の斜視図である。 本発明の第4の実施形態に係る送受光装置の送光装置の構成例を示すブロック図である。 本発明の第4の実施形態に係る送受光装置の送光装置に含まれる投射装置の構成例を示すブロック図である。 本発明の第4の実施形態に係る送受光装置の送光装置に含まれる投射装置の光学系の構成例を示すブロック図である。 本発明の第4の実施形態に係る送受光装置の送光装置に含まれる制御装置の構成例を示すブロック図である。 本発明の第5の実施形態に係る送受光装置の一例の斜視図である。 本発明の第5の実施形態に係る送受光装置の送光装置の構成例を示すブロック図である。 本発明の第5の実施形態に係る送受光装置の送光装置に含まれる撮像装置の構成例を示すブロック図である。 本発明の第5の実施形態に係る送受光装置の送光装置に含まれる制御装置の構成例を示すブロック図である。 本発明の第6の実施形態に係る送受光装置の一例の斜視図である。 本発明の第6の実施形態に係る送受光装置の送光装置に含まれる制御装置の構成例を示すブロック図である。 本発明の第6の実施形態に係る送受光装置の使用例を示す模式図である。 本発明の第6の実施形態の変形例に係る送受光装置の一例の斜視図である。 本発明の第6の実施形態に係る送受光装置を用いた光空間通信の一例について説明するための模式図である。 本発明の第6の実施形態に係る送受光装置を用いた光空間通信の一例について説明するための模式図である。 本発明の第6の実施形態に係る送受光装置を用いた光空間通信の一例について説明するための模式図である。 本発明の第6の実施形態に係る送受光装置を用いた光空間通信の一例について説明するための模式図である。 本発明の第6の実施形態に係る送受光装置を用いた移動体間通信の一例について説明するための概念図である。 本発明の各実施形態に係る送受光装置の制御装置を実現するハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
 以下に、本発明を実施するための形態について図面を用いて説明する。ただし、以下に述べる実施形態には、本発明を実施するために技術的に好ましい限定がされているが、発明の範囲を以下に限定するものではない。また、以下の実施形態の説明に用いる全図においては、特に理由がない限り、同様箇所には同一符号を付す。また、以下の実施形態において、同様の構成・動作に関しては繰り返しの説明を省略する場合がある。また、以下の実施形態の説明に用いる図面中の光の進行を示す線は概念的なものであり、実際の光の進行方向や状態を正確に表すものではない。例えば、以下の図面においては、空気と物質との界面における屈折や反射、拡散などによる光の進行方向や状態の変化を省略したり、光束を一本の線で表現したりすることもある。
 (第1の実施形態)
 まず、本発明の第1の実施形態に係る受光装置について図面を参照しながら説明する。図1は、本実施形態の受光装置1の斜視図である。図2は、受光装置1の上面図である。図3は、受光装置1の断面図である。図4は、受光装置1の展開図である。
 図1のように、受光装置1は、第1導光体11、第2導光体12、受光器13、および底板14を備える。
 図1のように、第1導光体11は、第2導光体12の上面に配置される。第1導光体11は、円筒状の導光体である。図2のように、第1導光体11は、水平面で切断した際の切断面の断面形状が円である。
 図3のように、第1導光体11は、第1導光部111および第1指向性反射部112を含む。
 第1導光部111は、上面が開放された円筒状の導光体である。すなわち、第1導光部111は、水平面で切断した際の切断面の断面形状が円の導光体である。図3および図4に示すように、第1導光部111の側面が第1導光体11の第1受光面118であり、第1導光体11の下端が第1出射端119である。例えば、第1導光部111は、信号光を透過する材質で形成される。例えば、第1導光部111は、ガラスやプラスチックなどのように透明な材料で形成できる。なお、第1導光部111の材質は、信号光が透過しさえすれば限定を加えない。
 第1指向性反射部112は、円筒状に形成された第1導光部111の内面に沿って形成される。第1指向性反射部112の第1導光部111側の面には、第1導光体11の第1受光面118から入射した光を第1出射端119に向けて全反射条件を満たすように反射する反射面が形成される。例えば、第1指向性反射部112の反射面は、金属などの材料で形成できる。なお、第1指向性反射部112の反射面の材質は、信号光が反射しさえすれば特に限定されない。
 第1出射端119は、第1導光部111の内部を伝播してきた信号光が出射される端部である。第1出射端119から出射される信号光は、第2導光体12の上面の第2受光面128から第2導光体12の内部に進入する。
 第1導光体11の第1受光面118から第1導光部111の内部に進入した信号光は、第1出射端119に向けて、全反射条件を満たしながら第1導光部111の内部を進行する。第1導光部111の内部を通過して第1出射端119に到達した信号光は、第2導光体12の上面の第2受光面128から第2導光体12の内部に進入する。
 第2導光体12は、第1導光体11の下面に配置される。第2導光体12は、開放端を有する円環状の導光体である。図4のように、第2導光体12の開放端の一つは第2出射端129であり、第2導光体12の開放端のもう一つは反射端124である。第2導光体12の第2出射端129には、受光器13の受光部が接続される。
 図3のように、第2導光体12は、第2導光部121および第2指向性反射部122を含む。
 第2導光部121は、底板14の側面に沿って円環状に配置される導光体である。図4のように、第2導光部121の第2出射端129には受光器13の受光部が接続される。一方、第2導光部121の他端に反射端124が形成される。第2導光部121の上面が第2導光体12の第2受光面128である。例えば、第2導光部121は、信号光を透過する材質で形成される。例えば、第2導光部121は、ガラスやプラスチックなどのように透明な材料で形成できる。なお、第2導光部121の材質は、信号光が透過しさえすれば特に限定されない。第2導光部121は、第1導光部111と同じ材料で構成してもよいし、第1導光部111とは異なる材料で構成してもよい。
 図4のように、第2導光部121は、全反射条件を満たしながら第1導光部111の内部を伝播して第1出射端119から出射される信号光を第2受光面128で受光し、第2出射端129に向けて導光する導光板である。第2導光体12の第2受光面128から進入した信号光は、第2指向性反射部122によって反射され、全反射条件を満たしながら第2導光部121の周方向に沿って導光される。第2導光体12の内部を伝播した信号光の少なくとも一部は、第2出射端129から出射され、受光器13によって受光される。
 第2指向性反射部122は、第2導光部121の下面に沿って形成される。第2指向性反射部122の反射面には、第2導光体12の第2受光面128から入射した光を第2出射端129に向けて全反射条件を満たすように反射する反射面を有する反射構造が形成される。例えば、反射構造は、金属などの材料で形成できる。なお、反射構造の材質は、信号光が反射しさえすれば限定を加えない。なお、第2指向性反射部122は、第2導光部121の下面のみならず、第2導光部121の側面に設けてもよい。
 第2出射端129は、第2導光部121の二つの開放端の一つである。第2出射端129には、受光器13の受光部が接続される。第2出射端129に到達した光は、受光器13に向けて出射される。
 反射端124は、第2導光部121の二つの開放端の一つである。反射端124に到達した光は、第2出射端129に向けて反射される。反射端124については、信号光を反射しさえすれば、特に限定を加えない。また、反射端124は省略可能である。
 受光器13は、第2導光体12の第2出射端129に受光部を向けて配置される。受光器13は、受光部で受光した信号光を電気信号に変換する。受光器13は、図示しない信号処理装置などに電気信号を出力する。例えば、受光器13は、フォトダイオードやフォトトランジスタなどの素子によって実現できる。なお、受光器13は、信号光を電気信号に変換できさえすれば、フォトダイオードやフォトトランジスタ以外の素子によって実現してもよい。本実施形態においては、受光器13に接続される電線などは省略する。
 底板14は、第2導光体12が形成する円環の内側に配置される板状部材である。言い換えると、底板14の側面に沿って、第2導光体12が配置される。底板14の材質には特に限定は加えない。また、底板14の側面に沿って第2導光部121を配置し、底板14の下面を含む範囲に第2指向性反射部122を配置してもよい。なお、底板14は省略可能である。
 以上が、本実施形態の受光装置1の構成についての説明である。
 〔指向性導光板〕
 ここで、第1導光体11および第2導光体12を実現する指向性導光板について一例を挙げて説明する。
 図5は、指向性導光板101の構成の一例を示す断面図である。指向性導光板101は、透明導光部141および指向性反射部151を有する。
 透明導光部141は、信号光を透過する材質で構成される。透明導光部141は、受光装置1の第1導光部111および第2導光部121に相当する構成である。透明導光部141の上面が指向性導光板101の受光面181である。透明導光部141の一端は、透明導光部141の内部を進行してきた光が出射される出射端191になる。
 指向性反射部151は、透明導光部141の受光面181から入射した信号光を出射端191に向けて反射させる機構である。指向性反射部151は、受光装置1の第1指向性反射部112および第2指向性反射部122に相当する構成である。
 指向性反射部151の上面には、受光面181から入射した光を出射端191に向けて全反射条件を満たすように反射する少なくとも一つの反射面を有する反射構造161が形成される。図5には、複数の反射鏡171が間隔を開けて配置された反射構造161の例を示す。なお、反射構造161は、図5のように微小ミラーの集合体で構成してもよいが、入射光を波長分離して特定波長の信号光を選択的に出射端191に導くように構成してもよい。
