光検出装置、および光検出システム

    公开(公告)号:JP2018066744A

    公开(公告)日:2018-04-26

    申请号:JP2017221498

    申请日:2017-11-17

    发明人: 西脇 青児

    摘要: 【課題】被写体を透過または反射する光のコヒーレンスの度合いを煩雑な操作を行うことなく測定できる光検出技術を提供する。 【解決手段】光検出装置は、主面に沿って配置された第1の検出器および第2の検出器を含む光検出器と、前記光検出器上に配置され、第1の低屈折率層、前記第1の低屈折率層上に配置され、第1のグレーティングを含む第1の高屈折率層、および前記第1の高屈折率層上に配置された第2の低屈折率層を含み、前記第1の高屈折率層は前記第1の低屈折率層および前記第2の低屈折率層より屈折率が高い、光結合層と、前記光結合層上に配置され、少なくとも1つの透光領域、および前記少なくとも1つの透光領域に隣接する少なくとも1つの遮光領域を含み、前記少なくとも1つの透光領域は前記少なくとも1つの第1の検出器に対向しており、前記少なくとも1つの遮光領域は前記少なくとも1つの第2の検出器に対向している、遮光膜と、を備える。 【選択図】図2A

    テラヘルツ波を発生する装置、またはテラヘルツ波を検出する装置
    5.
    发明专利
    テラヘルツ波を発生する装置、またはテラヘルツ波を検出する装置 审中-公开
    产生TERAHERTZ波的装置和检测TERAHERTZ波的装置

    公开(公告)号:JP2014241517A

    公开(公告)日:2014-12-25

    申请号:JP2013123219

    申请日:2013-06-11

    发明人: ITSUJI TAKEAKI

    IPC分类号: H01Q15/02 H01S1/02

    摘要: 【課題】テラヘルツ波を観察しながら半球状レンズと素子との相対位置を調整できるテラヘルツ波を発生または検出する装置を提供することを目的とする。【解決手段】本発明の装置は、テラヘルツ波を発生または検出する素子と、素子から射出したまたは素子へ入射するテラヘルツ波を導く半球状レンズ104と、半球状レンズの平面112と素子とが接した状態または半球状レンズの平面と素子とがテラヘルツ波を透過する物質を挟み且つ半球状レンズの平面と素子とが物質と接した状態で半球状レンズと素子とを保持するホルダ101と、を備える。ホルダは、弾性変形部102と、弾性変形部を弾性変形させることによって半球状レンズの平面と平行方向における半球状レンズと素子との相対位置を調整する位置調整部103と、を有する。【選択図】図1

    摘要翻译: 要解决的问题:提供一种能够在观察太赫兹波的同时调节半球透镜和元件的相对位置的装置,并且产生或检测太赫兹波。解决方案:一种装置包括:一个产生或检测太赫兹的元件 波; 引导由入射到元件上的元件或太赫兹波发射的太赫兹波的半球透镜104; 以及将半球透镜和元件保持在半球透镜和元件的平面112彼此接触的状态或者在其中传输太赫兹波的物质夹在 半球形透镜和半球形透镜的元件和平面与元件接触。 支架具有弹性变形部102和位置调整部103,通过使弹性变形部弹性变形,调整半球形透镜和元件在与半球形透镜的平面平行的方向上的相对位置。

    Device for measurement of beam parallelism
    6.
    发明专利
    Device for measurement of beam parallelism 有权
    光束平行度测量装置

    公开(公告)号:JP2011180044A

    公开(公告)日:2011-09-15

    申请号:JP2010045964

    申请日:2010-03-02

    摘要: PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a beam parallelism measuring device, capable of measuring parallelism of a beam emitted from an incoherent light source at a lower measuring frequency. SOLUTION: The beam parallelism measuring device 1 has a lens part 20 for imaging each of light beam components included in the beam 9 at a position separated from an optical axis K in only a distance L corresponding to an incident angle θ to the optical axis K, and a two-dimensional detector 22 for detecting an imaging position P of the beam 9. Also, the beam parallelism measuring device has an analysis device 12 for converting the distance L from the optical axis K to the imaging position P into the incident angle θ and for output of incident angle distribution of the light beam components included in the beam 9. COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

    摘要翻译: 要解决的问题:提供一种能够测量在较低测量频率下从非相干光源发射的光束的平行度的光束平行度测量装置。 解决方案:光束平行度测量装置1具有透镜部分20,用于将光束9中包括的每个光束分量成像在与光轴K分离的位置处,仅对应于与入射角θ对应的距离L 光轴K和用于检测光束9的成像位置P的二维检测器22.另外,光束平行度测量装置具有分析装置12,用于将从光轴K到达成像位置P的距离L转换为成像位置P 入射角θ以及包括在光束9中的光束分量的入射角分布的输出。版权所有(C)2011,JPO&INPIT

