JPH0289081A - Holographic color filter - Google Patents
Holographic color filterInfo
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- Holo Graphy (AREA)
Abstract
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明はカラーフィルタに関し、特に電圧印加露光に適
したホログラフィックカラーフィルタに関する。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to a color filter, and more particularly to a holographic color filter suitable for voltage application exposure.
従来色々な分野でカラーフィルタが使用されているが、
−船釣には染料タイプのカラーフィルタが使用されてい
る。このカラーフィルターは、例えば赤色(R)光をマ
スクを通して感光材料に露光して記録し、現像し、染料
を塗布する処理を行ってRのパターンを形成する。順次
このような処FIヲ行ってG、Bについてのパターンを
形成し、カラーフィルタを作成している。Color filters have traditionally been used in various fields, but
-Dye-type color filters are used for boat fishing. This color filter is formed by, for example, exposing a photosensitive material to red (R) light through a mask, recording it, developing it, and applying a dye to form an R pattern. A color filter is created by sequentially performing such processes to form patterns for G and B.
しかしながら、従来のカラーフィルタではR2O,Bそ
れぞれについて露光、現像、染料の塗布処理を行う必要
があり、そのため作製に非常に手間がかかると共に、製
造コストアップとなってしまうという欠点かあった。However, in conventional color filters, it is necessary to perform exposure, development, and dye coating treatment for each of R2O and B, which is disadvantageous in that it takes a lot of time and effort to produce and increases manufacturing costs.
本発明は上記問題点を解決するためのもので、1回の現
像で済み、しかもフィルタとしての効率を大幅に向上さ
せることが可能なホログラフィックカラーフィルタを提
供することを目的とする。The present invention is intended to solve the above-mentioned problems, and aims to provide a holographic color filter that requires only one development and that can significantly improve efficiency as a filter.
そのために本発明のホログラフィックカラーフィルタは
、単色光からなる2光束を同じ側、または反対側から感
光材料に対して照射し、干渉縞を形成記録したフィルタ
であって、単色光を3原色光とし、感光材料の一方の面
にマスクを配置し、順次マスク位置をずらせて3原色の
干渉縞を記録したこと、この場合同じ側または反対側か
ら照射される各3原色光の少なくとも一方は、感光材料
に対して斜めに照射するようにしたこと、またマスクを
使用せず、各3原色光毎に互いに感光材料への照射角度
を異ならせて干渉縞を記録したこと、この場合2光束を
発散光と収斂光との組合せにしたことを特徴とする。To this end, the holographic color filter of the present invention is a filter in which two beams of monochromatic light are irradiated onto a photosensitive material from the same side or opposite sides to form and record interference fringes, and the monochromatic light is converted into three primary color beams. A mask was placed on one side of a photosensitive material, and interference fringes of three primary colors were recorded by sequentially shifting the mask position; in this case, at least one of each of the three primary color lights irradiated from the same side or the opposite side was The photosensitive material was irradiated obliquely, and interference fringes were recorded by differentiating the irradiation angles of each of the three primary colors onto the photosensitive material without using a mask.In this case, two light beams were used. It is characterized by a combination of divergent light and convergent light.
