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    • 11. 发明申请
    • 光学素子及び撮像装置
    • 光学元件和成像装置
    • WO2015156414A1
    • 2015-10-15
    • PCT/JP2015/061335
    • 2015-04-13
    • コニカミノルタ株式会社
    • 熊田 敦森 基
    • B29C45/26B29C33/38G02B3/00
    • G02B3/0056G02B3/0031
    •  樹脂の一体物からなる外形が多角形状の光学素子において、試作成形を行って金型補正することなく、光学素子の形状を工夫し、成形後の収縮によりレンズの光軸がずれてしまうことを防ぎ、高精度な光学性能を有する光学素子及び撮像装置を提供する。この光学素子は、N行M列(N,Mは2以上の整数)で配置された複数のレンズ部を備え、樹脂の一体物からなり光軸方向から見た時に多角形板状の光学素子であって、前記光学素子の外周の少なくとも1つの角部には面取りが形成されており、光軸方向に見たときに、前記面取りは、前記角部に最も近い前記レンズ部の光軸と、前記光学素子の外周面における前記角部を挟む2つのストレート部の延長線との最短距離をlとしたときに、前記光軸を中心として半径(0.8×l)以上、半径(1.2×l)以下の扇状の範囲内を通過する。
    • 提供一种具有多边形外形的光学元件,并且由树脂和成像装置一体地形成,具有高精度的光学性能,并且由此在不进行模制或模具校正的情况下操作光学元件的形状, 防止了成型后的收缩引起的镜片。 该光学元件包括以N行M列(N和M为至少2的整数)排列的多个透镜单元,从树脂一体地形成,并且当从光轴方向观察时具有多边形。 光学元件的外周的至少一个角部是斜面的,当从光轴方向观察时,斜面在半径为(0.8×1)〜(1.2×1)的扇形范围内通过, 当使用光轴作为其中心时,当最靠近角​​部的透镜单元的光轴之间的最短距离为1时,在两个直角部分之间夹着角部的延伸线在 光学元件。
    • 12. 发明申请
    • 光学素子の製造方法及び光学素子
    • 生产光学元件的方法和光学元件
    • WO2015072508A1
    • 2015-05-21
    • PCT/JP2014/080054
    • 2014-11-13
    • コニカミノルタ株式会社
    • 古田 勝己
    • B29C39/44B29C39/06H01L23/12H05K3/10
    • B29C43/08B29C2043/3628B29C2043/3681B29L2011/00B29L2011/0016
    •  エネルギー硬化性樹脂の特性を考慮しつつ、均質な光学素子を大量生産できる光学素子の製造方法及び光学素子を提供する。この光学素子の製造方法は、第1の型と第2の型との間にエネルギー硬化性樹脂を供給し、エネルギー硬化性樹脂に、エネルギー積分量として第1の量E1のエネルギーを供給したのち、前記第1の量E1より大きい第2の量E2のエネルギーを供給して硬化させ、前記硬化の工程で硬化された樹脂部品を取り出す工程を有し、前記硬化の工程は、少なくとも前記第1の量E1のエネルギーを供給する第1硬化工程と、前記第2の量E2のエネルギーを供給する第2硬化工程に分かれている。
    • 提供:一种光学元件的制造方法,其能够考虑能量固化树脂的特性而大量生产均匀的光学元件; 和光学元件。 该光学元件的制造方法包括以下步骤:在第一模具和第二模具之间供给能量固化树脂; 通过以第一量(E1)作为能量积分量供应能量,然后提供大于第一量(E1)的第二量(E2)的能量来固化能量固化树脂; 并取出通过固化步骤固化的树脂组分。 固化步骤分为第一固化步骤,其中至少提供第一量的能量(E1)和第二固化步骤,其中提供第二量的能量(E2)。
    • 13. 发明申请
    • 形状測定装置の校正方法および形状測定装置
    • 用于校准形状测量装置的方法和形状测量装置