    Measuring instrument for measuring the converged laser beam

    公开(公告)号:JP2010539459A

    公开(公告)日:2010-12-16

    申请号:JP2010524407

    申请日:2008-09-12

    摘要: 収束されたレーザビームを測定するための測定器は、一実施例によれば、レーザビームのビーム経路に互いに前後に配置した、レンズの焦点が一致した少なくとも2つのレンズ(10,12)と、拡大レンズ系の後方に、最後のレンズ(12)の焦点に配置された画像カメラ(74)とを有し、画像カメラ(74)は拡大されたレーザビームから電子画像を生成する電子画像センサ(14)を備える。 レンズ(10,12)は、画像カメラ(74)と共にビーム経路に沿って測定器の基準点(46)に対して調整可能であり、これにより、レーザビームのビームウエストを見つけ、レーザビームの直径プロファイルを検出することができる。 さらに測定器は、ビーム経路を取り囲み、レーザビームを供給するレーザ装置に測定器を結合するためのアダプタ(42)を有する。 アダプタ(42)は、レーザビームの光軸(16)に関して軸線方向に向いた、レーザ装置のための当接面(46)を形成し、レーザ装置の設置場所における測定器の連結を可能にする。

    生体成分濃度測定装置
    8.
    发明专利

    公开(公告)号:JPWO2007105588A1

    公开(公告)日:2009-07-30

    申请号:JP2008505089

    申请日:2007-03-08

    IPC分类号: A61B5/1455

    摘要: 被測定者の鼓膜の厚さの影響を考慮して、鼓膜から放射される赤外光に基づいて生体成分の濃度を測定する装置を提供する。生体成分濃度の測定装置は、鼓膜から放射された赤外光を検出する検出部と、鼓膜の厚さに関連する厚さ情報を取得する取得部と、検出された赤外光および取得された厚さ情報に基づいて、生体成分の濃度を算出する演算部とを備えている。鼓膜から放射される赤外光には被測定者の鼓膜の厚さの影響が含まれているため、検出された赤外光のみならず鼓膜の厚さ情報に基づいて生体成分の濃度を算出することにより、生体成分濃度の高精度な測定が可能になる。

    Optical sensor
    10.
    发明专利
    Optical sensor 有权
    光传感器

    公开(公告)号:JP2006329828A

    公开(公告)日:2006-12-07

    申请号:JP2005154335

    申请日:2005-05-26

    IPC分类号: G01J1/04 G01J1/02

    摘要: PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical sensor enabling sensitivity control with a simple structure, at higher flexibility and higher precision. SOLUTION: A gobo 40 formed with an opaque disk plate is rotatably pivoted. A light transmitting slit 42 for penetrating the gobo 40 is provided in the gobo 40 so that the width of the gobo 40 continuously varies over a region that is larger than 180 degrees around a rotation axis 41 of the gobo in a rotation direction. The rotation axis 41 of the gobo 40 is provided deflecting to the rotation center of a sheathing filter 50 and the gyration radius of the sheathing filter 50 is set at a larger radius than that of the gobo 40. Also, an external gear 43 is formed on the external surface of the gobo 40 and an internal gear 53 is formed on the internal surface of the sheathing filter 50, respectively. The amount of light incident on a light-receiving element 20 is controlled by following the gobo 40 the rotation of the sheathing filter 50 to rotate, based on gearing the external gear 43 with the internal gear 53. COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

    摘要翻译: 要解决的问题:以更高的灵活性和更高的精度提供具有简单结构的灵敏度控制的光学传感器。

    解决方案:形成有不透明盘片的玻璃杯40可旋转地枢转。 在导体40中设置用于穿透导体40的透光狭缝42,使得波纹40的宽度围绕波纹的旋转轴线41沿旋转方向在大于180度的区域上连续变化。 弯曲40的旋转轴线41被设置为偏转到护套过滤器50的旋转中心,并且护套过滤器50的回转半径被设定为比凹凸40更大的半径。而且,形成外部齿轮43 在导流板40的外表面上分别形成内护套50的内表面。 入射到受光元件20上的光量是通过使外罩40与旋转外壳齿轮43的内齿轮53啮合来控制皮套40的转动。(C) 2007年,日本特许厅和INPIT