本発明のホログラフィックカラーフィルタは、各3原色
光について、その2光束を一方の面にマスクを配置した
感光材料の互いに反対側から照射して干渉縞を形成記録
すると、再生時R,G、 Bの1次回折光が反射光と
して、透過光としてC1M、Y光が得られ、R,G、B
光は、ハーフミラ−を使用して横方向に逃がすか、また
は露光時の光の照射角を斜めにすることによりオフライ
ンで結像させることができる。また、感光材料に対して
互いに同じ側から3原色光をマスクを介して同一感光材
料に照射して干渉縞を形成記録すると、透過1次回折光
としてR,G、B光が得られ、ベネチアンブラインドと
併用することにより所定方向の光のみ選択することがで
きる。また3原色光毎に、それぞれ異なる角度で照射し
て干渉縞を形成することにより、1次回折光が3原色毎
に異なる方向に得られる。このように形成するホログラ
フィックカラーフィルタは、現像工程が1回ですむので
製作が容易になり、低コスト化が図れると共に、純粋な
カラーの回折光が得られる。In the holographic color filter of the present invention, two beams of light of each of the three primary colors are irradiated from opposite sides of a photosensitive material with a mask placed on one surface to form and record interference fringes. The first-order diffracted light of B is reflected light, C1M and Y light are obtained as transmitted light, and R, G, B
The light can be focused off-line by letting the light escape laterally using a half mirror, or by obliquely applying the light during exposure. In addition, when three primary color lights are irradiated onto the same photosensitive material from the same side through a mask to form and record interference fringes, R, G, and B lights are obtained as transmitted first-order diffracted light, creating a Venetian blind. By using it in combination with , it is possible to select only light in a predetermined direction. Furthermore, by irradiating each of the three primary colors at different angles to form interference fringes, first-order diffracted light can be obtained in different directions for each of the three primary colors. The holographic color filter formed in this way requires only one development step, making it easy to manufacture, reducing costs, and providing pure colored diffracted light.
以下、実施例を図面を参照して説明する。 Examples will be described below with reference to the drawings.
第1図、第2図は本発明によるホログラフィックカラー
フィルタの一実施例を示す図で、1は感光材料、2はマ
スク、3.4は単色光、5は感光材料、6はレンズであ
る。1 and 2 are diagrams showing an embodiment of a holographic color filter according to the present invention, in which 1 is a photosensitive material, 2 is a mask, 3.4 is monochromatic light, 5 is a photosensitive material, and 6 is a lens. .
第1図に示すように、例えばストライプ状にスリットが
形成されたマスク2を感光材料1の両側の所定位置にセ
ントし、単色光、例えば露光を互いに反対方向から照射
して感光材料1に露光による干渉パターンを記録する。As shown in FIG. 1, a mask 2 in which slits are formed, for example, in the form of stripes, is placed at predetermined positions on both sides of the photosensitive material 1, and monochromatic light, for example, exposure light, is irradiated from opposite directions to expose the photosensitive material 1. record the interference pattern caused by
次にマスク2を所定距離だけずらして同様にG光による
干渉パターンを、さらにマスク2を所定距離だけずらし
て同様にB光による干渉パターンをそれぞれ重畳して記
録する。こうして3重露光し、その後現像してカラーホ
ログラムを形成する。Next, the mask 2 is shifted by a predetermined distance and the interference pattern of the G light is similarly superimposed and the interference pattern of the B light is also superimposed and recorded by further shifting the mask 2 by a predetermined distance. In this way, triple exposure is performed, and then development is performed to form a color hologram.
次に第2図に示すように、形成したカラーホログラム1
に感光材料5を密着させ、反対方向からレンズ6を介し
て光を照射すると、R,G、Bの反射光が再生光として
得られ、R,G、Bの補色としてC,M、Yの透過光が
得られる。この場合R,G、Bをlii!素とするスト
ライプ状カラーフィルタが得られる。Next, as shown in FIG. 2, the formed color hologram 1
When the photosensitive material 5 is brought into close contact with the photosensitive material 5 and light is irradiated from the opposite direction through the lens 6, the reflected light of R, G, and B is obtained as reproduction light, and the complementary colors of R, G, and B are obtained as the C, M, and Y. Transmitted light is obtained. In this case, R, G, and B are lii! A striped color filter is obtained.
本実施例においては、R,GIBについて現像力月回で
済み、かつ原理的にはR,G、Bがそれぞれ完全に反射
し、それらが混色を生ずることがないので、純粋なC,
M、Yの透過光が得られ、ホログラフィックカラーフィ
ルタとして100%の効率を実現することが可能である
。In this example, the developing power for R and GIB is only required once a month, and in principle, each of R, G, and B is completely reflected, and there is no color mixing between them, so pure C,
M and Y transmitted light can be obtained, and it is possible to achieve 100% efficiency as a holographic color filter.
