JPH0569621U - Mirror with target - Google Patents

Mirror with target

Info

Publication number
JPH0569621U
JPH0569621U JP356093U JP356093U JPH0569621U JP H0569621 U JPH0569621 U JP H0569621U JP 356093 U JP356093 U JP 356093U JP 356093 U JP356093 U JP 356093U JP H0569621 U JPH0569621 U JP H0569621U
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
target
transparent body
mirror
visible light
glass plate
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP356093U
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
善彦 小西
幸夫 大滝
渉 中條
雅行 藤瀬
Original Assignee
株式会社エイ・ティ・アール光電波通信研究所
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社エイ・ティ・アール光電波通信研究所 filed Critical 株式会社エイ・ティ・アール光電波通信研究所
Priority to JP356093U priority Critical patent/JPH0569621U/en
Publication of JPH0569621U publication Critical patent/JPH0569621U/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 暗所における位置決め作業や測量を行うとき
に従来例に比較してターゲットを極めて容易に見つける
ことができるとともに、従来例に比較して極めて容易に
オートコリメーションを実行可能にするターゲット付き
ミラーを提供する。 【構成】 可視光が透過可能である材料にてなり、互い
に対向する2つの表面を有する透明体と、上記透明体の
一方の表面に所定のターゲット形状で露出させることに
よって形成された透過型ターゲットと、上記透過型ター
ゲットが形成された上記透明体の一方の表面の領域以外
の領域上に形成された反射膜と、上記透明体の他方の表
面の側に設けられ、上記透明体の他方の表面に対して可
視光を放射して上記透明体を介して上記透過型ターゲッ
トから上記ターゲット形状を有する可視光を放射する発
光体とを備える。
(57) [Summary] [Purpose] When performing positioning work or surveying in a dark place, the target can be found very easily compared to the conventional example, and auto-collimation can be executed much easier compared to the conventional example. Provide a targeted mirror that enables. A transparent body made of a material capable of transmitting visible light and having two surfaces facing each other, and a transmissive target formed by exposing one surface of the transparent body in a predetermined target shape. A reflective film formed on a region other than a region of one surface of the transparent body on which the transmissive target is formed, and provided on the other surface side of the transparent body, the other of the transparent bodies. And a light emitting body which emits visible light to the surface and emits visible light having the target shape from the transmissive target through the transparent body.

Description

【考案の詳細な説明】[Detailed description of the device]

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】[Industrial applications]

本考案は、セオドライト、望遠鏡、光学測距儀で測量や位置決め作業を行う際 に使用するターゲット付きミラーに関する。 The present invention relates to a mirror with a target used for surveying and positioning work with a theodolite, a telescope, and an optical rangefinder.

【0002】[0002]

【従来の技術】[Prior Art]

例えば、ジェー・イー・ハンセン(J. E. Hansen)による、「球形状の近傍電 界アンテナの測定(Spherical near-field antenna measurements)」,186 頁乃至187頁に開示された従来例のーゲット付きミラーは、図6及び図7に示 すように、可視光を透過可能な材料にてなり円板形状を有する光学ガラス板1の 一方の表面上に金属を蒸着することにより反射面2が形成され、反射面2には光 学ガラス板1の中心点にて直交する2本のターゲット3が、例えば黒色などの所 定の色を有する塗料を用いて印刷されている。さらに、このような構造の光学ガ ラス板1には、光学ガラス板1を保護するために、図7に示すように、光学ガラ ス板1の外周側面が密接してはめ込まれる、有底で円形の凹形状である金属ケー ス4に反射面2を金属ケース4の開口側としてはめ込まれる。このようにして、 ターゲット付きミラー6が形成される。 For example, a conventional mirror with a target disclosed in “Spherical near-field antenna measurements” by JE Hansen, pp. 186 to 187, As shown in FIGS. 6 and 7, a reflective surface 2 is formed by depositing a metal on one surface of an optical glass plate 1 made of a material capable of transmitting visible light and having a disc shape. Two targets 3 orthogonal to each other at the center point of the optical glass plate 1 are printed on the surface 2 by using a paint having a predetermined color such as black. Further, in order to protect the optical glass plate 1, the outer peripheral side surface of the optical glass plate 1 is fitted in close contact with the optical glass plate 1 having such a structure as shown in FIG. The reflecting surface 2 is fitted into the circular concave metal case 4 as the opening side of the metal case 4. In this way, the target-equipped mirror 6 is formed.

