JPH01138507A - Solid-state image pickup device - Google Patents

Solid-state image pickup device

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JPH01138507A
JPH01138507A JP63181092A JP18109288A JPH01138507A JP H01138507 A JPH01138507 A JP H01138507A JP 63181092 A JP63181092 A JP 63181092A JP 18109288 A JP18109288 A JP 18109288A JP H01138507 A JPH01138507 A JP H01138507A
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JP
Japan
Prior art keywords
light
array plate
fiber array
shielding layer
optical fibers
Prior art date
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Pending
Application number
JP63181092A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Hiroyuki Watanabe
博之 渡辺
Yoshihiko Machida
町田 佳彦
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Seiko Epson Corp
Original Assignee
Seiko Epson Corp
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Publication date
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Publication of JPH01138507A publication Critical patent/JPH01138507A/en
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Abstract

PURPOSE:To enable the illumination of an original surface with high efficiency by providing a light shielding layer on a part of a fiber array plate. CONSTITUTION:The light shielding layer 110 is provided to the side face of the fiber array plate 101 and the illumination light from a light source 105 is projected from an aperture 111 of this light shielding layer into the fiber array plate 101 to illuminate the original surface 106. The reflected light on the original surface 106 is, therefore, transferred by the fiber array plate 101 to a photoelectric transducer side. The image of the original surface 106 can be read by this photoelectric converter. The light shielding layer 110 prevents the incidence of the light from the light source 105 directly to the photoelectric converter and prevents the incidence of the reflected light around the light source in the form of stray ray to the fiber array plate 101. The shorter distance between the light source 105 and the original surface 106 is thereby taken and the high illumination efficiency is obtd.

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は固体撮像装置の照明及び結像系の構造に関する
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to the structure of an illumination and imaging system of a solid-state imaging device.

[従来の技術] 従来の前記ファイバーアレイプレートを用いた固体撮像
装置では、第2図に示すようにファイバーアレイプレー
トの斜め上方に光源を配置し。
[Prior Art] In a conventional solid-state imaging device using the fiber array plate, a light source is arranged diagonally above the fiber array plate, as shown in FIG.

透明なファイバーアレイプレートのベース部を通してフ
ァイバーアレイプレートの側面より照明光を入射させる
ことにより、原稿面の照明を行い、−次元に配列された
光電変換素子により原稿面の読み取りを行っていた。
The surface of the document is illuminated by entering illumination light from the side of the fiber array plate through the base of the transparent fiber array plate, and the surface of the document is read by photoelectric conversion elements arranged in the negative dimension.

この様な光学系は、原稿面から光電変換素子への光路長
が非常に短くてすむためコンパクトであり、光学的調整
がいらない等有用な点が多い。
Such an optical system has many useful features, such as being compact because the optical path length from the document surface to the photoelectric conversion element is very short, and requiring no optical adjustment.

〔発明が解決しようとする課題1 通常上述のような光学系には、光学系その物のコンパク
トさを生かすため、光源として、蛍光管、固体発光素子
アレイ等が用いられる。
[Problem to be Solved by the Invention 1] Normally, in the optical system as described above, a fluorescent tube, a solid-state light emitting element array, etc. are used as a light source in order to take advantage of the compactness of the optical system itself.

蛍光管は比較的コンパクトであり高い照度が得られるた
め光源として有用であるが、集光のための光学系を設け
ない場合照明光は光源面よりの拡散光となる。このため
原稿面の照度は光源面との距離にほぼ反比例して減少す
ることになり′、効率の良い照明を行うには、光源面と
原稿面とをできるだけ近づける必要がある。しかし従来
の照明の方法では、ファイバーアレイプレートの厚み以
下に原稿面と光源面との距離を縮めることは不可能であ
り、高い効率の照明を行うことができなかった。光源光
を集光するための光学系を設ければ上述のような問題点
を解決することは可能であるが、高コスト化を招き、コ
ンパクトである長所も低下してしまう。
Fluorescent tubes are useful as light sources because they are relatively compact and can provide high illuminance; however, if an optical system for condensing light is not provided, the illumination light will be diffused light from the light source surface. For this reason, the illuminance on the document surface decreases in almost inverse proportion to the distance from the light source surface, and in order to provide efficient illumination, it is necessary to bring the light source surface and the document surface as close as possible. However, with conventional illumination methods, it is impossible to reduce the distance between the document surface and the light source surface to less than the thickness of the fiber array plate, and highly efficient illumination cannot be achieved. Although it is possible to solve the above-mentioned problems by providing an optical system for condensing the light from the light source, this increases the cost and reduces the advantage of being compact.