第3図は本発明の他の実施例を示す図で、第1図、第2
図と同一番号は同一内容を示している。FIG. 3 is a diagram showing another embodiment of the present invention, and FIG.
The same numbers as in the figure indicate the same contents.
なお、7はハーフミラ−18はレンズである。Note that 7 is a half mirror and 18 is a lens.
本実施例は、ホログラフィックカラーフィルタは第1図
と同様に作製し、入射光側に出るR、 CB光を利用し
ようとするものである。In this embodiment, a holographic color filter is manufactured in the same manner as shown in FIG. 1, and the R and CB lights exiting on the incident light side are utilized.
R,G、 B光は入射光側に出るのでそのままでは使用
できず、そのため、ハーフミラ−7を使用し、R,G、
B光を横に取り出し、集光して使用している、すなわち
、レンズ6を介して光をホログラム1に照射すると、ホ
ログラム1からはR2O,B光が反射され、ハーフミラ
−7により反射されてレンズの集光作用により感光材料
5にRlG、B像が結像する。この場合レンズ8を使用
しているのは、第2図のように感光材料5をフィルタに
密着させることはできないので、集光用に使用している
ものである。Since the R, G, and B lights come out on the incident light side, they cannot be used as they are, so half mirror 7 is used and the R, G,
The B light is taken out laterally and condensed for use. That is, when the light is irradiated onto the hologram 1 through the lens 6, the R2O and B light are reflected from the hologram 1 and reflected by the half mirror 7. RlG and B images are formed on the photosensitive material 5 by the focusing action of the lens. In this case, the lens 8 is used for condensing light since the photosensitive material 5 cannot be brought into close contact with the filter as shown in FIG.
第4図、第5図は本発明の他の実施例を示す図であり、
第3図と同一番号は同一内容を示している。FIG. 4 and FIG. 5 are diagrams showing other embodiments of the present invention,
The same numbers as in FIG. 3 indicate the same contents.
第3図の実施例の場合にはハーフミラ−7を使用してい
るため光のロスを生じて暗くなってしまう。そこで本実
施例においては、第5図に示すように一方の単色光を斜
めに入射させてホログラムを形成する。このホログラム
からなるホログラフィックカラーフィルタに光を照射す
ると、R,G。In the case of the embodiment shown in FIG. 3, since a half mirror 7 is used, a loss of light occurs, resulting in darkness. Therefore, in this embodiment, as shown in FIG. 5, one monochromatic light is made obliquely incident to form a hologram. When a holographic color filter made of this hologram is irradiated with light, it produces R and G.
B光が角度をもって反射する。したがってハーフミラ−
を使用せずにR,G、B光を横に逃がして感光材料5に
結像させることができる。B light is reflected at an angle. Therefore half mirror
It is possible to cause the R, G, and B light to escape laterally and form an image on the photosensitive material 5 without using a .
第6図、第7図は本発明の他の実施例を示す図で、R,
G、Bそれぞれについて露光を施してホログラフィクカ
ラーフィルタを形成した場合である。FIG. 6 and FIG. 7 are diagrams showing other embodiments of the present invention, in which R,
This is a case where a holographic color filter is formed by exposing each of G and B.
第7図(イ)、(ロ)、(ハ)に示すように露光、G光
、B光によりホログラフィックカラーフィルタ1を3重
露光し、第6図に示すようにこのホログラフィックカラ
ーフィルタをレンズ6を介して照射することにより、そ
れぞれR,G、B像をオフラインとして結像させること
ができる。即ち、第8図に示すように、R,G、B像を
異なる方向に反射させることにより各感光材料5a〜5
Cに結像させることができる。The holographic color filter 1 is triple-exposed to light, G light, and B light as shown in FIGS. 7(a), (b), and (c), and this holographic color filter is By irradiating the light through the lens 6, R, G, and B images can be formed off-line. That is, as shown in FIG. 8, by reflecting the R, G, and B images in different directions, each of the photosensitive materials 5a to 5
It can be imaged on C.
