JP2003248108A - 選択反射光学装置 - Google Patents

選択反射光学装置

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JP2003248108A
JP2003248108A JP2002371849A JP2002371849A JP2003248108A JP 2003248108 A JP2003248108 A JP 2003248108A JP 2002371849 A JP2002371849 A JP 2002371849A JP 2002371849 A JP2002371849 A JP 2002371849A JP 2003248108 A JP2003248108 A JP 2003248108A
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optical device
selective reflection
projection screen
projection
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JP2002371849A
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Barett Lippey
バレット・リピー
Steve O'dea
スティーヴ・オデア
Mark Kniffin
マーク・ニフィン
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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
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  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
  • Optical Filters (AREA)
  • Polarising Elements (AREA)

Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【課題】改善された投影装置を与えること。スクリーン
のコントラスト比を高め色を改善する。投影スクリーン
の環境に対して特に有利にさせる。 【解決手段】この選択反射光学装置は投影スクリーンを
含む。投影スクリーンは所定の数の狭い帯域の光波長領
域の入射光エネルギーだけを選択的に反射するように構
成された構造を有する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【技術分野】 本発明は概略的に選択反射装置に関し、
より詳細には家庭用映画や業務用に用いられる前面投影
装置のための選択反射装置に関する。
【0002】
【発明の背景】 背景技術として、偏光スクリーンに関
する米国特許第5335022号及び第5148309
号を参照するのがよい。コントラスト比を増大させる1
つの方法はニュートラルデンシティ吸収をスクリーンに
与え投影装置から出力される光を適度に増大させて補償
することである。
【0003】
【発明の概略】 本発明によれば、選択反射光学装置は
所定の数の狭い帯域の光学波長領域の入射光学エネルギ
ーだけを選択反射するように構成された構造を有する投
影スクリーを含む。この構造はその狭い帯域の間の領域
内の光エネルギーを吸収することを特徴とする化学的組
成を有する光吸収材料からなり、また染料あるいは顔料
を含むようにされよう。光吸収材料は狭い帯域のエネル
ギーを反射してその間の領域のエネルギーを透過する多
層干渉コーティングと透過されたエネルギーを吸収する
ように構成されたブラックコーティングとを含むように
されよう。典型的には投影スクリーンを照射するように
構成された投影光源があり、その領域のスペクトル形状
が投影光源のスペクトル形状に対応していて投影光源か
ら入射する投影スクリーンからの光を反射し多くの周囲
光を吸収するようになっている。典型的には狭い帯域は
大略的に青430〜490nm、緑540〜560nm
及び赤620〜650nmである。帯域は典型的には全
幅の半値における中心波長の約10%以下であり、中心
波長の6%以下としてもよい。
【0004】多層干渉コーティングは低屈折率の材料と
高屈折率の材料とを交互に有する複数の層からなるよう
にされよう。典型的な低屈折率の材料はSiO2であ
り、典型的な高屈折率の材料はTiO2、Ta25及び
Nb25である。低屈折率の材料の層の厚さは典型的に
は約100nmであり、高屈折率の材料の層の厚さは7
0nmである。典型的には多層干渉コーティングは約5
−50層であって、約1000〜6000nmの範囲の
厚さのコーティングを形成する。
【0005】投影スクリーン上に反射された光を所定の
視覚位置に向けるように構成されたディフューザーが備
えられよう。ディフューザーは非対称的拡散を行って反
射された光を水平方向に垂直方向より大きい広がりを有
する視覚範囲に向けるように構成されよう。
【0006】改善された投影装置を与えることが本発明
の重要な目的である。本発明の他の多くの特徴、目的及
び利点は添付の図面を参照して以下の説明から明らかと
なろう。
【0007】
【実施例の説明】 図面のうち特に図1を参照すると、
短波長側の青から長波長側の赤にわたり中心の緑でピー
クとなる光の波長の関数として人間の目の感度がグラフ
表示で示されている。
【0008】図2を参照すると、示された材料及び厚さ
の26の層(一部の層は2つの部分層からなる)を有す
る典型的な多層コーティングの例が表で示されている。
【0009】図2の表のコーティングは3つの間隔をお
いた狭い帯域の光エネルギーを反射し他の可視光波長を
透過及び/または吸収ように構成されている。入射角
(AOI)が0度のとき反射が典型的には450〜49
0nmで平均90%以上、540〜570nmで平均7
5%以上、610〜650nmで平均80%以上であ
る。AOIが0度のとき反射が典型的には500〜53
0nmで平均10%以下、500〜530nmで平均2
0%以下、580〜600nmで平均20%以下であ
る。AOIが0度のとき反射が典型的には660〜78