また、前述の照明方法を用いた場合、本来光ファイバー
が光を転送しない方向に照明光を入射する必要があるた
め、光ファイバー間に吸収体を配置することができない
、もし吸収体を配置すると、照明光は吸収体に吸収され
てしまう、しかし、光ファイバー間に吸収体を配置しな
い、いわゆるクリア型光ファイバーを用いた場合には光
ファイバー間のクロストークや読み取り信号のS/Nが
問題“となる、原稿面上の情報を含んだ光は光ファイバ
ーに入射し、光ファイバーの開口角未満の角度の入射光
はコアとクラッドとの境界面で全反射を繰り返し、光フ
ァイバーの反対側へ転送され光電変換素子へ入射する。
In addition, when using the above-mentioned lighting method, it is necessary to enter the illumination light in a direction that the optical fiber does not originally transmit light, so it is not possible to place an absorber between the optical fibers.If an absorber is placed, the illumination Light is absorbed by an absorber, but when using so-called clear optical fibers that do not have an absorber between the optical fibers, crosstalk between the optical fibers and S/N of the read signal become a problem. Light containing information on the surface enters the optical fiber, and incident light at an angle less than the aperture angle of the optical fiber undergoes total internal reflection at the interface between the core and cladding, is transferred to the opposite side of the optical fiber, and enters the photoelectric conversion element. do.

これに対して開口角以上の角度で入射した光は、コアと
クラッドとの境界面で全反射を起こさずクラッドを経て
、隣接する光ファイバーに伝えられるので、クロストー
クが発生する。また、最初クラッドに入射した光も、同
様にクラッド・コアを通り抜けて反対側に到達するが、
この光の洩れが迷光となり、読み取り信号のS/Nを低
下させる。これらは伝達する画像の質を劣化させ問題と
なる。
On the other hand, light incident at an angle greater than the aperture angle is not totally reflected at the interface between the core and the cladding, but is transmitted to the adjacent optical fiber via the cladding, resulting in crosstalk. Also, the light that first enters the cladding passes through the cladding core and reaches the other side, but
This light leakage becomes stray light and lowers the S/N of the read signal. These problems deteriorate the quality of the transmitted image.

そこで、本発明はこの様な問題点を解決するためのもの
で、高コスト化、光学系のコンパクトさの低下を招くこ
となく、照明効率を向上させ、また、受像画質の向上を
計ることを目的とする。
Therefore, the present invention is intended to solve these problems, and aims to improve the illumination efficiency and the quality of the received image without increasing the cost or reducing the compactness of the optical system. purpose.

〔課題を解決するための手段〕[Means to solve the problem]

本発明の固体撮像装置は、 1、ステップインデックス型の光ファイバーを多数配列
してな°るファイバーアレイプレートを用いた固体撮像
装置において、該ファイバーアレイプレートの一部に遮
光層を設けたことを特徴とする。
The solid-state imaging device of the present invention has the following features: 1. A solid-state imaging device using a fiber array plate formed by arranging a large number of step-index type optical fibers, in which a light-shielding layer is provided in a part of the fiber array plate. shall be.

2、ステップインデックス型の光ファイバーを多数配列
してなるファイバーアレイプレートを用いた固体撮像装
置において、該ファイバーアレイプレートの光源を配置
する側の側面に遮光層を設け、該遮光層の一部に設けた
開口部を通して照明光を入射させることにより原稿面の
照明を行うことを特徴とする。
2. In a solid-state imaging device using a fiber array plate formed by arranging a large number of step-index type optical fibers, a light-shielding layer is provided on the side surface of the fiber array plate on which the light source is arranged, and a light-shielding layer is provided on a part of the light-shielding layer. The document surface is illuminated by inputting illumination light through the opening.

3、該ファイバーアレイプレート中の光ファイバーの光
を転送する方向と原稿面の方線との間の角度、即ち光フ
ァイバーの傾斜角度が、0度以上該ファイバーアレイプ
レート中の光ファイバーの開口角以下となるよう1こ該
ファイバーアレイプレート中の光ファイバーを配列し、
該ファイバーアレイプレートの照明光を入射させる側の
側面を傾斜させた該ファイバーアレイプレートを用いる
ことを特徴とする。
3. The angle between the light transfer direction of the optical fiber in the fiber array plate and the normal to the document surface, that is, the inclination angle of the optical fiber, is greater than or equal to 0 degrees and less than or equal to the aperture angle of the optical fiber in the fiber array plate. 1) Arranging the optical fibers in the fiber array plate,
The present invention is characterized in that the fiber array plate is used in which the side surface of the fiber array plate on which the illumination light is incident is inclined.