 反射構造161は、受光面181から入射した信号光を出射端191に向けて全反射条件を満たすように反射する少なくとも一つの反射面を有する。本実施形態において、反射構造161は、受光面181から入射した光を出射端191に向けて全反射条件を満たすように反射する反射面を有する少なくとも一つの反射鏡171(反射部とも呼ぶ)によって構成される。反射鏡171は、信号光を反射する材質で形成される。例えば、反射構造161は、金属などの材料で形成できる。なお、反射構造161の材質は、信号光が反射しさえすれば限定を加えない。
 指向性導光板101を第1導光体11として用いる場合、指向性導光板101は、透明導光部141を外側とし、指向性反射部151を内側とする円筒状に構成する。円筒状の指向性導光板101の側面が受光面181になり、下面が出射端191になる。
 指向性導光板101を第2導光体12として用いる場合、指向性導光板101は、開放端を有する円環状に形成された透明導光部141の下面に沿って指向性反射部151を配置した構成とする。円環状に形成された透明導光部141の上面が受光面181になり、開放端のいずれかが出射端191になる。
 図5の構成によれば、指向性導光板101の受光面181から入射した信号光を出射端191に向けて導光することができる。
 図6は、指向性導光板102の構成の一例を示す断面図である。指向性導光板102は、透明導光部142および指向性反射部152を有する。
 透明導光部142は、信号光を透過する材質で構成される。透明導光部142は、受光装置1の第1導光部111および第2導光部121に相当する構成である。透明導光部142の上面が指向性導光板102の受光面182である。透明導光部142の一端は、透明導光部142の内部を進行してきた光が出射される出射端192になる。
 指向性反射部152は、透明導光部142の受光面182から入射した信号光を出射端192に向けて反射させる機構である。指向性反射部152は、受光装置1の第1指向性反射部112および第2指向性反射部122に相当する構成である。
 指向性反射部152の上面には、少なくとも一つの反射部172が突出するように形成された反射構造162が形成される。例えば、反射部172は、その反射面が指向性反射部151の反射鏡171の反射面と同様の配置になるように形成される。
 反射構造162は、指向性反射部152の上面を加工することによって形成できる。反射構造162の表面は、光を反射しやすいように、金属などのように反射率の高い材料を蒸着することが好ましい。例えば、反射構造162は、指向性反射部152の上面をエッチングなどによって加工し、その上面に金属などの反射率の高い素材を蒸着することによって形成できる。また、例えば、反射構造162は、射出成型や3次元プリンタなどによって形成した指向性反射部152の上面に金属などの反射率の高い素材を蒸着することによって形成できる。なお、図6の構成は一例であって、反射部172の形状や高さ、数などを限定するものではない。
 指向性導光板102を第1導光体11として用いる場合、指向性導光板102は、透明導光部142を外側とし、指向性反射部152を内側とする円筒状に構成する。円筒状の指向性導光板102の側面が受光面182になり、下面が出射端192になる。
 指向性導光板102を第2導光体12として用いる場合、指向性導光板102は、開放端を有する円環状に形成された透明導光部142の下面に沿って指向性反射部152を配置した構成とする。円環状に形成された透明導光部142の上面が受光面182になり、開放端のいずれかが出射端192になる。
 図6の構成によれば、指向性反射部152の上面を加工することによって反射構造を形成できるので、図5の構成よりも反射面の角度を厳密に形成でき、反射方向の精度が高い反射面を実現できる。
 図7は、指向性導光板103の構成の一例を示す断面図である。指向性導光板103は、透明導光部143および指向性反射部153を有する。
 透明導光部143は、信号光を透過する材質で形成される。透明導光部143は、受光装置1の第1導光部111および第2導光部121に相当する構成である。透明導光部143の上面が指向性導光板103の受光面183である。透明導光部143の一端は、透明導光部143の内部を進行してきた光が出射される出射端193になる。
 指向性反射部153は、透明導光部143の受光面183から入射した信号光を出射端193に向けて反射させる機構である。指向性反射部153は、受光装置1の第1指向性反射部112および第2指向性反射部122に相当する構成である。
 指向性反射部153の透明導光部143側の面上には、回折格子アレイ173を配置する。回折格子アレイ173は、マイクロメートルオーダーの高さの複数の格子を並べた構造を有する反射型回折格子で構成する。
 回折格子アレイ173は、指向性反射部153の受光面183から透明導光部143に入射した光が出射端193に向けて進行するように、全反射条件が満たされるように入射光を回折する。例えば、回折格子アレイ173は、ブレーズド回折格子やホログラフィック回折格子によって実現できる。例えば、回折格子アレイ173は、全反射条件が満たされるように、格子間隔を変化させて構成することが好ましい。
 指向性導光板103を第1導光体11として用いる場合、指向性導光板103は、透明導光部143を外側とし、指向性反射部153を内側とする円筒状に構成する。円筒状の指向性導光板103の側面が受光面183になり、下面が出射端193になる。
 指向性導光板103を第2導光体12として用いる場合、指向性導光板103は、開放端を有する円環状に形成された透明導光部143の下面に沿って指向性反射部153を配置した構成とする。円環状に形成された透明導光部143の上面が受光面183になり、開放端のいずれかが出射端193になる。
 図7の構成によれば、反射構造の高さを全体的に低く構成できるので、図5や図6の構成と比べて指向性導光板を薄くすることができる。
 以上が、第1導光体11および第2導光体12を実現する指向性導光板の一例についての説明である。なお、図5~図7の例は一例であって、本実施形態の第1導光体11および第2導光体12を実現する指向性導光板を限定するものではない。
 以上のように、本実施形態の受光装置は、受光面から進入した光を出射端に向けて導光する第1導光体と、第1導光体から出射された光を受光して出射端に向けて導光する第2導光体とを備える。そして、本実施形態の受光装置は、第2導光体から出射された光を受光する受光器を備える。
 第1導光体は、第1受光面および第1出射端とを少なくとも有する。第1受光面から進入する信号光は、第1出射端に指向的に導光される。第2導光体は、第2受光面および第2出射端とを少なくとも有し、第1導光体の第1出射端に第2受光面が接続される。第2受光面から進入する信号光は、第2出射端に指向的に導光される。受光器は、第2出射端に接続される受光部を有する。受光器は、受光部で受光した信号光を電気信号に変換する。
 第1導光体は、第1受光面を側面とする筒状に形成され、上面および下面のいずれかに第1出射端が形成される。第2導光体は、筒状に形成された第1導光体の第1出射端の形状に合わせて、開放端を有する環状に形成される。
 例えば、第1導光体は、円筒状に形成される。第2導光体は、円筒状に形成された第1導光体の第1出射端の形状に合わせて、開放端を有する円環状に形成される。
 そのため、本実施形態の受光装置によれば、集光レンズを用いずに、空間光を効率的に受光することができる。
 (変形例)
 ここで、本実施形態の受光装置の変形例について図面を参照しながら説明する。
 〔変形例1〕
 図8は、変形例1の受光装置1-1の一例を示す斜視図である。図8のように、受光装置1-1は、第1導光体11-1、第2導光体12-1、受光器13、および底板14-1を備える。受光装置1-1は、第1導光体11-1、第2導光体12-1、および底板14-1の形状が受光装置1とは異なる。受光装置1-1は、第1導光体11-1、第2導光体12-1、および底板14-1の形状以外は受光装置1と同様であるため、詳細な説明は省略する。
 図8のように、第1導光体11-1は、第2導光体12-1の上面に配置される。第1導光体11-1は、水平面で切断した際の切断面の断面形状が六角形の導光体である。第1導光体11-1は、第1の実施形態の受光装置1の第1導光体11と同様に、第1導光部と第1指向性反射部とによって構成される。
 第1導光体11-1の外側の側面(第1受光面)から内部に進入した信号光は、第1導光体11-1の下端(第1出射端)に向けて全反射条件を満たしながら第1導光体11-1の内部を進行する。第1導光体11-1の第1出射端から出射された信号光は、第2導光体12-1の上面(第2受光面)から第2導光体12-1の内部に進入する。
 第2導光体12-1は、第1導光体11-1の下面に配置される。第2導光体12-1は、開放端を有する六角環状の導光体である。第2導光体12-1は、第1導光体11-1から出射された信号光を第2受光面で受光し、受光した信号光を第2出射端に向けて導光する導光板である。第2導光体12-1は、第1の実施形態の受光装置1の第2導光体12と同様に、第2導光部と第2指向性反射部とによって構成される。
 第2導光体12-1の上面の第2受光面から内部進入した信号光は、第2導光体12-1の内部を第2出射端に向けて導光される。第2導光体12-1の内部を伝播した信号光の少なくとも一部は、第2出射端から出射され、受光器13によって受光される。
 底板14-1は、第2導光体12-1が形成する六角形の環の内側に配置される板状部材である。言い換えると、底板14-1の側面に沿って、第2導光体12-1が配置される。なお、底板14は省略可能である。
 以上のように、本変形例の受光装置の第1導光体は、水平面で切断した際の切断面の断面形状が六角形である。なお、本実施形態の受光装置の第1導光体を水平面で切断した際の切断面の断面形状は、六角形以外の多角形で構成してもよい。すなわち、本実施形態の受光装置の第1導光体を水平面で切断した際の切断面の断面形状は、第1導光体の内部を進行する信号光が第2導光体に導かれさえすれば、円形に限定されず、六角形を含む任意の多角形によって構成できる。また、本実施形態の受光装置の第1導光体を水平面で切断した際の切断面の断面は、第1導光体の内部を進行する信号光が第2導光体に導光できさえすれば、切断位置によって形状や面積が異なっていてもよい。