0nmで平均50%以下である。
【0010】図3を参照すると、図2に示されるコーテ
ィングの設計で得られるスペクトルがグラフ表示されて
いる。
【0011】図4を参照すると、典型的なコーティング
の設計(図2に示されたものだけでなく)に関し入射角
が反射度に及ぼす効果を示すために、7°及び15°の
入射角について波長の関数として反射度がグラフ表示さ
れている。
【0012】図5Aを参照すると、大きい入射側レンズ
11とより小さい出射側レンズ12とを有する投影スク
リーンにおけるレンズの組が側面図で示されている。
【0013】図5Bを参照すると、入射側レンズ11及
び出射側レンズ12を含む非対称マイクロレンズの配置
が示されている。
【0014】図6を参照すると、光波長の関数としての
染料の発光スペクトルの例が示されている。
【0015】図7を参照すると、有用な波長を反射し不
要な波長をブラックフィルム13に透過するダイクロイ
ックフィルター層15に透明な接着剤層14により取り
付けられたブラックフィルム13で形成された本発明に
よる投影スクリーンの例の断面図が示されている。ダイ
クロイックフィルター層15は複屈折率の低い透明接着
剤層16により投影装置の光を透過し周囲光を実質的に
吸収する偏光層17に取り付けられている。偏光層17
は複屈折率の低い透明接着剤層18により視角を非対称
的に増大させグレアを減少させる面の特徴を有する拡散
層19に取り付けられている。
【0016】図8を参照すると、偏光層17と接着剤層
16との間に入り込んだ拡散層板21を含むことを除い
て、図7と同様な本発明による投影スクリーンの断面図
が示されている。
【0017】図9を参照すると、以下に説明する利点を
有する波長の関数としてのフィルターを通した投影光の
スペクトルの例が示されている。
【0018】図10を参照すると、種々の色の光波長に
関してのカラーチャートが示されている。
【0019】図11を参照すると、(1)白色スクリー
ンへの投影装置、(2)白色スクリーンへのフィルター
を通した投影装置、(3)本発明によるスクリーンへの
フィルターを通した投影装置へと進む改善されたカラー
パフォーマンスを示すカラーパフォーマンスの比較図が
示されている。本発明によるスクリーンへのフィルター
を通した投影装置に対応する点3で表される色三角形の
面積は点1及び点2で表される三角形の面積よりも大き
い。
【0020】図12を参照すると、天井に装着された投
影装置の場合のフィルターで除去される光の例が概略的
に示されている。主投影装置の光ビームからフィルター
で取り除かれた光は部屋の全体的照明のために投影装置
から出ていく。
【0021】構造的特徴及び光学的概念についてある程
度説明したが、ここで本発明のより詳細な構造的特徴及
び利点について考えるのが妥当であろう。
【0022】本発明は照明のある室内のような、かなり
の周囲光がある場合に特に有利な高コントラストな前面
投影型ビデオシステムを提供する。高コントラストな投
影スクリーンは室内の周囲光をそれほど反射せずに投影
光を視る人の方に反射する。これは、(1)青、緑及び
赤の投影光の狭い帯域のピークを反射してより広い帯域
の周囲光のスペクトルのような他の波長の光エネルギー
を吸収すること、(2)偏光した投影装置からの光を反
射して偏光していない周囲光の大部分を吸収すること、
(3)反射された投影光をレンズ作用及び/または拡散
により投影スクリーンから視覚領域に向け光軸外の周囲
光を受け入れないようにすること、によってなされる。
これらの特徴はコントラスト比を改善するだけでなく、
三原色の狭い帯域のピークを反射することで前述のよう
に色が改善される。
【0023】波長の選択反射を行う1つの手法は光エネ
ルギーを化学的組成に基づき波長の関数として吸収する
染料ないし顔料を用いることである。第2の手法は狭い
帯域の青、緑及び赤を反射し他の波長の光エネルギーを
透過する、図2に示されるような多層干渉コーティング
を用いることである。干渉コーティングの背面側のブラ
ックコーティングは他の波長の透過されたエネルギーを
吸収する。波長選択可能なコーティングのスペクトル形
状は投影装置の光源のスペクトル形状に適合したもので
あって三原色を高い強度で反射するのが好ましい。投影
装置の光源のスペクトルを適合させることにより投影光
の高い反射と周囲光の高い程度の吸収がなされる。三原
色を高い強度で選択反射させることによって、緑に混在
する黄を除去し、赤に混在するオレンジを除去し、青の
ピークを色三角形の青側の端に移動させることによりよ
り大きい範囲の色が効果的に得られる。
【0024】三原色赤緑青(RGB)によるカラー投影
装置の場合、スクリーンにおける反射の波長領域は約4
50〜490nm(青)、540〜570nm(緑)、
610〜650nm(赤)であるのが好ましい。これら
の領域をより幅が狭くするとスペクトルの選択効率が増
大する。他の波長の光エネルギーはスクリーンで吸収さ
れるのが好ましい。
【0025】波長選択特性を説明する他の方法は反射帯
域の狭さによるものである。少なくともある程度コント
ラストを改善するために、中心波長(半値全幅FWHM
で)の約10%以下の幅であるのが好ましい。コントラ
スト効果をより改善するために、帯域が中心波長の6%
以下の幅であるのが好ましい。図1に示されるように、
目は緑の波長の近くで最も光に対する感度が高いので、
これらの幅のガイドラインは主として緑に当てはまる。
赤及び青のピークの幅は必ずしもそれほど重要ではな
い。
【0026】多層干渉コーティングは、多層誘電体コー
ティングあるいはダイクロイック・コーティングとも呼
ばれるが、典型的には図2に示される25のように、低
屈折率の材料と高屈折率の材料と交互に多層としたもの
である。これらは典型的には真空チャンバ内でスパッタ
蒸着された誘電性の(光吸収性でない)材料である。典
型的な低屈折率の材料はTiO2,Ta25及びNb2
5である。図2に例を示すように、各層を適当な厚さと
なるように選択することにより、層間の小さい反射が光
波長の関数として強め合うように、あるいは弱め合うよ
うに干渉するようになる。この構造により各波長の光エ
ネルギーに関して光が所望のように反射しあるいは透過
することができる。典型的な層の厚さは低屈折率の材料
について平均100nm、高屈折率の材料に関して平均