    • WO2015040995A1
    • 2015-03-26
    • PCT/JP2014/071709
    • 2014-08-20
    • コニカミノルタ株式会社
    • 石田 剛史曽和 誠司吉田 俊一郎
    • G01B11/24G01B11/27
    • G01B21/042G01B2210/44
    •  より簡素な形状測定装置を、簡便な方法で校正することができる形状測定装置の校正方法およびそれにより校正された形状測定装置を提供する。1軸方向に移動するステージに載置した被測定物の形状を測定するために、ステージの移動方向に沿って対向して配置された2つの干渉計を有する形状測定装置の校正方法は、2つの干渉計の検出軸線の相対傾角を検出する工程と、異なる径の複数の基準球を用いて、干渉計の検出軸線のずれ量と、干渉計の検出軸線に対する前記ステージ移動軸のチルト角とを含む情報を取得し、前記情報から、ずれ量とチルト角とを算出する工程と、を有する。
    • 提供了一种用于校准形状测量装置的方法,由此可以通过简单的方法校准更简单的形状测量装置以及通过校准方法校准的形状测量装置。 本发明的方法,用于校准用于测量安装在用于沿一个轴向移动的台架上的测量对象的形状的形状测量装置,所述形状测量装置具有沿着所述平台的移动方向彼此面对的两个干涉仪, 具有用于检测两个干涉仪的检测轴的相对倾斜度的步骤,以及用于获取包括干涉仪的检测轴的偏移和载物台的移动轴相对于检测轴的倾斜角的信息的步骤 干涉仪,并且使用具有不同直径的多个参考球体的信息计算偏移和倾斜角度。
    • 14. 发明申请
    • 画像入力装置
    • 图像输入装置
    • WO2014203844A1
    • 2014-12-24
    • PCT/JP2014/065860
    • 2014-06-16
    • コニカミノルタ株式会社
    • 高山 淳
    • H04N9/07G02B7/09G03B11/00G03B13/00G03B15/00G03B19/07H04N5/232H04N5/369
    • H04N9/07G02B7/08G02B7/38G02B27/1066G03B15/00H04N9/045
    •  複眼光学系を用いながらも高い解像度を得ることが出来る画像入力装置を提供する。この画像入力装置は、並列的に配置された複数の個眼光学系を備え一体的に構成された複眼光学系と、各個眼光学系により光学像をそれぞれ結像される複数の領域を備え、前記領域に結像される光学像を画像信号に変換する撮像素子と、各個眼光学系とそれに対応する前記領域との間に配置された複数色のフィルタを備えたカラーフィルタと、を有し、前記カラーフィルタにおいて、輝度信号を抽出するのに用いる光の波長領域を透過する色フィルタを、前記撮像素子の備える前記複数の領域のうちピント位置を検出するために用いるピント検出領域と,該ピント検出領域に対応する前記個眼光学系との間に配置する。
    • 提供了即使使用复眼光学系统也能够获得高分辨率的图像输入装置。 一种图像输入装置,包括:复眼系统,其包括平行布置且整体构造的多个小平面光学系统; 具有多个区域的图像传感器,各个光学图像由相应的小平面光学系统聚焦在其上,并且将聚焦在该区域上的光学图像转换成图像信号; 以及滤色器,其包括设置在所述小平面光学系统和相应的相应的上述区域之间的多色滤色器。 用于通过滤色器中用于提取亮度信号的光学波长范围的彩色滤光器设置在包括在图像传感器的多个区域中并用于检测对焦位置的焦点检测区域之间, 对应于焦点检测区域的小平面光学系统。
    • 16. 发明申请
    • 複眼撮像光学系及び複眼撮像装置
    • 化合物眼睛成像光学系统和化合物眼睛成像装置
    • WO2014196322A1
    • 2014-12-11
    • PCT/JP2014/062786
    • 2014-05-14
    • コニカミノルタ株式会社
    • 太田 潤神 誠