 また、本実施形態の受光装置の第2導光体は、第1導光体の形状に合わせて形成された、開放端を有する多角環状の導光体である。第2導光体の出射端から出射された信号光は、受光器の受光部に受光される。
 例えば、第1導光体は、多角筒状に形成される。第2導光体は、多角筒状に形成された第1導光体の第1出射端の形状に合わせて、開放端を有する多角環状に形成される。
 〔変形例2〕
 図9は、変形例2の受光装置1-2の一例を示す斜視図である。図9のように、受光装置1-2は、球体を一つの平面で切った立体の表面部分の形状(以下、球冠状と呼ぶ)をした第1導光体11-2を第2導光体12の上に配置する点が受光装置1とは異なる。第1導光体11-2以外の構成は受光装置1と同様であるため、詳細な説明は省略する。
 第1導光体11-2は、第2導光体12の上面に配置される。第1導光体11-2は、球冠状の導光体である。第1導光体11-2の表面が第1受光面である。第1導光体11-2の下面の端部が第1出射端である。第1導光体11-2は、第1の実施形態の受光装置1の第1導光体11と同様に、第1導光部と第1指向性反射部とによって構成される。
 第1導光体11-2の第1受光面から第1導光体11-2の内部に進入した信号光は、第1出射端に向けて第1導光体11-2の内部を進行する。第1導光体11-2の内部を通過して第1出射端から出射される信号光は、第2導光体12の上面(第2受光面)から内部に進入する。
 以上のように、本変形例の受光装置は、第1受光面を表面とする球冠状の第1導光体を備える。第2導光体は、第1導光体の底面に位置する第1出射端の形状に合わせて、開放端を有する円環状に形成される。
 そのため、本変形例の受光装置によれば、多様な角度から到来する信号光を受光できる。なお、本変形例の受光装置の第1導光体は、球冠状に限らず、任意の閉曲面を少なくとも一つの平面で切った立体の表面の形状にしてもよい。
 〔変形例3〕
 図10は、変形例3の受光装置1-3の一例を示す斜視図である。図10のように、受光装置1-3は、第1の実施形態の第1導光体11を母線に対して平行な面で切断した形状を有する第1導光体11-3の下面に、第1導光体11-3の切断面の形状に合わせて形成された第2導光体12-3を配置する点が受光装置1とは異なる。言い換えると、第1導光体11-3は、ある平面において曲線状に形成させた第2導光体12-3の第2受光面に対して垂直に立てた線分を、第2導光体12-3の曲線形状に沿って移動させた際に形成される柱面の形状を有する。なお、図10の受光装置1-3には、底板を含まない構成を図示しているが、底板を含めた構成としてもよい。
 第1導光体11-3は、第2導光体12-3の上面に配置される。第1導光体11-3は、第1の実施形態の第1導光体11を母線に対して平行な面で切断した形状を有する導光体である。第1導光体11-3は、第1の実施形態の受光装置1の第1導光体11と同様に、第1導光部と第1指向性反射部とによって構成される。第1導光体11-3は、二つの側面のうちいずれを第1受光面とさせてもよい。第1指向性反射部は、第1受光面の対向面に形成させる。
 第1導光体11-3の第1受光面から第1導光体11-3の内部に進入した信号光は、第1出射端に向けて第1導光体11-3の内部を進行する。第1導光体11-3の内部を通過して第1出射端から出射される信号光は、第2導光体12-3の上面(第2受光面)から内部に進入する。
 第2導光体12-3は、第1導光体11-3の下面に配置される。第2導光体12-3は、第1導光体11-3の下面の形状に合わせた形状を有する。第2導光体12-3の上面が第2受光面である。第2導光体12-3は、第2受光面から入射された信号光を第2出射端に向けて指向的に反射する。第2出射端から出射した信号光は、受光器13の受光部に受光される。
 以上のように、本変形例の受光装置は、円柱を母線に対して平行な面で切断して形成させた柱体の二つの側面のうち少なくとも一方の面を第1受光面とする第1導光体を備える。第2導光体は、第1導光体の形状に合わせて形成される。本変形例の受光装置によれば、集光レンズを用いずに、空間光を効率的に受光できる。また、変形例3のように、第1導光体の両面で信号光を受光できる構成とすれば、より効率的に空間光を受光できる。
 本変形例の第1導光体は、ある平面において曲線状に形成させた第2導光体の第2受光面に対して垂直に立てた線分を、第2導光体の曲線形状に沿って移動させた際に形成される柱面の形状を有する。第1の実施形態の第1導光体は、第2導光体を円環状に形成した場合の柱面形状である。変形例1の第1導光体は、第2導光体を六角環状に形成した場合の柱面形状である。
 すなわち、第2導光体は、曲線状に形成される。第1導光体は、第2受光面に対して垂直に立てられた線分を第2導光体の形状に沿って移動させた際に形成される柱面の形状を有する。
 (第2の実施形態)
 次に、本発明の第2の実施形態に係る受光装置について図面を参照しながら説明する。図11は、本実施形態の受光装置2の斜視図である。図12は、受光装置2の上面図である。図13は、受光装置2の断面図である。以下においては、第1の実施形態と同様の箇所については説明を省略する場合がある。
 図11のように、受光装置2は、第1導光体21、第2導光体22、受光器23、底板24、および反射鏡25を備える。
 図11のように、第1導光体21は、第2導光体22の上面に配置される。図11~図13のように、第1導光体21は、水平面で切断した際の切断面の断面形状が円であり、上面が閉ざされた円筒状の導光体である。
 図13のように、第1導光体21は、第1導光部211および第1指向性反射部212を含む。
 第1導光部211は、上面が閉ざされた円筒状の導光体である。すなわち、第1導光部211は、水平面で切断した際の切断面の断面形状が円であり、上面が閉ざされた導光体である。第1導光部211の表面が、第1導光体21の受光面である。図13に示すように、第1導光体21の下端が出射端213である。例えば、第1導光部211は、信号光を透過する材質で形成される。例えば、第1導光部211は、ガラスやプラスチックなどのように透明な材料で形成できる。なお、第1導光部211の材質は、信号光が透過しさえすれば限定を加えない。
 第1指向性反射部212は、円筒状に形成された第1導光部211の内面に沿って形成される。第1指向性反射部212の第1導光部211側の面には、第1導光体21の受光面から入射した光を出射端213に向けて全反射条件を満たすように反射する反射面が形成される。例えば、第1指向性反射部212の反射面は、金属などの材料で形成できる。なお、第1指向性反射部212の反射面の材質は、信号光が反射しさえすれば限定を加えない。
 出射端213は、第1導光部211の内部を伝播してきた信号光が出射される端部である。出射端213から出射される信号光は、第2導光体22の上面の受光面から第2導光体22の内部に進入する。
 図13のように、第1導光体21の上面から第1導光部211の内部に進入した信号光は、第1導光体21の内部を水平方向に全反射条件を満たしながら反射され、第1導光体21の側部に向けて進行する。第1導光体21の上部と側部とをつなぐ曲面部分に到達した信号光は、曲面の外側面に沿って設置された反射鏡25によって進行方向が変更される。反射鏡25によって進行方向が変更された信号光は、出射端213に向けて全反射条件を満たしながら第1導光部211の内部を進行する。第1導光部211の内部を通過して出射端213から出射される信号光は、第2導光体22の上面の受光面から内部に進入する。
 第2導光体22は、第1導光体21の下面に配置される。第2導光体22は、開放端を有する円環状の導光体である。第1の実施形態の第2導光体12と同様に、第2導光体22は、第1導光体21から出射された信号光を受光面で受光し、受光した信号光を出射端に向けて導光する導光板である。第2導光体22の受光面から進入した信号光は、出射端に向けて導光される。第2導光体22の内部を通過して出射端から出射される信号光は、受光器23によって受光される。
 反射鏡25は、第1導光体21の上部と側部との間の曲面の外側面に沿って配置される。反射鏡25は、第1導光体21に反射面を向けて配置される。反射鏡25は、第1導光体21の上部の導光部の内部を進行し、上部と側部とをつなぐ曲面に到達した信号光を出射端213に向けて反射する。
 以上が、本実施形態の受光装置2の構成についての説明である。
 以上のように、本実施形態においては、第1導光体は、上面が閉ざされた筒状に形成され、上面と側面とを接続する表面の少なくとも一部に、第1導光体の内部に反射面を向けた反射鏡が設置される。そのため、本実施形態の受光装置によれば、第1導光体の上面から進入した信号光を指向的に導光できる。本実施形態の受光装置によれば、第1導光体の内部に不透明な物を入れた状態でも信号光を効率的に受光できる。
 (第3の実施形態)
 次に、本発明の第3の実施形態に係る受光装置について図面を参照しながら説明する。図14は、本実施形態の受光装置3の斜視図である。図15は、受光装置3の断面図である。以下においては、第1の実施形態と同様の箇所については説明を省略する場合がある。
 図14は、本実施形態の受光装置3の一例を示す斜視図である。図15は、受光装置3の断面図である。図14のように、受光装置3は、第1導光体31、第2導光体32、受光器33、および底板34を備える。受光装置3は、第1導光体31の構造が受光装置1とは異なる。受光装置3は、第1導光体31の構造以外は受光装置1と同様であるため、詳細な説明は省略する。
 図14のように、第1導光体31は、第2導光体32の上面に配置される。図15のように、第1導光体31は、第1導光部311、第1指向性反射部312、および第3導光部313を含む。第1導光体31は、両面に指向性のある反射構造が形成された第1指向性反射部312を二つの指向性導光部で挟んだ構造を有する。
 第1導光部311は、上面が開放された円筒状の導光体である。すなわち第1導光部311は、水平面で切断した際の切断面の断面形状が円の導光体である。図15のように、第1導光部311の側面が第1導光体31の第1受光面318であり、第1導光部311の下端が第1出射端319である。