70nmである。本発明により十分に狭い帯域のピーク
と谷とを得られるようにするために、大体5〜50層と
するのが好ましい。全体のコーティングの厚さは典型的
には1000〜6000nmの範囲である。図2は本発
明による層厚を有する多層干渉コーティングの例であ
る。図3は図2に示される形態(拡散層のない)で得ら
れるスペクトルである。
【0027】ダイクロイック・コーティングの光学的性
能はこれに入射する光の入射角(AOI)に関係する。
図4は典型的な投影スクリーン形状の範囲にわたって変
化するAOIの結果を示している。この例で、投影装置
は典型的には天井に装着されている。最小の角度は約0
°で、スクリーンの上側中心で生ずる。最大角度は約1
5°で、スクリーンの左右下側で生ずる。実際にはスク
リーンにわたって見られる差異は図4に示されるほどに
は変化しないが、これは部分的には拡散層が角度を平均
化させようとして全ての位置がより同様の角度範囲を有
するようになるためである。
【0028】大きい入射角の光が干渉コーティングに及
ぼす影響を減少させるために種々の方法が用いられる。
スクリーンの各位置がその位置における入射角を補償す
るようにプレシフトされたコーティングを有するように
スクリーンを一様にならないようにコーティングしても
よい。他の方法は、角度がより一定に近くなるようにス
クリーンを屈曲させることである。
【0029】周囲光は比較的大きい角度で入ってくる大
きい部分を有している。大きい角度では緑のピークが左
方に大きくシフトし緑において反射の落ち込みが生ず
る。目は緑に対して他の色より感度が高いので、そのシ
フトによりスクリーンに見られる周囲光の量が減少し、
コントラスト比の改善に寄与する。他の角度に関する配
慮は図4のずっと右側におけるシフトである。大きい角
度では遠い方の赤(660〜750nm)の光は近い方
の赤(630〜650nm)にシフトし、スクリーンが
全体に赤が過ぎて見えるようになろう。コーティングを
遠い方の赤の領域で比較的低い反射率を有するように構
成することにより、この効果が減少する。
【0030】ダイクロイック・コーティングは小さいバ
ッチの工程で、ロールコーティング装置を用いて、ある
いは大きいロールコーターを用いて行われて、薄いプラ
スチックフィルムに多層の干渉コーティングを形成する
ようにされる。コーティングは高屈折率及び低屈折率の
材料を対にして二方向に付着される。各対における材料
の厚さの間では一定の比(相対的な付着の速度によって
決定される)になろう。コーティング装置の各々の通過
工程で全ての材料について常に高い付着速度としながら
「n+1」層のコーティングに対して「n」個の独立変
数となるようにコーティング速度が変化し得る。
【0031】典型的な誘電体材料とともに固有の吸収材
料(例えばSiやNb)の層を用いることにより、後側
の吸収層を省くことができ、同じ光学的効果を得るのに
コーティングはほぼ半分の厚さにすることができ、それ
により経費が減少する。あるいは、吸収基材にコーティ
ングが直接付着されてもよく、また誘電体材料の下側の
基材に直接吸収層の材料が付着されてもよい。
【0032】干渉コーティングを用いる他の方法はコー
ティングを最初の基材から他の基材の背面に移すことで
ある。これによりPET基材をなくすことができて、ス
クリーンがより薄く、より巻き取り易くされる。コーテ
ィングは内側の拡散層の背面あるいは偏光層に移される
が、両方とも典型的には排気性がありコーティングの接
着性が弱いために直接干渉コーティングがなされない材
料(CTAあるいはポリカーボネート)である。
【0033】本発明による高コントラストの投影スクリ
ーンの他の特徴は反射光を視覚位置に向ける拡散層であ
る。拡散層は表面拡散層でも組織状バルク拡散層でもよ
い。表面拡散層は典型的にはホログラフィーを用いて、
あるいは母型をエッチングしこれを薄い紫外線硬化する
コーティングに対し表面のパターンをエンボス加工する
のに用いる数値制御式製造工程を用いて形成される。レ
ンチキュラー(円筒形マイクロレンズ)のパターンは拡
散層として作用し、継目を隠すのに有利である。バルク
拡散層は材料バルク内に小さい粒子あるいはレンズが形
成されるようにわずかに異なる屈折率を有する混合しに
くい材料を混合することによって形成される。組織状の
前面は前面のグレアを避けるのに寄与する。
【0034】典型的には水平方向が水平方向の形状と水
平方向における視覚位置の分布確率に合ったものになる
ようにより多くの視覚領域にわたるので、水平方向及び
垂直方向(X及びY)における非対称拡散が有利であ
る。バルク拡散あるいは表面拡散の方法はX方向及びY
方向での非対称的な拡散を与えることができる。非対称
的拡散層を形成する他の方法は、方向背もったガラスフ
ァイバーを付加してガラスファイバーとプラスチックあ
るいはそれらを把持する接着母材に屈折率の差があるよ
うにし、幅の狭い空気チャンバを付加して空気がプラス
チックあるいは接着剤の内側の円筒形レンズを形成する
ようにし、表面にエンボス加工あるいはブラシ加工され
た線を有するプラスチックシートを用いることである。
【0035】視認者の方向(z)における非対称性もま
た有利であり、入射光がスクリーンで反射された時に図
5A及び5Bに示されるように高い拡散性あるいはビー
ムの広がりとなる比較的小さいスポットを通過するよう
に入射光を集光させるマイクロレンズでなされる。この
z方向の非対称性によりコントラスト比が増大し、多層
干渉コーティングに対する大きい角度の効果が減少す
る。z方向の非対称性は図5Bに示されるようにスクリ
ーン上でマイクロレンズをその位置の関数として連続的
に変化させることによりなされよう。z方向の非対称性
を得る他の方法は凸部が投影装置から離れた向きになる
ように高屈折率の材料の粗面を向けることである。この
形態によりスクリーンから出る光はスクリーンに入る光
よりも拡散されるのが少なくなる。このようなスクリー
ンを形成する単純な方法は粗面とダイクロイック面との
間に内部の空気間隙を形成することである。他の手法は
粗面の高屈折率の材料を接着するように低屈折率の接着
剤を用いて内部に入り込んだ拡散面を形成することであ
る。それぞれ低屈折率の接着剤(屈折率1.41のシリ
コン感圧接着剤)と高屈折率の粗面の材料(屈折率1.