4、該フ゛アイバーアレイプレート中、一部を光ファイ
バー間に遮光層を設けたものとし、光ファイバー間に遮
光層を設けなかった部分の側面より照明光を入射させる
ことを特徴とする。
4. A part of the fiber array plate is characterized in that a light shielding layer is provided between the optical fibers, and illumination light is made incident from the side surface of the portion where the light shielding layer is not provided between the optical fibers.

5、該ファイバーアレイプレートを、光ファイバー間に
遮光層を設けたものと設けないものとの2種類で構成し
たことを特徴とする。
5. The fiber array plate is characterized in that it is configured in two types: one with a light-shielding layer between the optical fibers and one without.

以下、実施例により本発明の詳細を示す。Hereinafter, the details of the present invention will be shown by examples.

〔実 施 例J 第1図は本発明の実施例におGブる固体撮像装置の断面
図の一例である。
[Embodiment J FIG. 1 is an example of a sectional view of a solid-state imaging device according to an embodiment of the present invention.

第1図において、101はファイバーアレイプレートで
、このファイバーアレイプレート上に透明下部電極10
2、非晶質半導体による光導電層103および上部電極
104からなる光電変換素子120が配列されている。
In FIG. 1, 101 is a fiber array plate, and a transparent lower electrode 10 is placed on this fiber array plate.
2. A photoelectric conversion element 120 consisting of a photoconductive layer 103 and an upper electrode 104 made of an amorphous semiconductor is arranged.

110は該ファイバーアレイプレートの側面に設けた遮
光層で、この遮光層の開口部111より光源からの照明
光を該ファイバーアレイプレート内に入射させ、原稿面
106の照明を行っている。
Reference numeral 110 denotes a light-shielding layer provided on the side surface of the fiber array plate. Illumination light from a light source is made to enter the fiber array plate through an opening 111 in the light-shielding layer, thereby illuminating the document surface 106.

ファイバーアレイプレートは、第3図に示すようステッ
プインデックス型の光ファイバーを多数配列したもので
、片側から入射した光の分布を単ファイバーの太さの分
解、能で反対側に転送する働きを持っている。
A fiber array plate is an array of step-index type optical fibers, as shown in Figure 3, and has the function of transferring the distribution of light incident from one side to the other side with the resolution and power of a single fiber. There is.

このため、原稿面での反射光はファイバーアレイプレー
トにより光電変換素子側に転送されこの光電変換素子に
より原稿面の画像を読み取ることができる。遮光層は、
光源からの光が直接光電変換素子に入射するのを防止す
ると共に、光源周辺での反射光が迷光となって該ファイ
バーアレイプレートに入射するのを防止している。
Therefore, the light reflected from the document surface is transferred to the photoelectric conversion element side by the fiber array plate, and the image on the document surface can be read by this photoelectric conversion element. The light shielding layer is
This prevents light from the light source from directly entering the photoelectric conversion element, and also prevents reflected light around the light source from becoming stray light and entering the fiber array plate.

以上の様な照明方法を用いることにより、光源と原稿面
との距離を短く取ることが可能となり、蛍光管等を効率
良く光源として用いることができる。また、この様な密
着型の読み取り系の場合、装置の薄型化の要求が強いが
、この様な照明方法を用いればファイバーアレイプレー
トと光源とがほぼ同一平面上に配置されるため従来の方
法に比べ一層の薄型化が可能である6更に遮光層として
金属等の゛導電製の材料を用いれば、光電変換素子に対
する電気的シールドとしても利用することが可能であり
、特に蛍光管のように交流で点灯される光源に対しては
非常に有用である。
By using the above illumination method, it is possible to shorten the distance between the light source and the document surface, and a fluorescent tube or the like can be efficiently used as a light source. In addition, in the case of such a close-contact type reading system, there is a strong demand for a thinner device, but if this type of illumination method is used, the fiber array plate and the light source are placed on almost the same plane, so it is not possible to use the conventional method. 6 Furthermore, if a conductive material such as metal is used as the light-shielding layer, it can also be used as an electrical shield for photoelectric conversion elements, especially for fluorescent tubes. It is very useful for light sources that are powered by alternating current.

第4図は本発明の実施例における固体撮像装置の断面図
の他の一例である。
FIG. 4 is another example of a cross-sectional view of the solid-state imaging device according to the embodiment of the present invention.