 第1指向性反射部312は、円筒状に形成された第1導光部311の内面に沿って形成される。第1指向性反射部312の第1導光部311側の面には、第1受光面318から入射した信号光を第1出射端319に向けて全反射条件を満たすように反射する反射面が形成される。
 また、円筒状に形成された第1導光体31の内面側には、第3導光部313が形成される。第1指向性反射部312の第3導光部313側の面には、円筒状に形成された第3導光部313の内面(第3受光面338)から入射した光を下端(第3出射端339)に向けて全反射条件を満たすように反射する反射面が形成される。
 第3導光部313は、上面が開放された円筒状の導光体である。すなわち、第3導光部313は、水平面で切断した際の切断面の断面形状が円の導光体である。第3導光部313の内面が第1導光体31の第3受光面338であり、第1導光体31の下端が第3出射端339である。第3導光部313の材質は、第1導光部311と同様である。
 第1導光体31の第1受光面318から第1導光部311の内部に進入した信号光は、第1出射端319に向けて全反射条件を満たしながら第1導光部311の内部を進行する。第1導光部311の内部を通過して第1出射端319から出射された信号光は、第2導光体32の上面の第2受光面328から内部に進入する。
 第1導光体31の第3受光面338から第3導光部313の内部に進入した信号光は、第3出射端339に向けて全反射条件を満たしながら第3導光部313の内部を進行する。第3導光部313の内部を通過して第3出射端339から出射された信号光は、第2導光体32の上面の第2受光面328から内部に進入する。
 第2導光体32の第2受光面328は、第1導光体31の第1出射端319および第3出射端339に接続される。第2導光体32の第2受光面328には、第1導光体31の第1出射端319および第3出射端339から出射された信号光が入射される。
 以上のように、本実施形態の受光装置の第1導光体は、側面から信号光が進入する第1導光部と、内面から信号光が進入する第3導光部とを含む。すなわち、第1導光体は、第1受光面に対向する第3受光面と、第3受光面から進入する信号光が導光される第3出射端とを有する第3導光部を含む。第2導光体は、第1導光体の第1出射端および第3出射端に第2受光面が接続される。
 そのため、本実施形態によれば、第1導光体の両面で信号光を受光でき、信号光の受光面積を増やすことができる。
 (変形例)
 ここで、本実施形態の受光装置の変形例について図面を参照しながら説明する。
 〔変形例1〕
 図16は、本実施形態の変形例1の受光装置3-1の一例を示す斜視図である。図16のように、受光装置3-1は、第1導光体31の上面に天板35を配置する点が第3の実施形態の受光装置3とは異なる。受光装置3-1の天板35以外の構成は受光装置3と同様であるため、詳細な説明は省略する。なお、天板は、第1の実施形態の受光装置1の上面に配置してもよい。
 天板35(透明板とも呼ぶ)は、第1導光体31の上面に配置される。天板35は、第1導光体31の上面に接合されてもよいし、第1導光体31の上面に載置されてもよい。天板35は、導光性を持たない透明な円板である。天板35を通過した信号光は、第1導光体31の内面(第2受光面)から第1導光体31の内部に進入する。なお、天板35は、第1導光体31の上方の内面にはめ込むように構成してもよい。
 例えば、天板35は、信号光を透過する材質で形成される。例えば、天板35は、ガラスやプラスチックなどのように透明な材料で形成できる。なお、天板35の材質は、信号光が透過しさえすれば限定を加えない。
 以上のように、本変形例の受光装置は、信号光を透過する天板を第1導光部の上面に備える。本変形例は、受光装置の内部に何らかの装置を搭載する場合や、受光装置の内部の気密性を確保する場合などに好適である。
 〔変形例2〕
 図17は、変形例2の受光装置3-2の一例を示す斜視図である。図17のように、受光装置3-2は、第3の実施形態の第1導光体31を母線に対して平行な面で切断した形状を有する第1導光体31-2の下面に、第1導光体31-2の切断面の形状に合わせて形成された第2導光体32-2を配置する点が受光装置3とは異なる。言い換えると、第1導光体31-2は、ある平面において曲線状に形成させた第2導光体32-2の上面に対して垂直に立てた線分を、第2導光体32-2の曲線形状に沿って移動させた際に形成される柱面の形状を有する。なお、図17の受光装置3-2には、底板を含まない構成を図示しているが、底板を含めた構成としてもよい。
 第1導光体31-2は、第2導光体32-2の上面に配置される。第1導光体31-2は、第3の実施形態の第1導光体31を母線に対して平行な面で切断した形状を有する導光体である。第1導光体31-2は、第3の実施形態の受光装置3の第1導光体31と同様に、第1導光部、第1指向性反射部、および第3導光部によって構成される。第1指向性反射部は、第1導光部と第3導光部との間に形成させる。第1導光体31-2は、第1導光部側の第1受光面と、第2導光部側の第3受光面とを有する。また、第1導光体31-2は、第1導光部側の第1出射端と、第2導光部側の第3出射端とを有する。
 第1導光体31-2の第1受光面から第1導光体31-2の内部に進入した信号光は、第1出射端に向けて第1導光体31-2の内部を進行する。第1導光体31-2の内部を通過して第1出射端から出射される信号光は、第2導光体32-2の上面の第2受光面から内部に進入する。
 第1導光体31-2の第3受光面から第1導光体31-2の内部に進入した信号光は、第3出射端に向けて第1導光体31-2の内部を進行する。第1導光体31-2の内部を通過して第3出射端から出射される信号光は、第2導光体32-2の上面の第2受光面から内部に進入する。
 第2導光体32-2は、第1導光体31-2の下面に配置される。第2導光体32-2は、第1導光体31-2の下面の形状に合わせた形状を有する。第2導光体32-2の上面が第2受光面である。第2導光体32-2は、第2受光面から入射された信号光を第2出射端に向けて指向的に反射する。第2出射端から出射した信号光は、受光器33の受光部に受光される。
 以上のように、本変形例の受光装置は、側面が開放された柱面の両面を受光面とする第1導光体を備える。第2導光体は、第1導光体の形状に合わせて形成される。本変形例の受光装置によれば、第1導光体の両面で信号光を受光できるため、より効率的に空間光を受光できる。
 本変形例の第1導光体は、ある平面において曲線状に形成させた第2導光体の上面に対して垂直に立てた線分を、第2導光体の曲線形状に沿って移動させた際に形成される柱面の形状を有する。第3の実施形態の第1導光体は、第2導光体を円環状に形成した場合の柱面形状である。すなわち、本実施形態の第1導光体は、柱面の形状を有することになる。
 (第4の実施形態)
 次に、本発明の第4の実施形態に係る送受光装置について図面を参照しながら説明する。本実施形態の送受光装置は、第1の実施形態の受光装置に送光装置を組み込んだ構成を有する。以下においては、第1の実施形態と同様の箇所については説明を省略する場合がある。図18は、本実施形態の送受光装置4の斜視図である。
 図18のように、送受光装置4は、送光装置40、第1導光体41、第2導光体42、受光器43、および底板44を備える。第1導光体41、第2導光体42、受光器43、および底板44の構成は、第1の実施形態の受光装置1と同様であるので、詳細な説明は省略する。
 送光装置40は、第1導光体41が形成する円筒の内部に入れられ、底板44の上面に配置される。送光装置40は、投射窓401を介して投射光を投光する投射装置である。送光装置40は、投射窓401を上方に向けて配置される。投射窓401を下方に向けて配置する場合は、第1の実施形態の変形例2や第2の実施形態のように第1導光体41の開放面を塞いだり、送光装置40を底板44に固定したりすればよい。
 図19は、送光装置40の構成を示すブロック図である。図19のように、送光装置40は、制御装置410および投射装置420を有する。送光装置40は、受光装置400に接続される。
 受光装置400は、第1導光体41、第2導光体42、受光器43、および底板44によって構成される。第1導光体41、第2導光体42、受光器43、および底板44のそれぞれは、第1の実施形態の第1導光体11、第2導光体12、受光器13、および底板14のそれぞれと同様の構成である。受光装置400は、受光器43によって受光した信号光を電気信号に変換し、電気信号を制御装置410に出力する。なお、受光装置400は、外部の別のシステムに電気信号を出力するように構成してもよい。
 制御装置410は、受光装置400から電気信号を受信し、受信した電気信号に応じて投射装置420を制御する。
 投射装置420は、制御装置410の制御に応じて、投射窓401を介して投射光を投射する。
 以上が、送光装置40の構成の概略についての説明である。続いて、投射装置420の構成の詳細について説明する。
 〔投射装置〕
 図20は、投射装置420の構成を示すブロック図である。図20のように、投射装置420は、光源421、空間光変調器425、および投射光学系427を有する。なお、図20は概念的なものであり、各構成要素間の位置関係や、光の照射方向などを正確に表したものではない。
 光源421は、特定波長の平行光460を出射する。例えば、光源421には、レーザ光源を用いることができる。通常、光源421は、可視領域の光を出射するように構成する。なお、光源421は、赤外領域や紫外領域などの可視領域以外の光を出射するように構成してもよい。また、光源421は、発光ダイオードや白熱電球、放電管などのレーザ光以外の光を出射するものであってもよい。
 例えば、複数の波長の光を出射するように光源421を構成すれば、光源421から出射する光の波長を変えることによって、投射光の色を変更することができる。また、異なる波長の光を同時に出射するように光源421を構成すれば、複数の色からなる画像を表示させることができる。
 図21は、投射装置420の光学系について説明するための模式図である。
 図21のように、光源421は、特定波長のレーザ光450を出射する出射部422と、出射部422から出射されたレーザ光450を平行光460に変換するコリメータ423とを有する。出射部422から出射されたレーザ光450は、コリメータ423によって平行光460に変換されて、空間光変調器425の表示部の面内に入射される。