58のポリカーボネート)とからなる2つの層が十分な
拡散を得るのに有利であろう。凸部がより高く、あるい
は屈折率の差がより大きくなると、1層の入り込んだ拡
散面で十分な拡散が得られよう。入り込んだ拡散面を形
成する他の方法は高屈折率の接着剤と低屈折率の凸部と
を用いることである。熱可塑性接着剤で1.71までの
屈折率に達することができる。
【0036】粗面あるいは組織状の面を形成することに
よりグレア防止コーティングが形成されよう。グレアを
減少させる他の改善策は多層干渉反射防止(AR)コー
ティングをそれだけで、あるいはグレア防止コーティン
グと組合せて用いることによりなされる。
【0037】スクリーンにおける直線偏光で有利な偏光
フィルター効果が得られる。投影装置は三原色全てにつ
いて同じ方向に偏光しているのが好ましい。典型的な透
過型液晶表示素子(LCD)による投影装置はこのよう
に偏光していず、1/2波長板で緑の偏光面を回転させ
ることにより変更されよう。ディジタル・マイクロミラ
ー素子(DMD)による投影装置の場合、高い光スルー
プットを保ち三原色を偏光させるために偏光回復システ
ムが用いられよう。他の手法は三原色全てについて本来
同じ偏光を有するシリコン基板液晶(LCOS)による
投影装置を用いることである。
【0038】 偏光フィルムは典型的にはポリビニルア
ルコール(PVA)を延伸させ一方向に偏光した光を透
過させ他方向に偏光した光を吸収するようにダイス加工
することにより形成される。ポリビニルアルコールは約
0.025mm(0.001インチ)の厚さである。偏
光層を保護し強化するために一方の側または両側にセル
ローストリアセテート(CTA)あるいはセルロースア
セテートブチラート(CAB)の層が付加される。これ
らの保護層は典型的にはそれぞれ少なくとも0.025
mm(0.001インチ)の厚さである。「複屈折」は
材料の異なる方向における異なる屈折率を説明する材料
の特性である。スクリーンに用いられるプラスチックフ
ィルム材料は適切な偏光を保持するように制御された複
屈折率を有するのが好ましい。制御されない複屈折に対
しては、複屈折で投影装置からの偏光した光が回転しな
いようにフィルムが向けられよう。他の方法は複屈折率
が非常に低いCTAあるいはCABのような基材の材料
を用いることである。複屈折率が非常に低い特殊な接着
剤も用いられよう。特に、拡散基材及びダイクロイック
フィルターの前側の接着剤は制御された複屈折率を有す
るのが好ましい。ダイクロイックフィルターの基材及び
ダイクロイックフィルターの背面側の接着剤は、これら
の背面側の材料を通過する光は利用されないので、制御
された複屈折率を有する必要がない。
【0039】「消光率」は偏光軸が垂直になるように配
置された2枚の偏光層を透過した光の量を偏光軸が平行
になるように配置された2枚の偏光層を透過した光の量
で除したものである。投影スクリーンに偏光層を含むよ
うにして大きな利点を得るように適度の消光率が許容さ
れる。本発明にはサングラスや玩具用の程度の安価な偏
光層で十分である。
【0040】スクリーンにおけるスペクトル選択性を得
るための他の方法は偏光の方向を波長の関数として制御
することができる遅相子を用いることである。遅相子は
投影装置内に配置されて1つまたはより多くの素子から
なるようにすることができる。赤、緑及び青の色が(例
えば)垂直の偏光になるように回転され、他の色が水平
の偏光になるように回転される時に、有利な偏光状態が
得られる。スクリーンにおける偏光層は、選択的に赤、
緑及び青を反射し他の色を吸収する向きになっている。
偏光していない周囲光は部分的に吸収されて、コントラ
スト比と色の改善が多層干渉コーティングから得られる
のと同様になる。この方法は単独で、あるいは多層干渉
コーティングとともに用いられる。スペクトル選択効果
をさらに変更し、高めるために、遅相子をスクリーン内
に配置することもできる。
【0041】波長選択性を得る他の方法は、投影スクリ
ーンの1つまたはそれより多くの層においてカララント
を用いることである。特定の吸収スペクトルを有する着
色材(colorant)を選択することにより投影面
から所望の波長の光エネルギーだけが反射されるように
なる。波長吸収材料は広い範囲の入射角で同等に作用す
るので、それらは広い範囲の光源角度(窓、ランプ、反
射面あるいは他の光源からの)があるような投影システ
ムにおいて不要な周囲光源を制限するのに有利である。
スクリーン構造における別個の層として着色材を備える
ことにより、あるいは既存の部分(最も外側の拡散層の
ような)に着色することにより、コントラスト比の段階
的増加が得られる。着色材はまた、フィルター特性を高
め、あるいは最終的スクリーン製品のより望ましい外見
の色を得るために、ダイクロイック・コーティング等の
他の既存の波長選択手段と組合せて用いられよう。着色
材の反射スペクトルはコントラスト比を改善するために
所望の光源の色(例えば狭い帯域の青、緑及び赤)の全
範囲に正確に一致することは必要でない。例えば、不要
なシアンあるいはオレンジを吸収し、また所望の緑の一
部を吸収するカララントが正味のコントラスト比の上昇
を与えるであろう。有機あるいは合成染料(吸収だけに
応じた)あるいは顔料(ある種の散乱や反射を増大させ
る不溶性の粒子)を用いて着色がなされよう。この適用
性によりスクリーンの製造時に用いられるポリマーの前
処理やスクリーン製造時ないし製造後における表面コー
ティング層を含む広い範囲の利用が可能になる。図6は
適当な波長におけるある程度のスペクトル選択性を達成
する染料の例のスペクトル特性を示している。
【0042】図7を参照すると、本発明の有利な実施例
が示されている。上側の層31はCTA32上に付着し
たホログラフィーマスターによる拡散コーティングであ
る。この層はそれから複屈折率の低い透明な接着剤で実
質的に平坦なスペクトル結果の得られる偏光層33に取
り付けられる。それから偏光層33は他の複屈折率の低
い透明な接着剤でダイクロイックフィルター34に取り
付けられる。ダイクロイックフィルター34は典型的に
は典型的にはポリエステルテレフレート(PET)フィ
ルム上のスパッタコーティングされたSiO2及びNb
2O5の層からなる。ダイクロイックフィルター34は
黒のPETフィルム36に取り付けられる。典型的な厚
さは、拡散層が0.076mm(0.003インチ)、
接着剤が0.025mm(0.001インチ)、偏光層
が0.025mm(0.001インチ)、接着剤が0.