第4図において、ファイバーアレイプレート中の光ファ
イバーは、光を転送する方向414と原稿面の方線41
3との間の角度、即ち光ファイバーの傾斜角度415が
0度以上、ファイバーアレイプレート中の光ファイバー
の開口角以下の角度を取るように原稿面の方線に対して
傾けて配列されている。
In FIG. 4, the optical fibers in the fiber array plate are arranged in a direction 414 in which light is transferred and in a direction 414 normal to the document surface.
3, that is, the inclination angle 415 of the optical fibers is 0 degrees or more and less than or equal to the aperture angle of the optical fibers in the fiber array plate.

第1図に示した実施例の場合、光源光のファイバーアレ
イプレートへの入射角度が小さいほど、照明光の原稿面
への入射角度が大きいという関係にあり、このため原稿
面の明るさはファイバーアレイプレートへの入射部の半
分以下の明るさにしかならない、このことは、遮光層の
開口部に反射防止膜、導光ガイド等の反射防止の機構を
設けることにより改善することは可能であるが、それで
も原稿面への入射角度の小さな成分が少ないため十分な
効果が得られない、そこで第4図に示すように、ファイ
バーアレイプレート中の光ファイバーおよび開口部41
1を原稿面の方線に対して傾けることにより、光源光が
ファイバーアレイプレートに入射する角度を小さくした
条件で、照明光の原稿面への入射角度を小さくすること
が可能となる。光源面と原稿面との距離を一層小さくす
ることもでき、原稿面の明るさを大幅に向上することが
可能となる。
In the case of the embodiment shown in Fig. 1, the smaller the angle of incidence of the light source light on the fiber array plate, the greater the angle of incidence of the illumination light on the document surface. The brightness is only half or less of that at the entrance to the array plate. This can be improved by providing an anti-reflection mechanism such as an anti-reflection film or a light guide at the opening of the light-shielding layer. However, even then, sufficient effects cannot be obtained because there are few components with small incident angles on the document surface. Therefore, as shown in FIG. 4, optical fibers and openings 41 in the fiber array plate
1 with respect to the normal direction of the document surface, it is possible to reduce the incident angle of the illumination light onto the document surface under the condition that the angle at which the light source light is incident on the fiber array plate is reduced. It is also possible to further reduce the distance between the light source surface and the document surface, making it possible to significantly improve the brightness of the document surface.

ファイバーアレイプレート中の光ファイバーの傾斜角度
415の大きさとしては0度以上であれば多少とも効果
が得られるが、例えばファイバーアレイプレートの材質
としてガラスを用いる場合で、18度以上であれば原稿
面への入射が可能となり望ましい、しかし用いられてい
る光ファイバーの開口角以上にファイバーアレイプレー
ト中の光ファイバーの傾斜角度を大きくした場合、原稿
面での反射光の大半が光ファイバーが光を転送する条件
から外れるため、実効的な読み取り画像の明るさが低下
してしまうと共に、転送されない原稿面での反射光の一
部が迷光となり、光電変換素子に入射するため、読み取
り信号のS/Nも低下する。このためこの傾斜角度を光
ファイバーの開口角以上に大きくすることは望ましくな
く、開口角の50から80%程度までの値が適当である
If the inclination angle 415 of the optical fibers in the fiber array plate is 0 degrees or more, some effect can be obtained, but for example, if glass is used as the material of the fiber array plate, if it is 18 degrees or more, the original surface However, if the angle of inclination of the optical fibers in the fiber array plate is made larger than the aperture angle of the optical fibers being used, most of the reflected light from the document surface will be reflected from the conditions under which the optical fibers transmit light. As a result, the effective brightness of the read image decreases, and a portion of the light reflected on the surface of the document that is not transferred becomes stray light and enters the photoelectric conversion element, resulting in a decrease in the S/N of the read signal. . Therefore, it is not desirable to make this inclination angle larger than the aperture angle of the optical fiber, and a value of approximately 50 to 80% of the aperture angle is appropriate.

ただし、この傾斜角度415が大きいほど実際の原稿面
は明るくなるため、できるだけ開口角の大きな光ファイ
バーを用いるほうが高い照明効率を得られることになる
However, since the larger the inclination angle 415 is, the brighter the actual document surface becomes, higher illumination efficiency can be obtained by using an optical fiber with as large an aperture angle as possible.