    • G02B13/00G02B3/00G02B5/18G02B13/18
    • G02B13/18G02B3/0056G02B13/16
    •  超解像方式の撮像装置に用いることで、高画質での画像を取得しながらも撮像装置の超薄形を実現できる複眼撮像光学系、及びそれを用いた複眼撮像装置を提供する。複眼撮像光学系は、2枚のレンズアレイからなり、各レンズアレイは複数の個眼レンズを一体に形成してなり、前記複数の個眼レンズを光軸方向に積層することで複数の個眼撮像光学系が形成され、各個眼撮像光学系は、物体側より順に、開口絞りと、物体側面に回折構造(DOE)を有し、物体側に凸面を向けたメニスカス形状の正の屈折力を有する第1の個眼レンズと、物体側に凹面を向けたメニスカス形状の正の屈折力を有する第2の個眼レンズと、から構成される。
    • 提供一种复合眼睛成像光学系统,其通过使用超分辨率成像装置,在获取高质量图像的同时实现成像装置的超薄化,以及使用其的复合眼睛成像装置。 复合眼成像光学系统由两个透镜阵列组成,每个透镜阵列通过整体形成多个单独的眼睛透镜而构成,多个单独的眼睛成像光学系统通过将多个单独的眼睛透镜叠加在一个 每个单独的眼睛成像光学系统从物体侧起依次配置有孔径光阑,在物体侧表面上具有衍射结构(DOE)的第一个体眼镜片,具有弯月面形状 具有面向物体侧的凸起表面并且具有正折射光焦度的第二单独眼睛透镜,以及具有面向物体侧并具有正折射光焦度的凹面的弯液面形状的第二单独眼睛透镜。
    • 17. 发明申请
    • 走査光学系及びレーダー
    • 扫描光学系统和雷达
    • WO2014168137A1
    • 2014-10-16
    • PCT/JP2014/060167
    • 2014-04-08
    • コニカミノルタ株式会社
    • 石川 亮太松田 博幸影山 将史米竹 淳一郎藤井 英之新藤 博之
    • G02B26/10B60R21/00G01S7/481G01S17/93G02B26/12
    • G01S7/4817G01S17/42G01S17/936G02B26/129
    •  対象物に照射されるスポット光の縦歪曲とスポット回転を抑制し、広い視野範囲を持ちつつ分解能の変化を抑制できる走査光学系及びレーダーを提供する。光源から出射された光束は、ミラーユニットの第1ミラー面で反射した後、回転軸に沿って進行し、更に第2ミラー面で反射され、ミラーユニットの回転に応じて走査角中心で走査角方向に沿って前記対象物に対して走査されつつ投光されるようになっており、投光系から出射された光束は、対象物の測定範囲で走査角方向よりも副走査角方向に長く、下記条件式を満足する。 |θ1-90|×|α|≦225・・・(1) 但し、θ1:第1ミラー面と第2ミラー面との交差角(°) α:回転角(°:前記走査角の1/2)
    • 本发明提供一种扫描光学系统和雷达,其可以抑制辐射在物体上的点光的纵向失真和点状旋转,扫描光学系统和雷达也能够抑制分辨率的变化,同时保持宽范围的视野。 从光源发射的光束在由反射镜单元的第一反射镜表面反射之后沿着旋转轴线前进,被第二镜面反射,并且沿着一个扫描方向被扫描在物体上 与反射镜单元的旋转对应的扫描角中心周围的扫描角度方向。 从投影系统照射的光束在物体的测量范围内的宽度扫描角度方向上比扫描角度方向长,并且满足下式。 |&thetas; 1 - 90 | ×|α| ≤225(1); &thetas; 1:第一镜面和第二镜面之间的交点的角度(˚),α:旋转角度(˚;扫描角度的1/2)
    • 18. 发明申请
    • 光通信用のレンズ、光通信モジュール及び成形金型
    • 光通信透镜,光通信模块和模具
    • WO2014050537A1
    • 2014-04-03
    • PCT/JP2013/074344
    • 2013-09-10
    • コニカミノルタ株式会社
    • 中山 佳佑
    • G02B6/42B29C45/40G02B3/00H01L31/0232H01S5/022