025mm(0.001インチ)、PETフィルム上の
ダイクロイックが0.076mm(0.003イン
チ)、接着剤が0.025mm(0.001インチ)、
黒PETが0.025mm(0.001インチ)であ
る。全体の厚さは0.280mm(0.11インチ)
で、これはスクリーンを容易に巻き取り展開するのに十
分なだけ薄い。
【0043】図8を参照すると、経費と厚さとが減少し
た本発明のより進展した段階の2つの例が示されてい
る。図8Aにおいて、上側の層は偏光層42に直接付着
したホログラフィーマスターによる拡散コーティング4
1である。ダイクロイックフィルター43は吸収材料を
含み、偏光層42の底部に直接付着している。典型的な
厚さは、拡散層が0.025mm(0.001インチ)
よりずっと薄く、偏光層が0.076mm(0.003
インチ)、ダイクロイック・コーティングが0.025
mm(0.001インチ)よりずっと薄い。かくして全
体の厚さは約0.076mm(0.003インチ)であ
る。図8Bにおいては、入り込んだ拡散層が1層含まれ
ている。図7及び8に示される両極端の間で図8におけ
る進展した手法の一部だけを備えることにより種々の組
合せがなされる。
【0044】図8Bに示される構造は拡散層を主として
偏光層の背後に配置している。この構造は、周囲光が偏
光層で部分的に吸収される前に拡散層で直接反射する機
会を有していないので、「コントラスト比の改善」(C
RI)がより高められる。この実施例において、上側の
層の凸部はさらに表面のグレアを防止するために用いら
れる。入り込んだ拡散層はX−Y方向の非対称特性を有
するバルク型ないし面状のものでもよい。
【0045】本発明の1つの形態において、帯域の狭い
光源を用いるのが有利である。光源は気体または半導体
ダイオードのレーザでもよい。本発明の説明の多くで
は、特定の波長は光源としてUHP電球を用いる特定の
投影装置の例に基づいていた。異なる光源が用いられれ
ば、波長が適当に調節されよう。特に、緑の波長は約5
20nmの近くのより純粋に緑の色にシフトされよう。
波長選択投影スクリーンとともに用いるのに適切な典型
的な投影装置(UHPの黄のピークを除去する付加的な
フィルターを備えた)からの出力スペクトルが図9に示
されている。UHP電球は赤が弱くなりがちであるの
で、UHP電球を他の狭い帯域の赤の光源と組合せるの
が有利である。赤の光を与えるために多くのLEDが用
いられよう。他の光源はフィルターをもったタングステ
ンフィラメント電球でもよい。本発明による高コントラ
ストの投影スクリーンの結果の測定のためにCRIが用
いられよう。適度に狭い帯域の投影光源である、黄をフ
ィルターで除いた典型的な超高圧(UHP)水銀蒸気ラ
ンプでは、高コトラストスクリーンの例の測定されたC
RIは、所望の広がりの程度に応じて、約3.5〜4.
5の範囲である。CRIが4であるのは、垂直方向が約
45°及び水平方向が65°の典型的な広がり角(全
角、半分の出力)で適当なものである。これらの数値
は、白スクリーンが非常に見にくい画像となるコントラ
スト比10:1を有する十分に照明された室内でのもの
である。その状況で、新たなシステムはコントラスト比
を約40:1に改善するが、これは前面投影型システム
としては十分なレベルである。暗い室内で、本発明はさ
らに色を改善し、スクリーンで反射し壁でバウンスする
投影装置の迷光の大部分を吸収する。その光は壁で反射
するとほとんど無偏光になるので、スクリーンの偏光層
がコントラスト比の改善にさらに有用である。またスク
リーンの誘電体コーティングと拡散層が周囲光を視認者
側に戻すのを避けるように構成されている場合、壁で反
射する光は大部分大きい角度に向けられる。
【0046】より狭い帯域の光源とするために投影装置
にフィルターを挿入することができる。これにより色が
改善されるが、ある程度の光を無駄にする。この無駄な
光が(できればより白くするためにフィルターを付加し
て)周囲光として室内の照明に用いられると、ほとんど
が波長選択性のスクリーンに吸収されるであろう。この
形態が図12に示されている。また室内の光や窓のよう
な周囲光はスクリーンに吸収される波長だけを許容する
ようにフィルターを通される。室内光の場合、フィルタ
ーは電球に直接付着されるか、電球の前方に別個に設置
される。窓の場合、フィルターコーティングは染料とし
ても、あるいは太陽光を通さない窓用フィルムのような
プラスチックフィルムの一部としてもよく、カーテン等
の他の手段と組合せることができる。
【0047】 図10を参照すると、色に標識が付され
対応する波長が示されたカラーチャートが示されてい
る。図11を参照すると、色の改善の効果が示されてい
る。「1」と記された三角形はビューソニックPJ10
60(高コントラストのために偏光を変え典型的な設定
とした)により生ずる白色スクリーン上での色範囲であ
る。「2」と記された三角形は投影装置の出力において
適度に狭い帯域のRGBフィルターを付加したことを除
いて同じ状況の色範囲を示している。「3」と記された
三角形は本発明よる波長選択可能な投影スクリーンをさ
らに付加した色範囲を示している。この例において、狭
い帯域のフィルター及びスクリーンを付加すると色範囲
において53%の改善がなされる。
【0048】図11は本発明が青の点をほぼU′=0.
18,V′=0.13からほぼU′=0.21,V′=
0.08まで移動したことを示している。この変化は青
の色を紫になるようにシフトさせることを表している。
青の色を修正しさらに大きい色範囲を得るために、反射
を430〜450nmの範囲に減少させるのが有利であ
り、この減少は適当な多層コーティングコーティング構
造により、あるいは染料を用いることにより達せられ
る。青を変化させると周囲光だけを反射させた時にスク
リーンの所望のニュートラルグレーあるいはわずかに紫
の色を劣化させる傾向になる。緑の反射の量の減少のよ
うな他の変化が適当な周囲光の色を保持するのに有利で
あろう。
【0049】本発明による高コントラストの投影スクリ
ーンはコントラスト比を高め色を改善する。多層干渉コ
ーティングは波長選択における鋭いカットオン及びカッ
トオフの傾斜が得るのに有利である。またこれはカット
オン及びカットオフの任意の位置でなされる。この特徴
によりよりよい色とコントラスト比になるように調整す
ることができる。染料のようなカララントは入射光及び
出射光の角度に対し一般的に感応性がないようにして、
投影スクリーンの環境に対して特に有利にさせる。
【0050】干渉コーティングへの大きい入射角度の光
の効果を減少させるために種々の方法が用いられよう。
1つの手法は、スクリーン上の各位置がその位置での入
射角を補償するプレシフトされたコーティングを有する
ように、スクリーンを一様でないようにコーティングす
ることである。他の手法は角度がより一定に近くなるよ
うにスクリーンを屈曲させることである。既知の光源ス
ペクトル出力密度のランプが所望の放出特性を有する着