また第4図に示す実施例では、光電変換素子420を形
成した絶縁性基板417を、該光電変換素子の光を入射
させる側を該ファイバーアレイプレートに近接させ、光
学接着剤416により固定する形式を取っている。この
様な実装形式を用いれば別基板上に形成した光電変換素
子が利用できるため、効率の良い作成が可能となる0本
明細書中の実施例においてはどちらの実装形式を用いて
も所望の効果を得ることができる。
Further, in the embodiment shown in FIG. 4, an insulating substrate 417 on which a photoelectric conversion element 420 is formed is fixed with an optical adhesive 416 with the side of the photoelectric conversion element on which light enters close to the fiber array plate. is taking. If such a mounting format is used, it is possible to use a photoelectric conversion element formed on a separate substrate, so efficient production is possible. effect can be obtained.

第5図は本発明の実施例における固体撮像装置の他の一
例である。
FIG. 5 shows another example of the solid-state imaging device according to the embodiment of the present invention.

第S図において、ファイバーアレイプレート中の530
は各単光ファイバーの外側に遮光層を設けたり、各単光
ファイバー間を充填する材料を吸光体とすることにより
光ファイバー間に遮光層を設けた部分、531は光ファ
イバー間に遮光層を設けない部分である。
In Figure S, 530 in the fiber array plate.
531 is a part where a light shielding layer is provided between optical fibers by providing a light shielding layer on the outside of each single optical fiber or using a light absorber as a material filled between each single optical fiber, and 531 is a part where a light shielding layer is not provided between optical fibers. be.

光源からの光のうち光ファイバー間に遮光層を設けない
部分531に入射したものは原稿面506の照明光とな
り、光ファイバー間に遮光層を設けた部分530に入射
したものは遮光層により反射若しくは吸収されるため光
電変換素子に達することはない、光ファイバー間の遮光
層は、ファイバーアレイプレートの側面からの光に対す
る遮光層の働きを兼ねているので、ファイバーアレイプ
レートの側面に遮光層を形成する必要がなくなる。
Of the light from the light source, the light that is incident on the portion 531 where a light shielding layer is not provided between the optical fibers illuminates the document surface 506, and the light that is incident on the portion 530 where a light shielding layer is provided between the optical fibers is reflected or absorbed by the light shielding layer. The light-shielding layer between the optical fibers also serves as a light-shielding layer against light coming from the side of the fiber array plate, so it is necessary to form a light-shielding layer on the side of the fiber array plate. disappears.

さらに、光ファイバー間に遮光層を設けた部分によって
ファイバーアレイプレート中の光ファイバー間のクロス
トークを低減することができ、また光ファイバー間を通
過してくる迷光もなくなるため、読み取り信号のS/N
の向上を計ることができる。
Furthermore, crosstalk between the optical fibers in the fiber array plate can be reduced by providing a light-shielding layer between the optical fibers, and stray light passing between the optical fibers is also eliminated, so the S/N of the read signal can be reduced.
It is possible to measure the improvement in

光ファイバー間に遮光層を設ける手段としては、上述し
た方法以外でも、光ファイバー間の光を遮ることが可能
な方法であればよい。
As a means for providing a light shielding layer between optical fibers, any method other than the above-mentioned method may be used as long as it is capable of shielding light between optical fibers.

6図は本発明の実施例における固体撮像装置の断面図の
他の一例である。
FIG. 6 is another example of a cross-sectional view of the solid-state imaging device according to the embodiment of the present invention.

第6図において、ファイバーアレイプレート中の630
は各単光ファイバーの外側に遮光層を設けたり、各単光
ファイバー間を充填する材料を吸光体とすることにより
光ファイバー間に遮光層を設けた部分、631は光ファ
イバー間に遮光層を設けない部分である。
In FIG. 6, 630 in the fiber array plate
631 is a part where a light shielding layer is provided between optical fibers by providing a light shielding layer on the outside of each single optical fiber or using a material filling between each single optical fiber as a light absorber, and 631 is a part where a light shielding layer is not provided between optical fibers. be.

光源からの光はファイバーアレイプレートのベースガラ
ス部を通って、光フアイバ一部の吸収体なしの部分63
1へ側面から入射し、原稿面を照明する。この様な構造
にすることにより、第5図で示した実施例に比べて、光
源と原稿面との距離を広く取らなければならないが、コ
ントラストは大幅に改善される。
The light from the light source passes through the base glass part of the fiber array plate and passes through the part 63 of the optical fiber without absorber.
1 from the side and illuminates the document surface. By adopting such a structure, although the distance between the light source and the document surface must be increased compared to the embodiment shown in FIG. 5, the contrast is greatly improved.