なお、第7図における露光の際、干渉させる単色光を、
第9図(A)に示すように1点Pに集光するような光と
、I点Qから発散するような光を使用して干渉させるこ
とにより、P点から発散する光を照射してQ点に結像さ
せることができる。In addition, during the exposure in FIG. 7, the monochromatic light to be interfered with is
As shown in Figure 9 (A), by using light that is condensed at one point P and light that is diverging from point I Q and making them interfere, the light that is diverging from point P is irradiated. An image can be formed at point Q.
したがって第9図(A)のようにして、R,G、B光毎
にQ点の位置を変えて干渉縞を形成することにより、第
9図(B)のように、P点から発散する光を照射するこ
とにより、レンズなしで感光材料5a〜5cにそれぞれ
R,G、B像を結像させることが可能となる。Therefore, by forming interference fringes by changing the position of point Q for each R, G, and B light as shown in Fig. 9(A), the interference fringes are diverged from point P as shown in Fig. 9(B). By irradiating light, it becomes possible to form R, G, and B images on the photosensitive materials 5a to 5c, respectively, without a lens.
この、第9図のような構成とすることにより、ホログラ
フィックカラーフィルタにレンズ作用を持たせることが
可能となり、例えば電圧印加露光等に適用した場合、単
位面積当たりの露光量を大きくすると共に高解像度に集
光することができるため、高画質の記録を行うことが可
能となる。By adopting the configuration shown in Fig. 9, it is possible to give the holographic color filter a lens effect. For example, when applied to voltage application exposure, etc., it is possible to increase the amount of exposure per unit area and to increase the Since the light can be focused at a high resolution, it is possible to record high-quality images.
以上は反射型のホログラフィックカラーフィルタについ
て示したが、以下では透過型のホログラフィックカラー
フィルタについて説明する。Although the reflection type holographic color filter has been described above, the transmission type holographic color filter will be explained below.
第10図に示すように単色光3.4を同一方向から両者
間に所定の角度を持たせて入射させる。As shown in FIG. 10, monochromatic light 3.4 is incident from the same direction with a predetermined angle between them.
マスク2をR,G、Bに対してそれぞれずらしながら干
渉縞を感光材料1に記録してホログラフィックカラーフ
ィルタを作製する。A holographic color filter is produced by recording interference fringes on the photosensitive material 1 while shifting the mask 2 for R, G, and B, respectively.
第11図はこのように作製した透過型のホログラフィッ
クカラーフィルタにおいて、0次光を利用した例を示す
図である。FIG. 11 is a diagram showing an example in which zero-order light is used in the transmission type holographic color filter manufactured in this manner.
本実施例では照射した光3と同方向にR,G。In this embodiment, R and G are applied in the same direction as the irradiated light 3.
81次回折光が生じ、C,M、Yの0次光が透過光とし
て得られ、これを感光材料5に結像させることによりカ
ラー像を形成することができる。81st-order diffracted light is generated, and 0th-order C, M, and Y lights are obtained as transmitted light, and by focusing this on the photosensitive material 5, a color image can be formed.
第12図は本発明の他の実施例を示す図で、第11図に
おけるR、G、B1次回折光を利用し、これをレンズ8
で感光材料5に結像させるようにしている。FIG. 12 is a diagram showing another embodiment of the present invention, in which the R, G, and B first-order diffracted lights in FIG.
The image is formed on the photosensitive material 5.
第13図はベネチアンブラインドを使用した本発明の他
の実施例を示す図で、ホログラフィックカラーフィルタ
1、ベネチアンブラインド11、感光材料5をV!!着
して配置し、所定方向の回折光を利用しようとするもの
である。ベネチアンブラインドllはその結晶方向にし
か光を通さないもので、例えばホログラフィックカラー
フィルタ1の0次透過光あるいは1次回折光のみ選択し
、それらの光による像を感光材料5の上に結像させるこ
とができる。FIG. 13 is a diagram showing another embodiment of the present invention using a Venetian blind, in which a holographic color filter 1, a Venetian blind 11, and a photosensitive material 5 are arranged in a V! ! The idea is to use the diffracted light in a predetermined direction. The Venetian blind 11 allows light to pass only in the crystal direction, for example, selects only the 0th-order transmitted light or the 1st-order diffracted light of the holographic color filter 1, and forms an image of these lights on the photosensitive material 5. be able to.