 図21のように、本実施形態においては、空間光変調器425の表示部に対して平行光460の入射角を非垂直にする。すなわち、本実施形態においては、光源421から出射される平行光460の出射軸を空間光変調器425の表示部に対して斜めにする。空間光変調器425の表示部に対して平行光460の出射軸を斜めに設定すれば、ビームスプリッタを用いなくても空間光変調器425の表示部に平行光460を入射できるため、効率を向上させることができる。
 空間光変調器425は、制御装置410によって制御され、被投射面に所望の画像を表示させるためのパターンを自身の表示部に表示する。本実施形態においては、所望の画像を表示させるためのパターンが空間光変調器425の表示部に表示された状態で、その表示部に平行光460が照射される。空間光変調器425の表示部に照射された平行光460の反射光(変調光470)は、投射光学系427に向けて進行する。
 空間光変調器425の表示部には、屈折率などの光学的特性を変更可能な複数の反射領域(画素に対応)がアレイ状に配列される。空間光変調器425は、表示部の各画素の光学的特性を制御することによって、所望のパターンを表示部に表示できる。空間光変調器425の表示部にパターンを表示させた状態で光を照射すると、反射部の光学的特性に応じて空間分布が変調された変調光が出射される。例えば、空間光変調器425には、光の位相や振幅、強度、偏波状態、伝搬方向などといった空間分布を変調する変調器を用いることができる。
 例えば、空間光変調器425は、入射された平行光460の位相を変調する位相変調型の空間光変調素子によって実現できる。位相変調型の空間光変調器425は、フォーカスフリーであるため、複数の投射距離に設定された表示領域に光を投射することになっても距離ごとに焦点を変える必要がない。以下において、位相変調型の空間光変調器425を用いる例について説明する。
 位相変調型の空間光変調器425の表示部には、被投射面に表示させる画像も対応する位相画像が表示される。位相画像は、被投射面に表示させる画像に対応する位相分布をタイル状に配置したパターンである。この場合、空間光変調器425の表示領域で反射された変調光470は、一種の回折格子が集合体を形成したような画像になり、回折格子で回折された光が集まるように画像が形成される。
 例えば、空間光変調器425は、強誘電性液晶やホモジーニアス液晶、垂直配向液晶などを用いた空間光変調素子によって実現される。具体的には、空間光変調器425は、LCOS(Liquid Crystal on Silicon)によって実現できる。また、空間光変調器425は、MEMS(Micro Electro Mechanical System)によって実現してもよい。
 位相変調型の空間光変調器425を用いれば、投射光を投射する領域を順次切り替えることによって、画像を構成する線の部分にエネルギーを集中することができる。そのため、位相変調型の空間光変調器425によれば、光源の出力が同じであれば、表示領域全面に光を投射する方式のものよりも画像を明るく表示させることができる。
 投射光学系427は、空間光変調器425で変調された変調光470を投射光480として投射する光学系である。空間光変調器425から出射される変調光470は、投射光学系427によって投射光480として投射される。
 図21のように、投射光学系427は、フーリエ変換レンズ471、アパーチャ472、および投射レンズ473を有する。なお、投射範囲において画像を表示させることができれば、投射光学系427の構成要素のうちいずれかを省略してもよい。
 フーリエ変換レンズ471は、空間光変調器425の表示部の反射光(変調光470)を無限遠に投射した際に形成される像を、近傍の焦点位置に結像させる光学レンズである。図21の例では、アパーチャ472の位置に焦点が形成される。
 アパーチャ472は、フーリエ変換レンズ471によって集束された光に含まれる高次光を遮蔽し、表示領域を特定する機能を有する。アパーチャ472の開口部は、アパーチャ472の位置における表示領域の外周よりも小さく開口され、アパーチャ472の位置における画像の周辺領域を遮るように設置される。例えば、アパーチャ472の開口部は、矩形状や円形状に形成される。アパーチャ472は、フーリエ変換レンズ471の焦点位置に設置されることが好ましいが、高次光を消去する機能を発揮できれば焦点位置からずれていても構わない。
 投射レンズ473は、フーリエ変換レンズ471によって集束された光を拡大して投射する光学レンズである。投射レンズ473は、空間光変調器425の表示部に表示された位相分布に対応する画像が被投射面において形成されるように投射光480を投射する。
 以上が、投射装置420の構成についての説明である。続いて、制御装置410の構成の詳細について説明する。
 〔制御装置〕
 図22は、制御装置410の構成を示すブロック図である。図22のように、制御装置410は、受信回路411、制御条件生成回路412、記憶回路413、および投射制御回路415を有する。
 受信回路411は、受光装置400から電気信号を受信する。受信回路411は、受信した電気信号を制御条件生成回路412に出力する。
 制御条件生成回路412は、受信回路411から取得した電気信号に基づいて、被投射面に表示させる画像に対応するパターンを記憶回路413から取得する。空間光変調器425を位相変調型素子で構成する場合、空間光変調器425の表示部に表示させるパターンは、被投射面に表示させる画像に対応する位相分布である。
 制御条件生成回路412は、所望の画像を適切なタイミングで投射するための制御条件を生成する。制御条件は、所望の画像に対応するパターンを空間光変調器425の表示部に表示させるための変調素子制御条件と、適切なタイミングで投射光を投射するための光源制御条件とを含む。制御条件生成回路412は、変調素子制御条件および光源制御条件を含む制御条件を投射制御回路415に出力する。
 記憶回路413には、所望の画像に対応するパターンを記憶させておく。記憶回路413に記憶されたパターンを空間光変調器425の表示部に表示させた状態で、その表示部に平行光460を照射すれば、そのパターンに対応する画像を形成するための変調光470が出射される。
 投射制御回路415は、変調素子制御条件および光源制御条件を含む制御条件を制御条件生成回路412から取得する。
 投射制御回路415は、制御条件に含まれる光源制御条件に基づいて、出射部422の電源のON/OFFや、駆動電圧を制御する。出射部422の電源が投射制御回路415の制御に応じてON/OFFすることによって、適切なタイミングで所望の画像を被投射面に表示させることができる。
 投射制御回路415は、制御条件に含まれる変調素子制御条件に基づいて、被投射面に表示される画像に対応するパターンを空間光変調器425の表示部に表示させる。例えば空間光変調器425が位相変調型の場合、投射制御回路415は、空間光変調器425の表示部に照射される平行光460の位相と、表示部で反射される変調光470の位相との差分を決定づけるパラメータが変化するように空間光変調器425を駆動する。
 位相変調型の空間光変調器425の表示部に照射される平行光460の位相と、表示部で反射される変調光470の位相との差分を決定づけるパラメータは、例えば、屈折率や光路長などの光学的特性に関するパラメータである。例えば、投射制御回路415は、空間光変調器425の表示部に印加する電圧を変化させることによって、表示部の屈折率を変化させる。その結果、表示部に照射された平行光460は、表示部の屈折率に基づいて適宜回折される。すなわち、位相変調型の空間光変調器425に照射された平行光460の位相分布は、表示部の光学的特性に応じて変調される。なお、投射制御回路415による空間光変調器425の駆動方法はここで挙げた限りではない。
 以上が、制御装置410の構成についての説明である。
 以上のように、本実施形態においては、第1の実施形態の受光装置に送光装置を組み込んだ構成を有する。本実施形態の送光装置は、第1導光体によって形成される筒内に搭載される。本実施形態の送光装置は、受光器から受信される電気信号を受信し、受信した電気信号に応じた投射光を投射する。
 送光装置は、投射装置と制御装置とを有する。投射装置は、光源と、光源から出射される出射光を変調して反射する表示部を有する空間光変調器と、空間光変調器の表示部による反射光を投射する投射光学系とを含む。制御装置は、受光器からの電気信号に基づいて、光源を制御する光源制御条件と空間光変調器を制御する変調素子制御条件とを投射装置に出力する。例えば、空間光変調器は、位相変調型である。
 本実施形態によれば、受光装置によって受光された光信号に応じた画像を形成する投射光を送光装置から投射することによって、所望の画像を被投射面に表示させることができる。
 (第5の実施形態)
 次に、本発明の第5の実施形態に係る送受光装置について図面を参照しながら説明する。本実施形態の送受光装置は、第4の実施形態の送光装置に撮像装置(カメラ)を組み込んだ構成を有する。以下においては、第4の実施形態と同様の箇所については説明を省略する場合がある。図23は、本実施形態の送受光装置5の斜視図である。
 図23のように、送受光装置5は、送光装置50、第1導光体51、第2導光体52、受光器53、および底板54を備える。第1導光体51、第2導光体52、受光器53、および底板54の構成は、第1の実施形態の受光装置1と同様であるので、詳細な説明は省略する。
 送光装置50は、第1導光体51が形成する円筒の内部に入れられ、底板54の上面に載置される。送光装置50は、投射窓501を介して投射光を投光するとともに、撮影窓502を介して撮像できるカメラ付き送光装置である。送光装置50は、投射窓501および撮影窓502を上方に向けて配置される。投射窓501を下方に向けて配置する場合は、第1の実施形態の変形例2や第2の実施形態のように第1導光体51の開放面を塞いだり、送光装置50を底板54に固定したりすればよい。
 図24は、送光装置50の構成を示すブロック図である。図24のように、送光装置50は、制御装置510、投射装置520、および撮像装置530を有する。送光装置50は、受光装置500に接続される。