原稿面からの反射光は本来完全拡散光であるはずだが、
入射角の大きい照明光の場合、鏡面反射による成分を多
く含んでいる。鏡面反射光成分はコントラストを低下さ
せる有害光であるので、光ファイバーによって転送する
ことは望ましくない、吸収体なしの光フアイバ一部分6
31へ反射光と共に入射した有害光は、反射光と共に吸
収体ありの光フアイバ一部分630へ転送される。吸収
体ありの部分では単光ファイバーから飛び出した光は吸
収体によって減衰し、吸収されるので、コントラストを
低下させる有害光である光ファイバーへの入射角の大き
い光成分を吸収し除くことができる。こうして、原稿面
上の情報光のみが固体撮像素子へ転送されることになる
。したがって、コントラストは吸収体なしの光ファイバ
ーからのみ成るファイバーアレイプレートを用いた場合
よりも3倍以上改善される。照明の効率′という点では
若干劣るが、得られる画像の質はそれを補って余り有る
。なおファイバーアレイプレートの構造として、光フア
イバ一部の片側のみにベース部を設けた形も可能であり
、同等の効果を有する。
The light reflected from the document surface should originally be completely diffused light, but
Illumination light with a large incident angle contains many components due to specular reflection. A section of optical fiber without an absorber, which is undesirable to be transmitted by an optical fiber, since the specular light component is harmful light that reduces the contrast 6
The harmful light incident on the optical fiber 31 together with the reflected light is transferred to the optical fiber portion 630 with the absorber. In the part with the absorber, the light emitted from the single optical fiber is attenuated and absorbed by the absorber, so it is possible to absorb and eliminate light components that enter the optical fiber at a large angle of incidence, which are harmful light that reduces contrast. In this way, only the information light on the document surface is transferred to the solid-state image sensor. Therefore, the contrast is improved by more than three times compared to using a fiber array plate consisting only of optical fibers without absorbers. Although the illumination efficiency is slightly inferior, the quality of the resulting image more than makes up for it. Note that the structure of the fiber array plate may be such that the base portion is provided only on one side of some of the optical fibers, and the same effect can be obtained.

第7図は本発明の実施例における固体撮像装置の他の一
例を示す構造断面図で、該ファイバーアレイプレートの
構造が異なるものである。730は各単光ファイバーの
外側に遮光層をもうけたり、各単光ファイバー間を充填
する材料を吸光体とすることにより光ファイバー間に遮
光層を設けたファイバーアレイプレートで、731は光
ファイバー間に遮光層がない光ファイバーで構成したク
リア型のファイバーアレイプレートである。上記の2種
類の光フアイバ一部を有するファイバーアレイプレート
を図に示すように光学接着剤によって接着しである。も
ちろん熱融着によって接着することにより耐熱温度を上
げることも可能である。これ以外の方法であっても、2
種類のファイバーアレイプレートを密着固定できる方法
であれば利用できる。
FIG. 7 is a structural sectional view showing another example of the solid-state imaging device according to the embodiment of the present invention, in which the structure of the fiber array plate is different. 730 is a fiber array plate in which a light-shielding layer is provided between optical fibers by providing a light-shielding layer on the outside of each single optical fiber or using a light-absorbing material to fill between each single optical fiber, and 731 is a fiber array plate in which a light-shielding layer is provided between optical fibers. This is a clear type fiber array plate composed of optical fibers. The fiber array plate having parts of the two types of optical fibers described above is bonded with an optical adhesive as shown in the figure. Of course, it is also possible to increase the heat resistance temperature by adhering by thermal fusion. Even if there are other methods, 2
Any method that can tightly fix fiber array plates of any type can be used.

照明光は吸収体なしの光フアイバ一部を通って原稿面を
照明し、原稿面の反射光のうち光ファイバーの開口角以
上の角度で入射した光は吸収体ありの光フアイバ一部で
除去する。
The illumination light illuminates the document surface through a part of the optical fiber without an absorber, and the light reflected from the document surface that is incident at an angle greater than the aperture angle of the optical fiber is removed by a part of the optical fiber with an absorber. .

この方法は既存のファイバーアレイプレートを2枚張り
合わせるだけで良く、第5図及び第6図に示したファイ
バーアレイプレートより容易に制作することが可能であ
る。なおファイバーアレイプレートの構造として、光フ
アイバ一部の片側のみにベース部を設けた形も可能であ
り、同等の効果を有する。
This method requires only two existing fiber array plates to be pasted together, and can be manufactured more easily than the fiber array plates shown in FIGS. 5 and 6. Note that the structure of the fiber array plate may be such that the base portion is provided only on one side of some of the optical fibers, and the same effect can be obtained.