【0003】 上記ターゲット付きミラー6の動作及びそれを用いた位置決め作業の方法につ いて、図8を参照して説明する。図8に示すように、位置決めを行う被測定物5 にターゲット付きミラー6の金属ケース4が固定され、ミラー6の反射面2に対 向してセオドライト7が設置されている。位置決め作業においては、まず最初に 、セオドライト7を所要の方向ベクトル8の方向に向け固定し、次いで、セオド ライト7の望遠鏡内の十字線の中心とターゲット付きミラー6のターゲット3の 中心とが一致するように被測定物5を微動させる。さらに上記ターゲット付きミ ラー6の反射面2を用いて、望遠鏡の十字線とターゲット付きミラー6の反射面 から反射して返ってくる十字線の中心がターゲット付きミラー6のターゲット3 の中心と一致するように、すなわちオートコリメーションを実行できるように被 測定物5を微動させ、被測定物5を固定する。The operation of the target-equipped mirror 6 and the positioning method using the same will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 8, the metal case 4 of the mirror 6 with the target is fixed to the DUT 5 to be positioned, and the theodolite 7 is installed facing the reflection surface 2 of the mirror 6. In the positioning work, first, the theodolite 7 is fixed in the direction of the required direction vector 8, and then, the center of the crosshair in the telescope of the theodolite 7 and the center of the target 3 of the target-equipped mirror 6 are aligned. The object to be measured 5 is slightly moved so as to do so. Furthermore, using the reflecting surface 2 of the mirror 6 with a target, the center of the crosshair reflected from the reflecting surface of the telescope and the reflecting surface of the mirror 6 with a target coincides with the center of the target 3 of the mirror 6 with a target. The object to be measured 5 is finely moved to fix the object to be measured 5 so that the autocollimation can be performed.

【0004】 以上の作業を実行することにより、被測定物5に固定されたターゲット付きミ ラー6のターゲット3の中心と上記方向ベクトル8は交差し、かつターゲット付 きミラー6の反射面2は方向ベクトル8に直交するように被測定物5が位置決め される。By performing the above work, the center of the target 3 of the mirror 6 with the target fixed to the DUT 5 and the direction vector 8 intersect, and the reflecting surface 2 of the mirror 6 with the target is The DUT 5 is positioned so as to be orthogonal to the direction vector 8.

【0005】[0005]

【考案が解決しようとする課題】[Problems to be solved by the device]

しかしながら、従来例のターゲット付きミラー6は上述したように、ターゲッ ト3は反射面2上に印刷されているため、電波暗室や光学暗室などの暗所や、夜 間の屋外での上記位置決め作業や測量を行うために、セオドライト7の望遠鏡内 の十字線の中心とターゲット付きミラー6のターゲット3の中心とを互いに一致 させる場合に、ターゲット3が見にくいという問題点があった。また、上述のよ うな状況においてターゲット3を見やすくするためには、別途照明装置を用意し なければならないという問題点があった。 However, since the target-equipped mirror 6 of the conventional example has the target 3 printed on the reflecting surface 2 as described above, the positioning work is performed in a dark place such as an anechoic chamber or an optical darkroom, or outdoors at night. When the center of the crosshair in the telescope of the theodolite 7 and the center of the target 3 of the target-equipped mirror 6 are made to coincide with each other in order to perform the survey or the survey, there is a problem that the target 3 is difficult to see. In addition, in order to make the target 3 easy to see in the above-mentioned situation, there is a problem that a separate lighting device must be prepared.

【0006】 また、当該ターゲット付きミラーとは別に、照明装置を使用した場合、照明装 置からの光が反射面2で反射されてセオドライト7の望遠鏡内に回り込むため、 望遠鏡の十字線とターゲット付きミラー6のターゲット3の中心とを互いに一致 させる作業である位置決め作業や、望遠鏡の十字線とターゲット付きミラー6の 反射面から反射して返ってくる十字線の中心がターゲット付きミラー6のターゲ ット3の中心とを一致させる作業であるオートコリメーションを実行することが むずかしいという問題点もあった。When an illumination device is used in addition to the target mirror, the light from the illumination device is reflected by the reflecting surface 2 and wraps around into the telescope of the theodolite 7. Therefore, the crosshair of the telescope and the target are attached. Positioning work, which is the work to match the center of the target 3 of the mirror 6 with each other, and the center of the crosshair reflected from the reflecting surface of the mirror 6 with a target and the reflecting surface of the mirror 6 with a target, the target of the mirror 6 with a target. There was also a problem that it was difficult to execute auto-collimation, which is a work to match the center of the grate 3.