色したスクリーンに適合するのが好ましい。フルカラー
表示を行うためにRGBとは別の他の原色を用いてもよ
い。実際に、二原色系で多くの色が形成される。他の手
法はモノクローム表示を行うために1つの色だけを用い
ることである。モノクローム系はダイクロイックの層を
より少なくして設計され、あるいはフルカラー系よりコ
ントラストを高めるように設計される。
【0051】多層の干渉コーティングを用いる他の方法
は、基材からコーティングの薄片を除去し、それらをよ
り小さい片に研磨し、これをバインダーに入れて顔料を
形成する方法を含む。この方法の利点はスクリーンにわ
たって格段にコーティングの一様性が改善され干渉コー
ティングの薄片で拡散性が付加され内部の拡散層を省略
できることである。
【0052】本発明の考え方を離れずにここに説明した
特定の手法及び装置の多くの利用形態、改変が考えられ
ることが当業者には明らかである。したがって、本発明
はここに説明され、その範囲内となる事項のみに限定さ
れる手法及び装置の有する新規な特徴及びその組合せを
全て包含するように構成される。
【図面の簡単な説明】
【図1】波長の関数としての光エネルギーに対する人の
目の感度を表すグラフである。
【図2】多層コーティングの例の表である。
【図3】多層コーティングの例に関し波長の関数として
の反射度をグラフ表示したものである。
【図4】典型的な多層コーティングの反射度に対する視
覚の効果をグラフ表示したものである。
【図5】A:本発明による投影スクリーンに設置された
レンズの側面図である。 B:マイクロレンズスクリーンの正面図である。
【図6】染料の例に関し波長の関数としてのスペクトル
放射をグラフ表示したものである。
【図7】前面拡散層だけを有する本発明による投影スク
リーンの例の断面図である。
【図8】A:単純化した構造を有する本発明による投影
スクリーンの例の断面図である。 B:前面の拡散層と入り込んだ拡散層とを有する本発明
による投影スクリーンの例の断面図である。
【図9】波長の関数としてのフィルターを備えた投影光
源のスペクトルをグラフ表示したものである。
【図10】色に対する光波長に関するカラーチャートで
ある。
【図11】本発明により得られる改善された結果を示す
カラーチャートである。
【図12】フィルターを通した無駄な光の例である。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 スティーヴ・オデア アメリカ合衆国マサチューセッツ州01887, ウィルミントン,ウィンストン・アベニュ ー 3 (72)発明者 マーク・ニフィン アメリカ合衆国マサチューセッツ州02446, ブルックライン,プレザント・ストリート 193 Fターム(参考) 2H021 BA02 BA09 BA27 2H042 AA02 AA03 AA28 BA01 BA03 BA12 BA19 2H048 FA01 FA05 FA09 FA15 FA22 FA24 GA04 GA12 GA24 GA33 GA52 GA61 2H049 BA02 BB63 BB66 BC22

Claims (68)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 所定の数の狭い帯域の光波長領域の入射
    光エネルギーだけを選択的に反射するように形成された
    構造を有する投影スクリーンからなることを特徴とする
    選択反射光学装置。
  2. 【請求項2】 上記構造が上記狭い帯域の間の領域内の
    光エネルギーを吸収する特性の化学的組成を有する光吸
    収材料からなることを特徴とする請求項1に記載の選択
    反射光学装置。
  3. 【請求項3】 上記構造が上記狭い帯域とは異なる領域
    内の光エネルギーを吸収する特性の化学的組成を有する
    光吸収材料からなることを特徴とする請求項1に記載の
    選択反射光学装置。
  4. 【請求項4】 上記材料が染料であることを特徴とする
    請求項2に記載の選択反射装置。
  5. 【請求項5】 上記材料が顔料であることを特徴とする
    請求項2に記載の選択反射装置。
  6. 【請求項6】 上記構造が上記狭い帯域のエネルギーを
    反射しその間の領域のエネルギーを透過する多層干渉コ
    ーティングからなることを特徴とする請求項1に記載の
    選択反射光学装置。
  7. 【請求項7】 上記材料が透過されたエネルギーを吸収
    するように構成されたコーティングからなることを特徴
    とする請求項6に記載の選択反射光学装置。
  8. 【請求項8】 上記コーティングが黒であることを特徴
    とする請求項7に記載の選択反射光学装置。
  9. 【請求項9】 上記投影スクリーンを照射するように構
    成された投影光源をさらに含み、該光源が投影される該
    光源から入射する投影スクリーンからの光を多く反射し
    周囲光を多く吸収するように作用する上記帯域に一致し
    た周波数領域の投影光を与えるようにしことを特徴とす
    る請求項1に記載の選択反射光学装置。
  10. 【請求項10】 上記狭い帯域がほぼ青450〜490
    nm、緑540〜570nm、赤610〜650nmで
    あることを特徴とする請求項1に記載の選択反射光学装
    置。
  11. 【請求項11】 上記帯域が全幅半値の中心波長の約1
    0%以下であることを特徴とする請求項1に記載の選択
    反射光学装置。
  12. 【請求項12】 上記帯域が中心波長の6%以下である
    ことを特徴とする請求項11に記載の選択反射光学装
    置。
  13. 【請求項13】 上記多層干渉コーティングが低屈折率
    の材料と高屈折率の材料との交互になった複数の層から
    なることを特徴とする請求項6に記載の選択反射光学装
    置。
  14. 【請求項14】 上記低屈折率の材料がSiO2であ
    り、上記高屈折率の材料がTiO2,Ta25及びNb2
    5からなるグループのいずれかであることを特徴とす
    る請求項13に記載の選択反射光学装置。
  15. 【請求項15】 上記低屈折率の材料の層の厚さが約1
    00nmであり、高屈折率材料の厚さが70nmである
    ことを特徴とする請求項13に記載の選択反射光学装
    置。
  16. 【請求項16】 上記多層干渉コーティングが約5〜5
    0層を有していて約1000〜60000nmの範囲の
    厚さのコーティングを形成することを特徴とする選択反
    射光学装置。
  17. 【請求項17】 反射された光を所定の視認位置に向け
    るように構成された上記投影スクリーン上の拡散層をさ
    らに含むことを特徴とする請求項1に記載の選択反射光
    学装置。
  18. 【請求項18】 上記拡散層がレンチキュラーのパター
    ンを有するように形成されていることを特徴とする請求
    項17に記載の選択反射光学装置。