第14図は本発明の他の実施例を示す図である。FIG. 14 is a diagram showing another embodiment of the present invention.
第14図(イ)、(ロ)、(ハ)に示すように感光材料
1に対して同方向から単色光R,G、 B光を3重露光
する。その際、両車色光の角度をそれぞれ変えておくこ
とにより第15図に示すように、光を照射した時の透過
1次回折光R,G、Bをそれぞれ分離することができる
。As shown in FIGS. 14(a), 14(b), and 14(c), the photosensitive material 1 is triple exposed to monochromatic R, G, and B lights from the same direction. At this time, by changing the angles of the color lights of both cars, it is possible to separate the transmitted first-order diffracted lights R, G, and B when the lights are irradiated, as shown in FIG. 15.
第16図は本発明によるホログラフィックカラーフィル
タを電荷保持媒体への電圧印加露光に適用した実施例を
示す図である。図において11は感光体、12は電荷保
持媒体である。FIG. 16 is a diagram showing an embodiment in which the holographic color filter according to the present invention is applied to exposure by applying a voltage to a charge holding medium. In the figure, 11 is a photoreceptor, and 12 is a charge retention medium.
感光体11と電荷保持媒体12との間に電圧を印加した
状態で露光すると、感光体と電荷保持媒体との間に放電
が生じて電荷保持媒体上に静電潜像が形成される。この
静電潜像は、面露光によるアナログ記録であるため極め
て高精細に形成され、しかも長期に安定的に保持可能で
ある。この感光体11に対して本発明のホログラフィッ
クカラーフィルタ1を介して露光することにより単位面
積当たりの露光量が大きく、従って充分な明るさがとれ
、かつ高解像度のカラー電圧印加露光を行うことが可能
となる。When exposed with a voltage applied between the photoconductor 11 and the charge retention medium 12, discharge occurs between the photoconductor and the charge retention medium, and an electrostatic latent image is formed on the charge retention medium. This electrostatic latent image is formed with extremely high definition because it is analog recorded by surface exposure, and can be stably maintained for a long period of time. By exposing this photoreceptor 11 to light through the holographic color filter 1 of the present invention, the amount of exposure per unit area is large, so that sufficient brightness can be obtained and high resolution color voltage application exposure can be performed. becomes possible.
以上のように本発明によれば、ホログラムを利用してカ
ラーフィルタを構成することにより単位面積当たりの露
光量が大きく充分な明るさがとれ、かつホログラフィッ
クフィルタのレンズ作用により高解像度の結像を行うこ
とが可能となる。従って、ホログラフィックフィルタを
電荷保持媒体への電圧印加露光に適用することにより高
画質の潜像を形成することが可能となる。As described above, according to the present invention, by configuring a color filter using a hologram, the exposure amount per unit area is large and sufficient brightness can be obtained, and the lens action of the holographic filter allows for high-resolution imaging. It becomes possible to do this. Therefore, by applying a holographic filter to the voltage application exposure to the charge retention medium, it is possible to form a high quality latent image.