【0007】 本考案の目的は以上の問題点を解決し、暗所における位置決め作業や測量を行 うときに従来例に比較してターゲットを極めて容易に見つけることができるとと もに、従来例に比較して極めて容易にオートコリメーションを実行可能にするタ ーゲット付きミラーを提供することにある。The object of the present invention is to solve the above problems and to find the target extremely easily as compared with the conventional example when performing positioning work or surveying in a dark place. The objective is to provide a mirror with a target that makes it possible to perform autocollimation extremely easily compared to the above.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】[Means for Solving the Problems]

本考案に係るターゲット付きミラーは、可視光が透過可能である材料にてなり 、互いに対向する2つの表面を有する透明体と、 上記透明体の一方の表面に所定のターゲット形状で露出させることによって形 成された透過型ターゲットと、 上記透過型ターゲットが形成された上記透明体の一方の表面の領域以外の領域 上に形成された反射膜と、 上記透明体の他方の表面の側に設けられ、上記透明体の他方の表面に対して可 視光を放射して上記透明体を介して上記透過型ターゲットから上記ターゲット形 状を有する可視光を放射する発光体とを備えたことを特徴とする。 The mirror with a target according to the present invention is made of a material that can transmit visible light, and has a transparent body having two surfaces facing each other, and one of the surfaces of the transparent body is exposed in a predetermined target shape. The formed transmissive target, the reflective film formed on a region other than the one surface region of the transparent body on which the transmissive target is formed, and the reflective film formed on the other surface side of the transparent body. A light-emitting body that emits visible light to the other surface of the transparent body and emits visible light having the target shape from the transmissive target through the transparent body. To do.

【0009】[0009]

【作用】[Action]

以上のように構成されたターゲット付きミラーにおいては、上記発光体が上記 透明体の他方の表面の側に設けられているので、上記発光体から放射された光は 、上記透明体の他方の表面に対して可視光を放射された後、上記透明体を介して 上記透明体の一方の表面に到達する。ここで、上記透明体の一方の表面上に形成 された上記反射膜に入射した光は反射される一方、上記透明体の一方の表面上に 形成された上記透過型ターゲットに入射した光は上記透過型ターゲットを透過し て、これによって、上記ターゲット形状を有する可視光が放射される。 In the target-equipped mirror configured as described above, since the light emitter is provided on the other surface side of the transparent body, the light emitted from the light emitter is the other surface of the transparent body. After being radiated with visible light, it reaches one surface of the transparent body through the transparent body. Here, the light incident on the reflective film formed on one surface of the transparent body is reflected, while the light incident on the transmissive target formed on one surface of the transparent body is Visible light having the above-mentioned target shape is emitted through the transmissive target.

【0010】[0010]

【実施例】【Example】

以下、図面を参照して本考案に係る実施例について説明する。 Hereinafter, embodiments according to the present invention will be described with reference to the drawings.

【0011】 図1と図2に、本考案に係る一実施例であるターゲット付きミラーに示す。図 1と図2において、光学ガラス板10は、従来例と同様に、可視光を透過可能な 材料にてなり、適宜な間隔(厚さ)で互いに対向する2つの表面10a,10b を有する円形状の平板であり、当該光学ガラス板10の一方の表面10bには金 属を蒸着することにより反射面2が形成される。反射面2には、光学ガラス板1 0の中心点にて直交する十字形状の2本の細い直線にてなる透過型ターゲット1 1が、例えばエッチング加工により蒸着された金属を剥離させることで形成され 、すなわち光学ガラス板10の一表面の素地における露出箇所がターゲット形状 が十字形状である透過型ターゲット11となる。このように形成された光学ガラ ス板10は以下に説明する金属ケース12にはめ込まれる。FIG. 1 and FIG. 2 show a mirror with a target, which is one embodiment according to the present invention. In FIGS. 1 and 2, the optical glass plate 10 is made of a material capable of transmitting visible light and has two surfaces 10a and 10b facing each other at an appropriate interval (thickness), as in the conventional example. The reflection surface 2 is formed on the one surface 10b of the optical glass plate 10 by vapor-depositing metal. On the reflecting surface 2, a transmissive target 11 composed of two thin cross-shaped straight lines that are orthogonal to each other at the center of the optical glass plate 10 is formed by peeling a metal deposited by etching, for example. That is, the exposed portion of the base material on one surface of the optical glass plate 10 becomes the transmissive target 11 in which the target shape is a cross shape. The optical glass plate 10 thus formed is fitted into a metal case 12 described below.