 受光装置500は、第1導光体51、第2導光体52、受光器53、および底板54によって構成される。第1導光体51、第2導光体52、受光器53、および底板54のそれぞれは、第1の実施形態の第1導光体11、第2導光体12、受光器13、および底板14のそれぞれと同様の構成である。受光装置500は、受光器53によって受光した信号光を電気信号に変換し、電気信号を制御装置510に出力する。なお、受光装置500は、外部の別のシステムに電気信号を出力するように構成してもよい。
 制御装置510は、受光装置500から電気信号を受信し、受信した電気信号に応じて投射装置520を制御する。
 投射装置520は、制御装置510の制御に応じて、投射窓501を介して投射光を投射する。投射装置520は、第4の実施形態の投射装置420と同様の構成であるため、詳細な説明は省略する。また、以下において、投射装置520の構成要素について説明する際には、投射装置420の構成要素の名称や符号を用いる場合がある。
 撮像装置530は、制御装置510の制御に応じて、撮像領域を撮像する。撮像装置530が撮像する撮像領域は、被投射面を含むことが好ましいが、被投射面を含まなくてもよい。
 例えば、撮像領域に被投射面を含める場合は、被投射面に表示させた画像に対する操作内容を撮像し、その操作内容に応じて画像を切り替える制御を実現できる。例えば、送光装置50からの投射光によってユーザインターフェースを含む画像を被投射面に表示できれば、そのユーザインターフェースに対するユーザの操作内容を撮像し、その操作内容に応じた処理を実行するインターフェース装置を実現できる。
 以上が、送光装置50の構成の概略についての説明である。続いて、撮像装置530の構成の詳細について説明する。
 〔撮像装置〕
 図25は、撮像装置530の構成を示すブロック図である。撮像装置530は、撮像素子531、画像処理プロセッサ533、内部メモリ535、およびデータ出力回路537を有する。例えば、撮像装置は、一般的なデジタルカメラの撮像機能を有する。
 撮像素子531は、撮像領域を撮像し、その撮像領域の撮像データを取得するための素子である。撮像素子531は、半導体集積回路を含む光電変換素子である。撮像素子531は、例えば、CCD(Charge-Coupled Device)やCMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)などの固体撮像素子によって実現できる。通常、撮像素子531は、可視領域の光を撮像する素子によって実現するが、赤外線や紫外線、X線、ガンマ線、電波、マイクロ波などの電磁波を撮像・検波できる素子によって実現してもよい。
 画像処理プロセッサ533は、撮像素子531によって撮像された撮像データに対して、暗電流補正や補間演算、色空間変換、ガンマ補正、収差の補正、ノイズリダクション、画像圧縮などの画像処理を施した画像データを生成する集積回路である。
 内部メモリ535は、画像処理プロセッサ533が画像処理を行う際に処理しきれない画像情報や、処理済みの画像情報を一時的に保持する記憶素子である。なお、撮像素子531によって撮像された画像情報を内部メモリ535に一時的に記憶するように構成してもよい。内部メモリ535は、一般的なメモリによって構成すればよい。
 データ出力回路537は、画像処理プロセッサ533によって処理された画像データを制御装置510に出力する。
 以上が、撮像装置530の構成についての説明である。続いて、制御装置510の構成の詳細について説明する。
 〔制御装置〕
 図26は、制御装置510の構成を示すブロック図である。図26のように、制御装置510は、受信回路511、制御条件生成回路512、記憶回路513、投射制御回路515、および撮像制御回路516を有する。受信回路511は、受光装置500に接続される。投射制御回路515は、投射装置520に接続される。撮像制御回路516は、撮像装置530に接続される。
 受信回路511は、受光装置500から電気信号を受信する。受信回路511は、受信した電気信号を制御条件生成回路512に出力する。
 制御条件生成回路512は、受信回路511から取得した電気信号に基づいて、被投射面に表示させる画像に対応するパターンを記憶回路513から取得する。
 制御条件生成回路512は、所望の画像を適切なタイミングで投射するための制御条件を生成する。制御条件は、所望の画像に対応するパターンを空間光変調器425の表示部に表示させるための変調素子制御条件と、適切なタイミングで投射光を投射するための光源制御条件とを含む。制御条件生成回路512は、変調素子制御条件および光源制御条件を含む制御条件を投射制御回路515に出力する。
 また、制御条件生成回路512は、受信回路511から取得した電気信号に基づいて、撮像装置530に撮像領域を撮像させるための撮像制御条件を生成する。制御条件生成回路512は、生成した撮像制御条件を撮像制御回路516に出力する。
 記憶回路513には、所望の画像に対応するパターンを記憶させておく。
 投射制御回路515は、変調素子制御条件および光源制御条件を含む制御条件を制御条件生成回路512から取得する。投射制御回路515は、制御条件に含まれる光源制御条件に基づいて、出射部422の電源のON/OFFや、駆動電圧を制御する。また、投射制御回路515は、制御条件に含まれる変調素子制御条件に基づいて、被投射面に表示される画像に対応するパターンを空間光変調器425の表示部に表示させる。
 撮像制御回路516は、制御条件生成回路512から撮像制御条件を取得する。撮像制御回路516は、撮像制御条件に基づいて、撮像装置530に撮像領域を撮像させ、撮像装置530が撮像した撮像データを取得する。撮像制御回路516は、取得した撮像データを制御条件生成回路512に出力する。
 以上が、制御装置510の構成の詳細についての説明である。
 以上のように、本実施形態の送受光装置においては、第3の実施形態の送受光装置に撮像機能を組み込む。撮像装置は、投射装置の投射範囲を含む範囲を撮像する。制御装置は、受光器からの電気信号に基づいて、撮像装置を制御する撮像制御条件を投射装置に出力する。
 そのため、本実施形態の送受光装置によれば、受光装置で受光した信号光に基づいて投射光を投射するとともに、撮像装置の撮像領域を撮像することができる。
 ここで、送受光装置5をインターフェース装置として用いる例について説明する。なお、以下においては、送受光装置5を動作の主体として説明する。
 例えば、送受光装置5は、表示画像としてユーザインターフェースを被投射面に表示させる。送受光装置5は、表示画像として表示されるユーザインターフェースを撮像する。送受光装置5は、撮像領域内に物体を検出すると、その物体の位置を特定する。送受光装置5は、特定した物体の位置と、ユーザインターフェース上の位置とを対応付け、物体がユーザインターフェース上のどこを指示しているのかを特定する。
 例えば、送受光装置5は、ユーザインターフェースにおける位置と、その位置に対応する操作内容と、その操作内容に対応する表示画像の位相分布とを関連付けるテーブルを保持する。送受光装置5は、そのテーブルを参照し、物体の位置に関連付けられた操作内容を識別する。送受光装置5は、操作内容を識別すると、その操作内容に対応させて、空間光変調器425の表示部に表示させるパターンを切り替える。
 以上のように、本実施形態の送受光装置によれば、投射装置から投射したユーザインターフェースに対する操作内容を撮像装置によって撮像し、その際に撮像された撮像データを解析することによってインタラクティブな操作を実現する。
 (第6の実施形態)
 次に、本発明の第6の実施形態に係る受光装置について図面を参照しながら説明する。本実施形態の送受光装置は、第5の実施形態の送受光装置に入出力部を設けた構成を有する。特に、本実施形態においては、入出力部としてUSB(Universal Serial Bus)コネクタを適用する例について説明する。以下においては、第5の実施形態と同様の箇所については説明を省略する場合がある。図27は、本実施形態の送受光装置6の一例を示す斜視図である。
 図27のように、送受光装置6は、送光装置60、第1導光体61、第2導光体62、受光器63、底板64、コネクタ66、および支持部67を備える。第1導光体61、第2導光体62、受光器63、および底板64の構成は、第1の実施形態の受光装置1と同様であるので、詳細な説明は省略する。また、送光装置60は、投光窓601を介して投射光を投光するとともに、撮影窓602を介して撮像できるカメラ付き送光装置である。なお、送光装置60の構成は、第5の実施形態の送光装置50と同様であるため、詳細な説明は省略する。
 コネクタ66は、コンピュータなどの情報処理装置の入出力ポートに接続される端子である。例えば、コネクタ66は、支持部67の側面に接続される。コネクタ66は、支持部67を介して送光装置60の制御装置に接続される。図27の例では、コネクタ66をUSBコネクタによって実現する例を示す。例えば、コネクタ66は、USBポートのような入出力ポートに接続される。
 支持部67は、底板64の下面に配置され、送光装置60、第1導光体61、第2導光体62、および底板64を支える土台である。支持部67の側面にはコネクタ66が接続される。
 以上が、送受光装置6の構成の概略についての説明である。続いて、制御装置610の構成の詳細について説明する。
 〔制御装置〕
 図28は、制御装置610の構成を示すブロック図である。図28のように、制御装置610は、受信回路611、制御条件生成回路612、記憶回路613、入出力回路614、投射制御回路615、および撮像制御回路616を有する。受信回路611は、受光装置600に接続される。入出力回路614は、コネクタ66に接続される。投射制御回路615は、投射装置620に接続される。撮像制御回路616は、撮像装置630に接続される。なお、入出力回路614以外の構成は、第5の実施形態の制御装置510の対応する構成と同様であるので、詳細な説明は省略する。
 入出力回路614は、制御条件生成回路612に接続される。入出力回路614は、送光装置60とコネクタ66との接続を仲介するインターフェースである。