第1図はホログラフィックカラーフィルタの作製方法の
一実施例を示す図、第2図、第3図、第4図は第1図の
ホログラフィックカラーフィルタの再生光を示す図、第
5図はホログラフィックカラーフィルタの作成方法の他
の実施例を示す図、第6図、第7図、第8図は第5図の
ホログラフィックカラーフィルタの再生方法を示す図、
第9図は発散光と収斂光による露光方法を示す図、第1
0図はホログラフィックカラーフィルタの作製方法の他
の実施例を示す図、第11図、第12図は第1O図で作
製したホログラフィックカラーフィルタの再生方法を示
す図、第13図はベネチアンブラインドを使用した実施
例を示す図、第14図はホログラフィックカラーフィル
タの作成方法の他の実施例を示す図、第15図は第14
図のホログラフィックカラーフィルタの再生方法を示す
図、第16図は本発明のホログラフィックカラーフィル
タを電圧印加露光に適用した例を示す図である。
1・・・感光材料、2・・・マスク、3・・・物体光、
4・・・参照光、5・・・感光材料、6・・・レンズ、
7・・・ハーフミラ−18・・・レンズ、
第1図
第2図
第3図
出 願 人 大日本印刷株式会社代理人 弁理士
蛭 川 昌 信(外5名)第4図
第9図(A)
第9図(B)
第10図
ム
第11図
第12図
第13図
第14図
(イ)
(ハ)FIG. 1 is a diagram showing an example of a method for manufacturing a holographic color filter, FIGS. 2, 3, and 4 are diagrams showing reproduced light of the holographic color filter in FIG. 1, and FIG. Figures 6, 7, and 8 are diagrams illustrating a method for reproducing the holographic color filter of Figure 5;
Figure 9 is a diagram showing the exposure method using diverging light and converging light.
Figure 0 is a diagram showing another example of the method for manufacturing a holographic color filter, Figures 11 and 12 are diagrams showing a method for reproducing the holographic color filter manufactured in Figure 1O, and Figure 13 is a Venetian blind. 14 is a diagram showing another example of the method for creating a holographic color filter, and FIG. 15 is a diagram showing an example using the holographic color filter.
FIG. 16 is a diagram showing a method for reproducing the holographic color filter of the present invention, and FIG. 16 is a diagram showing an example in which the holographic color filter of the present invention is applied to voltage application exposure. 1... Photosensitive material, 2... Mask, 3... Object light,
4...Reference light, 5...Photosensitive material, 6...Lens,
7... Half mirror 18... Lens, Figure 1 Figure 2 Figure 3 Applicant Dainippon Printing Co., Ltd. Agent Patent attorney Masanobu Hirukawa (5 others) Figure 4 Figure 9 (A ) Figure 9 (B) Figure 10 M Figure 11 Figure 12 Figure 13 Figure 14 (A) (C)
Claims (4)
ら感光材料に対して照射し、干渉縞を形成記録したフィ
ルターであって、単色光を3原色光とし、感光材料の一
方の面または両面にマスクを配置し、順次マスク位置を
ずらせて3原色の干渉縞を記録したことを特徴とするホ
ログラフィックカラーフィルタ。(1) A filter in which two beams of monochromatic light are irradiated onto a photosensitive material from the same side or opposite sides to form and record interference fringes, and the monochromatic light is treated as three primary color lights, and one side of the photosensitive material is Alternatively, a holographic color filter characterized in that masks are arranged on both sides and interference fringes of three primary colors are recorded by sequentially shifting the mask positions.
される各3原色光の少なくとも一方は、感光材料に対し
て斜めに照射するようにした請求項1記載のホログラフ
ィックカラーフィルタ。(2) The holographic color filter according to claim 1, wherein at least one of the three primary color lights irradiated onto the photosensitive material from the same side or the opposite side is irradiated obliquely onto the photosensitive material.
ら感光材料に対して照射し、干渉縞を形成記録したフィ
ルターであって、単色光を3原色光とし、各3原色光毎
に互いに感光材料への照射角度を異ならせて干渉縞を記
録したことを特徴とするホログラフィックカラーフィル
タ。(3) A filter in which two beams of monochromatic light are irradiated onto a photosensitive material from the same side or opposite sides to form and record interference fringes, and the monochromatic light is treated as three primary color lights, and each of the three primary color lights is A holographic color filter is characterized in that interference fringes are recorded by different irradiation angles onto a photosensitive material.
3記載のホログラフィックカラーフィルタ。(4) The holographic color filter according to claim 3, wherein the two light beams are a combination of diverging light and convergent light.
Priority Applications (12)
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---|---|---|---|
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DE68925436T DE68925436T2 (en) | 1988-05-17 | 1989-05-17 | Electrostatic information recording medium and electrostatic information recording and reproducing method |
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