【0012】 金属ケース12は、光学ガラス板10の外径に一致する内周面を有する有底な 凹形状の金属にてなるケースである。金属ケース12の凹部における内周面には 、光学ガラス板10の外周に一致する大径部12aと光学ガラス板10の外周寸 法より小さい小径部12bとが形成される。よって光学ガラス板10は、金属ケ ース12の開口側端面12dと光学ガラス板10の反射面2とがほぼ一致する深 さまで上記大径部12aにはめ込まれ、この深さまで光学ガラス板10が進入し たところで光学ガラス板10の他方の表面10aが上記小径部12bに当接し、 それ以上光学ガラス板10は金属ケース12内に進入しない。The metal case 12 is a case made of a bottomed concave metal having an inner peripheral surface that matches the outer diameter of the optical glass plate 10. On the inner peripheral surface of the concave portion of the metal case 12, there are formed a large diameter portion 12a corresponding to the outer periphery of the optical glass plate 10 and a small diameter portion 12b smaller than the outer peripheral dimension of the optical glass plate 10. Therefore, the optical glass plate 10 is fitted into the large-diameter portion 12a to a depth where the opening-side end surface 12d of the metal case 12 and the reflecting surface 2 of the optical glass plate 10 are substantially aligned with each other, and the optical glass plate 10 reaches this depth. When entering, the other surface 10a of the optical glass plate 10 contacts the small diameter portion 12b, and the optical glass plate 10 does not enter the metal case 12 any more.

【0013】 このように光学ガラス板10が金属ケース12内にはめ込まれることで、金属 ケース12の凹部における小径部12bにて金属ケース12の底部と光学ガラス 板10の表面10aにて形成される空間13には、光学ガラス板10の中心部に 対応する位置に発光ダイオード14が設けられる。さらに、発光ダイオード14 に接続されている電源リード線15は、金属ケース12の凹部の底部に形成され た開口12cより金属ケース12の外部へ導かれて、例えば直流電源(図示せず 。)に接続される。By thus fitting the optical glass plate 10 into the metal case 12, the small diameter portion 12 b of the recess of the metal case 12 is formed by the bottom of the metal case 12 and the surface 10 a of the optical glass plate 10. A light emitting diode 14 is provided in the space 13 at a position corresponding to the center of the optical glass plate 10. Further, the power supply lead wire 15 connected to the light emitting diode 14 is guided to the outside of the metal case 12 through an opening 12c formed at the bottom of the recess of the metal case 12, and is supplied to, for example, a DC power supply (not shown). Connected.

【0014】 このように構成されるターゲット付きミラー16の動作を以下に説明する。The operation of the target-equipped mirror 16 configured as described above will be described below.

【0015】 発光ダイオード14は、電源リード線15を介して電源電流が供給されること で可視光を発光し、この可視光は空間13を形成する光学ガラス板10の表面1 0aから光学ガラス板10内に入射し当該光学ガラス板10を透過する。反射面 2は十字線状にその金属蒸着膜が剥離されているので、当該光学ガラス板10に 入射した光は、光学ガラス板10の他方の表面10bにおいて形成されている反 射面2によって反射される一方、上記金属蒸着膜が剥離されて形成されている透 過型ターゲット11を透過し、これによって、当該透過型ターゲット11からタ ーゲット形状である十字線状の光が放射される。The light emitting diode 14 emits visible light when a power supply current is supplied through the power lead wire 15, and the visible light is emitted from the surface 10 a of the optical glass plate 10 forming the space 13 to the optical glass plate 10. The light enters inside 10 and passes through the optical glass plate 10. Since the metal vapor deposition film is peeled off in a cross shape on the reflection surface 2, the light incident on the optical glass plate 10 is reflected by the reflection surface 2 formed on the other surface 10b of the optical glass plate 10. On the other hand, the metal vapor-deposited film is separated and transmitted through the transmissive target 11, so that the transmissive target 11 emits cross-shaped light having a target shape.

【0016】 従って、従来例と同様に、図7に示す位置決め作業を行う場合、セオドライト 7からターゲット付きミラー16を目視すると、ターゲット形状である十字線状 の光が見えるため、暗所や夜間においても位置決め作業を極めて容易に行うこと ができる。また、発光ダイオード14は金属ケース12内に収められているので 、別個に照明装置を用意する必要もない。さらに、照明装置である発光ダイオー ド14は反射面2に対してセオドライト7と反対側にあることより、不要な光が セオドライト7に回り込むこともない。Therefore, in the same way as the conventional example, when performing the positioning work shown in FIG. 7, when the mirror 16 with a target is visually observed from the theodolite 7, the cross-shaped light that is the target shape can be seen, so that in a dark place or at night. The positioning work can be performed very easily. Further, since the light emitting diode 14 is housed in the metal case 12, it is not necessary to separately prepare a lighting device. Further, since the light emitting diode 14 which is an illuminating device is located on the opposite side of the reflecting surface 2 from the theodolite 7, unnecessary light does not enter the theodolite 7.