 図29は、ノート型パーソナルコンピュータ(以下、端末650)に送受光装置6を接続させた使用例である。送受光装置6は、コネクタ66を端末650のポートに接続させることによって、端末650に接続される。送受光装置6を端末650に接続させることによって、送受光装置6が受光した信号光に基づいた電気信号や、送受光装置6が撮像した撮像データを端末650側で受信することできる。また、コネクタ66を介して、端末650から送受光装置6に送電できるように構成してもよい。
 また、端末650によって送受光装置6を制御するように構成してもよい。そのように構成すれば、光空間通信において信号光を送受光させるアンテナとして送受光装置6を機能させることができる。
 以上のように、本実施形態の受光装置は、外部機器のポートに接続されるコネクタを備える。制御装置は、コネクタを介して外部機器とデータ通信可能に接続される。
 〔変形例〕
 ここで、本実施形態の変形例の送受光装置6-1について図面を参照しながら説明する。図30は、本変形例の送受光装置6-1の一例を示す斜視図である。図30のように、送受光装置6-1は、送光装置60、第1導光体61、第2導光体62、受光器63、底板64、コネクタ66、および支持部67に加えて、関節機構68を備える。なお、送受光装置6-1の関節機構68以外の構成は、送受光装置6と同様であるため、詳細な説明は省略する。
 関節機構68は、コネクタ66と支持部67とを折り曲げ可能に接続する。図30の例では、関節機構68は、コネクタ66と支持部67との接続方向に対して垂直な方向の一軸を中心として回転可能である。なお、関節機構68は、二軸以上の多軸を中心として回転可能に構成されてもよい。
 以上のように、本変形例の送受光装置のコネクタは、関節機構を介して受光装置に接続される。本変形例においては、関節機構を回転させることによって、送受光装置の傾きを変更できる。そのため、本変形例によれば、信号光を送受光しやすい角度に送受光装置の傾きを調整できる。
 〔光空間通信〕
 ここで、送受光装置6を用いた光空間通信の適用例について図面を参照しながら説明する。図31~図34は、送受光装置6を接続させた複数の端末650を並べ、一つの送受光装置6を上方に配置させて光空間通信を行う例である。
 上方の送受光装置6は、第1導光体61の投光窓601および撮影窓602を下向きした状態で配置される。下方に配置された複数の端末650は、上方の送受光装置6の撮像領域660の範囲内に配置される。なお、上方の送受光装置6は、図示しない上位システムに接続され、その上位システムからの制御を受けて動作するものとする。また、上方の送受光装置6は、インターネットやイントラネットなどの通信回線に接続させてもよく、ルータとして機能させることができる。
 図31および図32は、下方に配置された端末650に接続された送受光装置6に向けて、上方の送受光装置6から信号光を送光する様子である。図31は、下方に配置された複数の端末650のそれぞれに向けて、上方の送受光装置6から信号光を送光する様子である。図32は、下方に配置された複数の端末650のうちの一つに向けて、上方の送受光装置6から信号光を送光する様子である。
 例えば、上方に配置された送受光装置6は、撮像領域660を撮像し、撮像領域660の内部に位置する送受光装置6に向けて信号光を送光する。例えば、上方の送受光装置6は、撮像領域660において目印の光を発光させている送受光装置6に向けて信号光を送光する。また、例えば、上方の送受光装置6は、撮像領域660において特定の識別子が記された送受光装置6に向けて信号光を送光する。
 下方に配置された複数の端末650は、自装置に接続された送受光装置6を介して、上方の送受光装置6から送光された信号光に基づいて生成される電気信号を受信する。複数の端末650は、受信した電気信号に含まれる上位システムからの指示に応じた処理を実行する。
 図33および図34は、下方に配置された端末650に接続された送受光装置6から、上方の送受光装置6に向けて信号光を送光する様子である。図33は、下方に配置された複数の端末650のそれぞれから、上方の送受光装置6に向けて信号光を送光する様子である。図34は、下方に配置された複数の端末650の一つから、上方の送受光装置6に向けて信号光を送光する様子である。
 例えば、下方に配置された複数の端末650は、上位システムからの指示に応じた電気信号を送受光装置6に送信する。端末650から電気信号を受信した送受光装置6は、その電気信号を信号光に変換して、上方の送受光装置6に向けてその信号光を送光する。上方の送受光装置6は、下方に配置された複数の端末650に接続された送受光装置6からの信号光を受光し、受光した信号光を電気信号に変換して上位システムに送信する。
 以上のように、本実施形態によれば、複数の送受光装置を用いた光空間通信システムを構築できる。
 〔移動体間通信〕
 ここで、送受光装置6を用いた移動体間通信の適用例について図面を参照しながら説明する。図35は、移動体(以下、ドローン670)に送受光装置6を搭載させて移動体間通信を行う例である。なお、ドローン670には、第4の実施形態の送受光装置4や、第5の実施形態の送受光装置5を搭載してもよい。
 図35の例では、ドローン670の上部と下部に送受光装置6を搭載する。ドローン670の上部には、第1導光体61の上端を上向きにした状態で送受光装置6が搭載される。一方、ドローン670の下部には、第1導光体61の上端を下向きにした状態で送受光装置6が搭載される。なお、送受光装置6は、一例であって、ドローン670の上部および下部以外の位置に搭載されてもよい。
 また、図35の例では、ドローン670と光空間通信を行う地上局680を設置する。地上局680にも、空中のドローン670と光空間通信を行うことが可能な位置に、少なくとも一つの送受光装置6を設置する。
 例えば、ドローン670は、自機の下部に搭載された送受光装置6を用いて地上局680からの信号光を受光する。地上局680からの信号光を受光したドローン670は、受光した信号光に応じた位置に自機を移動させる。
 例えば、ドローン670は、自機に搭載されたいずれかの送受光装置6を用いて、他機からの信号光を受光する。ドローン670は、他機からの信号光を受光すると、他機との距離関係を調整するように自機を自律制御する。
 以上のように、本実施形態によれば、複数の送受光装置を用いた移動体間通信ネットワークを構築できる。なお、本実施形態の送受光装置は、ドローンに限らず、任意の移動体に搭載可能である。
 (ハードウェア)
 ここで、第4~第6の実施形態に係る制御装置を実現するハードウェア構成について、図36のコンピュータ90を一例として挙げて説明する。なお、図36のコンピュータ90は、各実施形態の制御装置の処理を実行するための構成例であって、本発明の範囲を限定するものではない。
 図36のように、コンピュータ90は、プロセッサ91、主記憶装置92、補助記憶装置93、および入出力インターフェース95を備える。図36においては、インターフェースをI/F(Interface)と略して表記する。プロセッサ91、主記憶装置92、補助記憶装置93、および入出力インターフェース95は、バス99を介して互いにデータ通信可能に接続される。
 プロセッサ91は、補助記憶装置93等に格納されたプログラムを主記憶装置92に展開し、展開されたプログラムを実行する。本実施形態においては、コンピュータ90にインストールされたソフトウェアプログラムを用いる構成とすればよい。プロセッサ91は、本実施形態に係る制御装置による処理を実行する。
 主記憶装置92は、プログラムが展開される領域を有する。主記憶装置92は、例えばDRAM(Dynamic Random Access Memory)などの揮発性メモリとすればよい。また、MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory)などの不揮発性メモリを主記憶装置92として構成・追加してもよい。
 補助記憶装置93は、種々のデータを記憶する。補助記憶装置93は、ハードディスクやフラッシュメモリなどのローカルディスクによって構成される。なお、種々のデータを主記憶装置92に記憶させる構成とし、補助記憶装置93を省略することも可能である。
 入出力インターフェース95は、コンピュータ90と周辺機器とを接続するためのインターフェースである。
 以上が、各実施形態に係る制御装置を可能とするためのハードウェア構成の一例である。なお、図36のハードウェア構成は、各実施形態に係る制御装置を実現するためのハードウェア構成の一例であって、本発明の範囲を限定するものではない。また、各実施形態に係る制御装置に関する処理をコンピュータに実行させるプログラムも本発明の範囲に含まれる。さらに、各実施形態に係るプログラムを記録したプログラム記録媒体も本発明の範囲に含まれる。
 各実施形態の制御装置の構成要素は、任意に組み合わせることができる。また、各実施形態の制御装置の構成要素は、ソフトウェアによって実現してもよいし、回路によって実現してもよい。
 以上、実施形態を参照して本発明を説明してきたが、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。本発明の構成や詳細には、本発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
(付記1)
 第1受光面および第1出射端とを少なくとも有し、前記第1受光面から進入する信号光が前記第1出射端に導光される第1導光体と、
 第2受光面および第2出射端とを少なくとも有し、前記第1導光体の前記第1出射端に前記第2受光面が接続され、前記第2受光面から進入する前記信号光が前記第2出射端に導光される第2導光体と、
 前記第2出射端に接続される受光部を有し、前記受光部で受光した前記信号光を電気信号に変換する受光器とを備える受光装置。
(付記2)
 前記第2導光体は、
 曲線状に形成され、
 前記第1導光体は、
 前記第2受光面に対して垂直に立てられた線分を前記第2導光体の形状に沿って移動させた際に形成される柱面の形状を有する付記1に記載の受光装置。
(付記3)
 前記第1導光体は、
 前記第1受光面を側面とする筒状に形成され、上面および下面のいずれかに前記第1出射端が形成され、
 前記第2導光体は、