  19. 【請求項19】 上記拡散層が垂直方向より水平方向に
    大きい広がりを有する視認領域に反射光を向けるように
    した非対称的拡散を与えるように形成されていることを
    特徴とする請求項17に記載の選択反射光学装置。
  20. 【請求項20】 上記投影スクリーンに直線偏光素子を
    さらに含み、上記光エネルギー源が上記選択された範囲
    内の直線偏光と同じ方向に偏向した光を放出するように
    したことを特徴とする請求項1に記載の選択反射装置。
  21. 【請求項21】 上記投影スクリーンが所定の数の狭い
    帯域の光波長領域の入射光エネルギーだけを選択的に反
    射し上記所定の数の狭い帯域に含まれる周波数範囲の外
    側の光波長領域における入射光エネルギーの反射を大き
    く減衰させるように構成されていることを特徴とする請
    求項1に記載の選択反射光学装置。
  22. 【請求項22】 上記投影スクリーンの構造が上記所定
    の数の狭い帯域の光波長領域の入射光エネルギーを反射
    するように構成された狭い帯域の反射層の背後で上記所
    定の数の狭い帯域の光波長領域に含まれる周波数範囲の
    外側の波長の入射光エネルギーを吸収するように構成さ
    れた別個の吸収層を含むようにしたことを特徴とする請
    求項21に記載の選択反射光学装置。
  23. 【請求項23】 上記投影スクリーンの構造が上記所定
    の数の狭い帯域の光波長領域におけるエネルギーを反射
    し上記所定の数の狭い帯域の光波長領域に含まれる周波
    数範囲の外側のエネルギーを透過する主透過層の多層干
    渉コーテイングを含むようにしたことを特徴とする請求
    項21に記載の選択反射光学装置。
  24. 【請求項24】 上記構造が上記多層干渉コーティング
    に備えられた多数の吸収層からなることを特徴とする請
    求項23に記載の選択反射光学装置。
  25. 【請求項25】 上記投影スクリーンの構造が狭い帯域
    の反射層の背後の吸収層を含むことを特徴とする請求項
    23に記載の選択反射光学装置。
  26. 【請求項26】 上記多層干渉コーティングが他の可視
    光スペクトル領域に過度に緑の光を放射する投影光源と
    協働するように緑の光波長において比較的低い反射率を
    有するように構成されていることを特徴とする請求項2
    3に記載の選択反射光学装置。
  27. 【請求項27】 上記所定の数の狭い帯域の光波長領域
    における波長の光だけを放出するように構成された光エ
    ネルギー源をさらに含むことを特徴とする請求項1に記
    載の選択反射光学装置。
  28. 【請求項28】 広い帯域の光波長を含む周囲光を有す
    る上記投影スクリーン及び上記光エネルギー源を収容す
    る室をさらに含み、上記投影スクリーンが上記広い帯域
    の光波長内の周囲光からの入射エネルギーを大きく減衰
    させるが上記所定の数の狭い帯域の光波長領域の入射す
    るエネルギーを減衰させないように構成されていること
    を特徴とする請求項27に記載の選択反射光学装置。
  29. 【請求項29】 広い帯域の光波長を含む周囲光を有す
    るが上記所定の数の狭い帯域の光エネルギーが減少した
    エネルギーとなっている上記投影スクリーン及び上記光
    エネルギー源を収容する室をさらに含み、上記投影スク
    リーンが上記広い帯域の光波長内の周囲光からの入射エ
    ネルギーを大きく減衰させるが上記所定の数の狭い帯域
    の光波長領域における入射エネルギーは減衰させないよ
    うに構成されていることを特徴とする請求項27に記載
    の選択反射光学装置。
  30. 【請求項30】 上記投影スクリーンが所定の方向に偏
    光させる偏光層を含むことを特徴とする請求項21に記
    載の選択反射光学装置。
  31. 【請求項31】 上記偏光層と同じ方向に偏向さした光
    を放出する光エネルギー源をさらに含むことを特徴とす
    る請求項30に記載の選択反射光学装置。
  32. 【請求項32】 投影スクリーンと、 該投影スクリーンに所定の数の狭い帯域の光波長領域に
    おける光エネルギーを投射するように構成された光エネ
    ルギー源と、 広い帯域の光波長となる周囲光源と、からなり、上記ス
    クリーンが上記広い帯域の光波長における入射周囲光を
    大きく減衰させるが上記所定の数の狭い帯域の光波長領
    域における光を減衰させないように構成されていること
    を特徴とする光学装置。
  33. 【請求項33】 ガラスフィバーと該ガラスファイバー
    を取り囲む材料との間に屈折率の差があるように構成さ
    れた方向性のあるガラスファイバーを取り囲む材料の少
    なくとも1つの非対称拡散層を有することを特徴とする
    投影スクリーン。
  34. 【請求項34】 反射層と拡散層とを有する投影スクリ
    ーンであって、上記拡散層はこれを通り上記反射層に向
    かって進む光が上記反射層から上記拡散層に向かって戻
    るように反射される光より少なく拡散されるように上記
    スクリーンの面に垂直なz面内で非対称であることを特
    徴とする投影スクリーン。
  35. 【請求項35】 上記拡散層が複数のマイクロレンズを
    有するマイクロレンズ構造からなっていて上記マイクロ
    レンズの形状が上記非対称性を生ずるように上記投影ス
    クリーンの面上でのマイクロレンズの位置の関数として
    連続的に変化するように構成されていることを特徴とす
    る請求項34に記載の投影スクリーン。
  36. 【請求項36】 上記拡散層が入射光エネルギーを最初
    に受ける上記投影スクリーンの前面から離れるように面
    する凸部を有する粗面が形成された高屈折率の材料から
    なるようにした前面を有することを特徴とする請求項3
    4に記載の投影スクリーン。
  37. 【請求項37】 上記高屈折率の材料に接着された低屈
    折率の層をさらに含むことを特徴とする請求項36に記
    載の投影スクリーン。
  38. 【請求項38】 上記低屈折率の層がゲル及び液体から
    なるグループから選ばれることを特徴とする請求項37
    に記載の投影スクリーン。
  39. 【請求項39】 上記拡散層が高屈折率の材料の層に接
    着された入射光エネルギーを受ける上記スクリーンの前
    面から離れるように向く凸部を備えた粗面を有する低屈
    折率の材料からなる前面を有することを特徴とする請求
    項34に記載の投影スクリーン。
  40. 【請求項40】 上記高屈折率の層がゲル及び液体から
    なるグループから選ばれることを特徴とする請求項39
    に記載の投影スクリーン。