[発明の効果] 以上述べたように本発明のファイバーアレイプレートを
用いた固体撮像装置はファイバーアレイプレートの光源
を配置する側の側面に遮光層を設けその遮光層に訓けた
開口部を通して照明光を入射させることにより、高い効
率で原稿面の照明を行えるようにしたものである。また
ファイバーアレイプレート中の光ファイバー及び側面を
傾斜させることにより、−層高い効率で照明が行えるよ
うにしたものである。またファイバーアレイプレート内
の一部に光ファイバー間に遮光7層を設けた部分を作る
ことにより、上述の遮光層の役割をさせると共に、吸収
体のない部分を通して効率良(原稿面の照明が行え、か
つ吸収体のある部分によって光ファイバー間のクロスト
ークを低減し、読み取り信号のS/Nの向上を計ってい
る。更に、開口角以上の角度で入射してくる有害光を除
去することによりコントラストを上げ、画質の良い原稿
の読み取りを行えるようにしたものである。
[Effects of the Invention] As described above, the solid-state imaging device using the fiber array plate of the present invention includes a light-shielding layer on the side surface of the fiber array plate on which the light source is disposed, and allows illumination light to pass through the opening formed in the light-shielding layer. The illumination of the document surface can be performed with high efficiency by allowing the light to be incident. Furthermore, by slanting the optical fibers and side surfaces of the fiber array plate, illumination can be performed with higher efficiency. In addition, by creating a part of the fiber array plate with seven light-shielding layers between the optical fibers, it can function as the light-shielding layer mentioned above, and can efficiently illuminate the document surface through the part without the absorber. In addition, the absorber part reduces crosstalk between optical fibers and improves the S/N of the read signal.Furthermore, the contrast is improved by removing harmful light that enters at an angle greater than the aperture angle. This makes it possible to read originals with high image quality.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は、本発明の実施例における固体撮像装置の断面
図の一例を示す図、第2図は従来の固体撮像装置の断面
図の一例を示す図、第3図(a)、(b)は本発明の固
体撮像装置に用いられているファイバーアレイプレート
の構造図である。第3図(c)、(d)は本発明の固体
撮像装置に用いられているファイバーアレイプレートの
単光ファイバーを示す図、第4図、第5図、第6図、及
び第7図は本発明の実施例における固体撮像装置の断面
図の他の例を示す図。 101.201.301.401 ・・・・ファイバーアレイプレート 102.202・・透明下部電極 402.502.602.702 ・・・・透明上部電極 103.203.403.503.603.703・・
・・・・光導11IH1 104,204・・上部電極 404.504,604.704 ・・・・下部電極 105.205,405.505.605.705・・
・・・・光源 106.206,406.506.606.706・・
・・・・原稿面 110.410.510 ・・・・遮光層 111、411、511 ・・・・開口部 413・・・・・・原稿面の方線 414・・・・・・光ファイバーの転送方向415・・
・・・・光ファイバーの傾斜角度416.516.61
6.716 ・・・・光学接着剤 417.517.617.717 ・・・・絶縁性基板 718・・・・・・ファイバーアレイプレート間の接着
面 120.220.420.520.620゜720・・
・・・・光電変換素子 221・・・・・・ファイバーアレイプレートベース部 322・・・・・・コア 323・・・・・・クラッド 324・・・・・・開口角 530.630.730 ・・・・光コア・イバー間に遮光層 ありのファイバーアレイブ レート 531.631.731 ・・・・光ファイバー間に遮光層 なしのファイバーアレイブ レート 以上 出願人 セイコーエプソン株式会社 代理人 弁理士 上 柳 雅 誉(他1名)第1図 第2図 第5図 第6図
FIG. 1 is a diagram showing an example of a cross-sectional view of a solid-state imaging device according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a diagram showing an example of a cross-sectional view of a conventional solid-state imaging device, and FIGS. ) is a structural diagram of a fiber array plate used in the solid-state imaging device of the present invention. FIGS. 3(c) and 3(d) are diagrams showing single optical fibers of the fiber array plate used in the solid-state imaging device of the present invention, and FIGS. FIG. 7 is a diagram illustrating another example of a cross-sectional view of a solid-state imaging device in an embodiment of the invention. 101.201.301.401...Fiber array plate 102.202...Transparent lower electrode 402.502.602.702...Transparent upper electrode 103.203.403.503.603.703...
...Light guide 11IH1 104,204...Top electrode 404.504,604.704...Bottom electrode 105.205,405.505.605.705...
...Light source 106.206, 406.506.606.706...
・・・・Document surface 110.410.510 ・・・Light shielding layer 111, 411, 511 ・・・Opening 413 ・・・Directional line of document surface 414 ・・・・Optical fiber transfer Direction 415...
...Inclination angle of optical fiber 416.516.61
6.716 ... Optical adhesive 417.517.617.717 ... Insulating substrate 718 ... Adhesive surface between fiber array plates 120.220.420.520.620°720.・
... Photoelectric conversion element 221 ... Fiber array plate base part 322 ... Core 323 ... Clad 324 ... Aperture angle 530.630.730 ・...Fiber array plate with a light blocking layer between the optical core and fibers 531.631.731 ...Fiber array plate and above without a light blocking layer between the optical fibers Applicant: Seiko Epson Corporation Representative Patent attorney Homare Kamiyanagi (1 other person) Figure 1 Figure 2 Figure 5 Figure 6