    • G02B6/4206B29C33/005B29C45/0025B29C2045/0034B29L2011/0016G02B6/4255G02B6/4292G02B7/022G02B19/0014G02B19/0052H01L31/02325H01S5/02212H01S5/02288
    •  成形性が向上し、製造工程における汚染等を抑制することができ、更にコスト低減を図れる光通信用のレンズ及びそれを用いた光通信モジュール並びに成形金型を提供する。素材冷却後に、固定金型FMに対して可動金型MMを一体的に遠ざけように変位させる。このとき、固定金型FMの合わせ面FM3は、固定金型FMの最も奥から光軸方向にΔ2=L/10~L/2の位置にあるので、成形品は可動金型MM側に張り付いた状態にある。又、パーティングラインでたとえバリが生じたとしても、折損したバリがレンズ光学面に付着する恐れが少ない。更に、固定金型FMの合わせ面FM3を、固定金型FMの最も奥から光軸方向にΔ2=L/10~L/2の位置にしたので、ゲートGTを光学面S2から離すことができ、ゲートの切断時や研磨処理時に、プラスチック片や研磨分が光学面S2に付着することが抑制される。
    • 提供:具有改善的成形性的光通信透镜,能够抑制生产步骤中的污染等,降低成本; 使用该光通信模块的光通信模块; 和模具。 在材料冷却之后,移动模具(MM)以一体地从固定模具(FM)移开。 在该位移期间,固定模具(FM)的接触表面(FM3)从固定模具(FM)的最内点沿光轴方向定位在&Dgr; 2 = L / 10至L / 2。 因此,模制品粘在可动模(MM)侧上。 此外,即使例如沿分型线形成毛刺,也不会有破碎的毛刺粘附到透镜的光学表面的风险。 此外,固定模(FM)的接触面(FM3)从固定模(FM)的最内点沿光轴方向位于&Dgr; 2 = L / 10〜L / 2。 因此,可以将门(GT)与光学表面(S2)分离,并且当切割栅极并进行抛光处理时,抑制了塑料钻头和抛光材料对光学表面(S2)的粘附。
    • 19. 发明申请
    • 光通信用のレンズ及び光通信モジュール
    • 光通信透镜和光通信模块
    • WO2014050442A1
    • 2014-04-03
    • PCT/JP2013/073495
    • 2013-09-02
    • コニカミノルタ株式会社
    • 中塚 雄三
    • G02B6/42G02B5/18G02B13/00G02B13/18H01S5/022
    • G02B6/4206H01S5/02212H01S5/02288
    •  光学素子もしくは光ファイバーから出射された光束を集光する光通信用のレンズ20であって、前記光通信用のレンズは、プラスチック素材から形成された単一のレンズであり、温度変化に起因したピント位置変動を補正するための回折構造Dを有した光ファイバー側の光学面(S2面)と、凸面である反光ファイバー側の光学面(S1面)とを有し、以下の式 φSF>φSL (1) │SgFmax-SgFmin│<0.05 (2) を満足することを特徴とする、光通信用のレンズ。但し、  φSF:前記光ファイバー側の光学面の有効径(mm)  φSL:前記反光ファイバー側の光学面の有効径(mm)  SgFmax:前記光ファイバー側の光学面の最大サグ量(mm) SgFmin:前記光ファイバー側の光学面の最小サグ量(mm)
    • 用于聚集从光学元件或光纤发出的光束的光通信透镜(20)是由塑料材料形成的单透镜,并且具有衍射结构(D)的光纤侧光学表面(S2表面) ),用于校正由温度变化引起的焦点位置波动,以及凸起的相对光纤侧光学表面(S1表面)。 光通信透镜(20)的特征在于满足以下公式:&phgr; SF&phgr; SL(1); │SgFmax-SgFmin│<0.05(2)。 另外,SF:光纤侧光学面的有效直径(mm) SL:相对光纤侧光学面的有效直径(mm); SgFmax:光纤侧光学面的最大下垂(mm); SgFmin:光纤侧光学面的最小下垂(mm)。