 筒状に形成された前記第1導光体の前記第1出射端の形状に合わせて、開放端を有する環状に形成される付記1または2に記載の受光装置。
(付記4)
 前記第1導光体は、
 円筒状に形成され、
 前記第2導光体は、
 円筒状に形成された前記第1導光体の前記第1出射端の形状に合わせて、開放端を有する円環状に形成される付記3に記載の受光装置。
(付記5)
 前記第1導光体は、
 多角筒状に形成され、
 前記第2導光体は、
 多角筒状に形成された前記第1導光体の前記第1出射端の形状に合わせて、開放端を有する多角環状に形成される付記3に記載の受光装置。
(付記6)
 前記第1導光体は、
 前記第1受光面に対向する第3受光面と、前記第3受光面から進入する信号光が導光される第3出射端とを有し、
 前記第2導光体は、
 前記第1導光体の前記第1出射端および前記第3出射端に前記第2受光面が接続される付記1乃至5のいずれか一項に記載の受光装置。
(付記7)
 前記第1導光体の上面の形状に合わせた透明板が前記第1導光体の上面に配置される付記1乃至6のいずれか一項に記載の受光装置。
(付記8)
 前記第1導光体は、
 上面が閉ざされた筒状に形成され、上面と側面とを接続する表面の少なくとも一部に、前記第1導光体の内部に反射面を向けた反射鏡が設置される付記1に記載の受光装置。
(付記9)
 前記第1導光体は、
 前記第1受光面を表面とする球冠状に形成され、底面に前記第1出射端が形成され、
 前記第2導光体は、
 前記第1導光体の前記第1出射端の形状に合わせて、開放端を有する円環状に形成される付記1に記載の受光装置。
(付記10)
 第1受光面および第1出射端とを少なくとも有し、前記第1受光面を側面とする筒状に形成され、前記第1受光面から進入する信号光が、上面および下面のいずれかに形成された前記第1出射端に導光される第1導光体と、
 第2受光面および第2出射端とを少なくとも有し、筒状に形成された前記第1導光体の前記第1出射端の形状に合わせて開放端を有する環状に形成され、前記第1導光体の前記第1出射端に前記第2受光面が接続され、前記第2受光面から進入する前記信号光が前記第2出射端に導光される第2導光体と、
 第2導光体の前記第2出射端に接続される受光部を有し、前記受光部で受光した前記信号光を電気信号に変換して出力する受光器と、を有する受光装置と、
 前記第1導光体によって形成される筒内に搭載され、前記受光器から受信される電気信号を受信し、受信した電気信号に応じた投射光を投射する送光装置とを備える送受光装置。
(付記11)
 前記送光装置は、
 光源と、前記光源から出射される出射光を変調して反射する表示部を有する空間光変調器と、前記空間光変調器の表示部による反射光を投射する投射光学系とを含む投射装置と、
 前記受光器からの電気信号に基づいて、前記光源を制御する光源制御条件と前記空間光変調器を制御する変調素子制御条件とを前記投射装置に出力する制御装置とを有する付記10に記載の送受光装置。
(付記12)
 前記空間光変調器は、位相変調型である付記11に記載の送受光装置。
(付記13)
 前記送光装置は、
 前記投射装置の投射範囲を含む範囲を撮像する撮像装置を有し、
 前記制御装置は、
 前記受光器からの電気信号に基づいて、前記撮像装置を制御する撮像制御条件を前記投射装置に出力する付記11または12に記載の送受光装置。
(付記14)
 外部機器のポートに接続されるコネクタを備え、
 前記制御装置は、
 前記コネクタを介して前記外部機器とデータ通信可能に接続される付記11または12に記載の送受光装置。
(付記15)
 前記コネクタは、
 関節機構を介して前記受光装置に接続される付記14に記載の送受光装置。
 1、2、3  受光装置
 4、5、6  送受光装置
 11、21、31、41、51、61  第1導光体
 12、22、32、42、52、62  第2導光体
 13、23、33、43、53、63  受光器
 14、24、34、44、54、64  底板
 25  反射鏡
 35  天板
 40、50、60  送光装置
 66  コネクタ
 67  支持部
 68  関節機構
 101、102、103  指向性導光板
 111、211  第1導光部
 112、212  第1指向性反射部
 121  第2導光部
 122  第2指向性反射部
 141、142、143  透明導光部
 151、152、153  指向性反射部
 161、162  反射構造
 171  反射鏡
 172  反射部
 173  回折格子アレイ
 400、500  受光装置
 410、510、610  制御装置
 411、511、611  受信回路
 412、512、612  制御条件生成回路
 413、513、613  記憶回路
 415、515、615  投射制御回路
 420、520、620  投射装置
 421  光源
 422  出射部
 423  コリメータ
 425  空間光変調器
 427  投射光学系
 471  フーリエ変換レンズ
 472  アパーチャ
 473  投射レンズ
 516、616  撮像制御回路
 630、630  撮像装置
 531  撮像素子
 533  画像処理プロセッサ
 535  内部メモリ
 537  データ出力回路
 614  入出力回路
 650  端末
 670  ドローン
 680  地上局

Claims (15)

  1.  第1受光面および第1出射端とを少なくとも有し、前記第1受光面から進入する信号光が前記第1出射端に導光される第1導光体と、
     第2受光面および第2出射端とを少なくとも有し、前記第1導光体の前記第1出射端に前記第2受光面が接続され、前記第2受光面から進入する前記信号光が前記第2出射端に導光される第2導光体と、
     前記第2出射端に接続される受光部を有し、前記受光部で受光した前記信号光を電気信号に変換する受光器とを備える受光装置。
  2.  前記第2導光体は、
     曲線状に形成され、
     前記第1導光体は、
     前記第2受光面に対して垂直に立てられた線分を前記第2導光体の形状に沿って移動させた際に形成される柱面の形状を有する請求項1に記載の受光装置。
  3.  前記第1導光体は、
     前記第1受光面を側面とする筒状に形成され、上面および下面のいずれかに前記第1出射端が形成され、
     前記第2導光体は、
     筒状に形成された前記第1導光体の前記第1出射端の形状に合わせて、開放端を有する環状に形成される請求項1または2に記載の受光装置。
  4.  前記第1導光体は、
     円筒状に形成され、
     前記第2導光体は、
     円筒状に形成された前記第1導光体の前記第1出射端の形状に合わせて、開放端を有する円環状に形成される請求項3に記載の受光装置。
  5.  前記第1導光体は、
     多角筒状に形成され、
     前記第2導光体は、
     多角筒状に形成された前記第1導光体の前記第1出射端の形状に合わせて、開放端を有する多角環状に形成される請求項3に記載の受光装置。
  6.  前記第1導光体は、
     前記第1受光面に対向する第3受光面と、前記第3受光面から進入する信号光が導光される第3出射端とを有し、
     前記第2導光体は、
     前記第1導光体の前記第1出射端および前記第3出射端に前記第2受光面が接続される請求項1乃至5のいずれか一項に記載の受光装置。
  7.  前記第1導光体の上面の形状に合わせた透明板が前記第1導光体の上面に配置される請求項1乃至6のいずれか一項に記載の受光装置。
  8.  前記第1導光体は、
     上面が閉ざされた筒状に形成され、上面と側面とを接続する表面の少なくとも一部に、前記第1導光体の内部に反射面を向けた反射鏡が設置される請求項1に記載の受光装置。
  9.  前記第1導光体は、
     前記第1受光面を表面とする球冠状に形成され、底面に前記第1出射端が形成され、
     前記第2導光体は、
     前記第1導光体の前記第1出射端の形状に合わせて、開放端を有する円環状に形成される請求項1に記載の受光装置。
  10.  第1受光面および第1出射端とを少なくとも有し、前記第1受光面を側面とする筒状に形成され、前記第1受光面から進入する信号光が、上面および下面のいずれかに形成された前記第1出射端に導光される第1導光体と、
     第2受光面および第2出射端とを少なくとも有し、筒状に形成された前記第1導光体の前記第1出射端の形状に合わせて開放端を有する環状に形成され、前記第1導光体の前記第1出射端に前記第2受光面が接続され、前記第2受光面から進入する前記信号光が前記第2出射端に導光される第2導光体と、
     第2導光体の前記第2出射端に接続される受光部を有し、前記受光部で受光した前記信号光を電気信号に変換して出力する受光器と、を有する受光装置と、
     前記第1導光体によって形成される筒内に搭載され、前記受光器から受信される電気信号を受信し、受信した電気信号に応じた投射光を投射する送光装置とを備える送受光装置。
  11.  前記送光装置は、
     光源と、前記光源から出射される出射光を変調して反射する表示部を有する空間光変調器と、前記空間光変調器の表示部による反射光を投射する投射光学系とを含む投射装置と、
     前記受光器からの電気信号に基づいて、前記光源を制御する光源制御条件と前記空間光変調器を制御する変調素子制御条件とを前記投射装置に出力する制御装置とを有する請求項10に記載の送受光装置。
  12.  前記空間光変調器は、位相変調型である請求項11に記載の送受光装置。
  13.  前記送光装置は、
     前記投射装置の投射範囲を含む範囲を撮像する撮像装置を有し、
     前記制御装置は、
     前記受光器からの電気信号に基づいて、前記撮像装置を制御する撮像制御条件を前記投射装置に出力する請求項11または12に記載の送受光装置。
  14.  外部機器のポートに接続されるコネクタを備え、
     前記制御装置は、
     前記コネクタを介して前記外部機器とデータ通信可能に接続される請求項11または12に記載の送受光装置。
  15.  前記コネクタは、
     関節機構を介して前記受光装置に接続される請求項14に記載の送受光装置。
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