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1、ステップインデックス型の光ファイバーを多数配列
してなるファイバーアレイプレートを用いた固体撮像装
置において、該ファイバーアレイプレートの一部に遮光
層を設けたことを特徴とする固体撮像装置。 2、ステップインデックス型の光ファイバーを多数配列
してなるファイバーアレイプレートを用いた固体撮像装
置において、該ファイバーアレイプレートの光源を配置
する側の側面に遮光層を設け、該遮光層の一部に設けた
開口部を通して照明光を入射させることにより原稿面の
照明を行うことを特徴とする請求項1記載の固体撮像装
置。 3、該ファイバーアレイプレート中の光ファイバーの光
を転送する方向と原稿面の方線との間の角度、即ち光フ
ァイバーの傾斜角度が、0度以上該ファイバーアレイプ
レート中の光ファイバーの開口角以下となるように該フ
ァイバーアレイプレート中の光ファイバーを配列し、該
ファイバーアレイプレートの照明光を入射させる側の側
面を傾斜させた該ファイバーアレイプレートを用いるこ
とを特徴とする請求項2記載の固体撮像装置。 4、該ファイバーアレイプレート中、一部を光ファイバ
ー間に遮光層を設けたものとし、光ファイバー間に遮光
層を設けなかった部分の側面より照明光を入射させるこ
とを特徴とする請求項1記載の固体撮像装置。 5、該ファイバーアレイプレートを、光ファイバー間に
遮光層を設けたものと設けないものとの2種類で構成し
たことを特徴とする請求項4記載の固体撮像装置。
[Claims] 1. A solid-state imaging device using a fiber array plate formed by arranging a large number of step-index type optical fibers, characterized in that a light-shielding layer is provided in a part of the fiber array plate. Device. 2. In a solid-state imaging device using a fiber array plate formed by arranging a large number of step-index type optical fibers, a light-shielding layer is provided on the side surface of the fiber array plate on which the light source is arranged, and a light-shielding layer is provided on a part of the light-shielding layer. 2. The solid-state imaging device according to claim 1, wherein the surface of the document is illuminated by inputting illumination light through the opening. 3. The angle between the light transfer direction of the optical fiber in the fiber array plate and the normal to the document surface, that is, the inclination angle of the optical fiber, is greater than or equal to 0 degrees and less than or equal to the aperture angle of the optical fiber in the fiber array plate. 3. The solid-state imaging device according to claim 2, wherein the fiber array plate is used in which the optical fibers in the fiber array plate are arranged in such a manner that the side surface of the fiber array plate on which illumination light is incident is inclined. 4. A part of the fiber array plate is provided with a light-shielding layer between the optical fibers, and the illumination light is incident from the side surface of the portion where the light-shielding layer is not provided between the optical fibers. Solid-state imaging device. 5. The solid-state imaging device according to claim 4, wherein the fiber array plate is constructed of two types: one with a light-shielding layer between the optical fibers and one without a light-shielding layer between the optical fibers.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19544501A1 (en) * 1995-11-29 1997-06-05 Boehringer Mannheim Gmbh Device for light reflection measurements
WO2003032034A1 (en) * 2001-10-02 2003-04-17 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Image sensing apparatus

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19544501A1 (en) * 1995-11-29 1997-06-05 Boehringer Mannheim Gmbh Device for light reflection measurements
US5893364A (en) * 1995-11-29 1999-04-13 Boehringer Mannheim Gmbh Apparatus for light reflection measurements
WO2003032034A1 (en) * 2001-10-02 2003-04-17 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Image sensing apparatus

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