  41. 【請求項41】 プラスチックフィルム材料と少なくと
    も1つの接着剤とからなるスクリーンにおいて、上記プ
    ラスチックフィルム材料の一部が周波数選択フィルター
    と、少なくとも1つの接着剤と、(a)低い複屈折率及
    び(b)実質的に一様な複屈折率のグループの内から選
    ばれ1つの所望の偏光を最大に透過させるようにした特
    性を有する上記周波数選択フィルターの前面のプラスチ
    ックフィルム材料とからなることを特徴とするスクリー
    ン。
  42. 【請求項42】 第1の比較的広い範囲の光周波数にわ
    たって光エネルギーを放出する第1の光源と、 上記広い範囲より実質的に小さい狭い周波数範囲の光周
    波数にわたって光エネルギーを放出するように構成され
    た第2の光源装置と、からなることを特徴とする投影光
    源装置。
  43. 【請求項43】 上記狭い周波数範囲が、上記第1の光
    源が他の周波数領域に比較して少ないエネルギーを放射
    する領域内であることを特徴とする請求項42に記載の
    光投射装置。
  44. 【請求項44】 上記狭い周波数範囲が赤に対応するこ
    とを特徴とする請求項42に記載の光投射装置。
  45. 【請求項45】 上記第2の光源が複数の発光ダイオー
    ドからなることを特徴とする請求項42に記載の光投射
    装置。
  46. 【請求項46】 上記第2の光源がフィルターを有する
    タングステンフィラメント電球からなることを特徴とす
    る請求項42に記載の光投射装置。
  47. 【請求項47】 第1の方向における所定の数の狭い周
    波数領域の光エネルギーと第2の方向における上記狭い
    周波数領域の間の領域の光エネルギーとが偏光している
    偏光光源と、 上記狭い領域の光エネルギーが反射され他の周波数領域
    の光エネルギーが少なくとも部分的に吸収されるように
    構成された偏光層を有するスクリーンと、からなること
    を特徴とする光投射システム。
  48. 【請求項48】 上記投影スクリーンが多層干渉コーテ
    ィングを含むことを特徴とする請求項47に記載の投射
    システム。
  49. 【請求項49】 上記投影スクリーンが遅相子を含むこ
    とを特徴とする請求項47に記載の投射装置。
  50. 【請求項50】 上記偏光光源が遅相子を含むことを特
    徴とする請求項43に記載の投射装置。
  51. 【請求項51】 上記コーティングが対をなす高屈折率
    及び低屈折率の材料において二方向に付着されているこ
    とを特徴とする請求項6に記載の選択反射光学装置。
  52. 【請求項52】 上記投影光源が三原色を与えるディジ
    タルマイクロミラーデバイスによる投影装置と三原色を
    偏光させながら高い光のスループットを与えるように構
    成された偏光復元システムとを含むことを特徴とする請
    求項9に記載の選択反射装置。
  53. 【請求項53】 上記投影光源が同じ偏光を有する三原
    色を与えるシリコン基板液晶の投影装置からなることを
    特徴とする請求項9に記載の選択反射光学装置。
  54. 【請求項54】 上記投影スクリーン構造が430〜4
    50nmの範囲における反射を減少させるように構成さ
    れていることを特徴とする請求項1に記載の選択反射光
    学装置。
  55. 【請求項55】 上記投影スクリーン構造が実質的に4
    36nmにおける反射を減少させるように構成されてい
    ることを特徴とする請求項54に記載の選択反射光学装
    置。
  56. 【請求項56】 上記投影スクリーン構造が適切な周囲
    光の色を保持するように反射光のスペクトル形状を変化
    させるように構成されていることを特徴とする請求項1
    に記載の選択反射光学装置。
  57. 【請求項57】 上記コーティングは上記スクリーンの
    各々の位置がその位置における入射光の角度を補償する
    プレシフトされたコーティングを有するように一様でな
    く構成されていることを特徴とする請求項6に記載の選
    択反射装置。
  58. 【請求項58】 上記投影スクリーンは該スクリーンへ
    の入射光の角度がほぼ一定になるように屈曲しているこ
    とを特徴とする請求項1に記載の選択反射光学装置。
  59. 【請求項59】 上記コーティングは第1の基材から転
    移した第2の基材上の干渉コーティングからなることを
    特徴とする請求項6に記載の選択反射光学装置。
  60. 【請求項60】 上記周囲光は上記所定の数の狭い帯域
    における光を除去するようにフィルターを通されている
    ことを特徴とする請求項9に記載の選択反射光学装置。
  61. 【請求項61】 上記周囲光源がフィルターを備えた電
    球からなることを特徴とする請求項60に記載の選択反
    射光学装置。
  62. 【請求項62】 上記投影光源は上記所定の数の狭い帯
    域の外側のスペクトル成分を有する周囲光を備えるよう
    に構成されていることを特徴とする請求項9に記載の選
    択反射光学装置。
  63. 【請求項63】 上記狭い帯域が組合せられた時に可視
    フルカラースペクトルを与えることを特徴とする請求項
    1に記載の選択反射光学装置。
  64. 【請求項64】 上記狭い帯域の波長範囲が対応する投
    影装置における非UHP電球に関して最適化されている
    ことを特徴とする請求項9に記載の選択反射光学装置。
  65. 【請求項65】 上記狭い帯域の反射率が上記対応する
    周波数領域における投影光源の変化する出力レベルを補
    償するように帯域毎に変化することを特徴とする請求項
    9に記載の選択反射光学装置。
  66. 【請求項66】 投影スクリーンと、 該投影スクリーンに所定の数の狭い帯域の光波長領域の
    光エネルギーを投射するように構成された光エネルギー
    源と、 広い光波長の帯域を有するが上記所定の数の狭い帯域の
    光エネルギーが減少したエネルギーを有するようにした
    周囲光源と、からなり、上記スクリーンが上記広い帯域
    の光波長における入射周囲光を大きく減衰させるが、上
    記所定の数の狭い帯域の光波長領域の光を減衰させない
    ように構成されていることを特徴とする光学装置。
  67. 【請求項67】 上記変化が緑の反射の減少であること
    を特徴とする請求項56に記載の選択反射装置。
  68. 【請求項68】 窓の配色または窓に取り付けられ、あ
    るいは窓の前部に配置されたフィルムにより上記フィル
    ターを通された周囲光が与えられることを特徴とする請
    求項60に記載の選択反射光学装置。
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