【0017】 以上の実施例においては、透過型ターゲット11の形状を十字線状としたが、 本考案はこれに限らず、図3に示すように井桁線状や、図4に示すように反射面 2の中心部にて終端となる一本の直線状、あるいは図5に示すように十字線状と 円形との組合せたもの等でも良く、その形状は問わない。In the above-described embodiments, the transmissive target 11 has a cross-shaped shape, but the present invention is not limited to this, and the cross-shaped linear shape as shown in FIG. 3 and the reflective shape as shown in FIG. The shape may be one straight line that terminates at the center of the surface 2, or a combination of a cross line and a circle as shown in FIG.

【0018】 上記図3乃至図5において、網目模様部分は反射膜2を示している。ここで、 透過型ターゲット11を形成する方法も、上述したエッチング加工に限定される ものではない。In FIGS. 3 to 5, the mesh pattern portion indicates the reflection film 2. Here, the method of forming the transmissive target 11 is not limited to the above etching process.

【0019】 以上の実施例においては、発光源として発光ダイオードを使用したが、本考案 はこれに限るものではなく、白熱電球、蛍光灯等を使用しても同様の効果を得る ことができる。Although the light emitting diode is used as the light emitting source in the above embodiments, the present invention is not limited to this, and the same effect can be obtained by using an incandescent light bulb, a fluorescent lamp, or the like.

【0020】 以上の実施例においては、光学ガラス板10は円形平板であるが、本考案はこ れに限らず、方形状や多角形状の平板であってもよい。In the above embodiments, the optical glass plate 10 is a circular flat plate, but the present invention is not limited to this, and may be a rectangular or polygonal flat plate.

【0021】[0021]

【考案の効果】 以上詳述したように本考案によれば、可視光が透過可能である材料にてなり、 互いに対向する2つの表面を有する透明体と、上記透明体の一方の表面に所定の ターゲット形状で露出させることによって形成された透過型ターゲットと、上記 透過型ターゲットが形成された上記透明体の一方の表面の領域以外の領域上に形 成された反射膜と、上記透明体の他方の表面の側に設けられ、上記透明体の他方 の表面に対して可視光を放射して上記透明体を介して上記透過型ターゲットから 上記ターゲット形状を有する可視光を放射する発光体とを備える。従って、暗所 における位置決め作業や測量を行うときに従来例に比較してターゲットを極めて 容易に見つけることができるとともに、従来例に比較して極めて容易にオートコ リメーションを実行可能にすることができ、これによって、上記各作業の作業効 率を大幅に向上させることができる。As described above in detail, according to the present invention, a transparent body made of a material capable of transmitting visible light and having two surfaces opposed to each other, and a predetermined surface on one surface of the transparent body. Of the transparent body, a transparent film formed by exposing the transparent target in the shape of the target, a reflective film formed on a region other than the region of one surface of the transparent body on which the transparent target is formed, and the transparent body of the transparent body. A light-emitting body which is provided on the other surface side, emits visible light to the other surface of the transparent body, and emits visible light having the target shape from the transmissive target through the transparent body. Prepare Therefore, when performing positioning work or surveying in a dark place, it is possible to find the target extremely easily as compared with the conventional example, and it is possible to execute auto-collimation very easily as compared with the conventional example. Therefore, the work efficiency of each work can be significantly improved.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】 本考案に係る一実施例であるターゲット付き
ミラーを示す縦断面図である。
FIG. 1 is a vertical cross-sectional view showing a mirror with a target according to an embodiment of the present invention.

【図2】 図1に図示されたターゲット付きミラーの斜
視図である。
FIG. 2 is a perspective view of the mirror with a target shown in FIG.

【図3】 本考案に係る第1の変形例のターゲット付き
ミラーに用いられる透過型ターゲットの正面図である。
FIG. 3 is a front view of a transmissive target used in a mirror with a target according to a first modification of the present invention.

【図4】 本考案に係る第2の変形例のターゲット付き
ミラーに用いられる透過型ターゲットの正面図である。
FIG. 4 is a front view of a transmissive target used in a mirror with a target according to a second modification of the present invention.

【図5】 本考案に係る第3の変形例のターゲット付き
ミラーに用いられる透過型ターゲットの正面図である。
FIG. 5 is a front view of a transmissive target used in a mirror with a target according to a third modification of the present invention.

【図6】 従来例のターゲット付きミラーを示す斜視図
である。
FIG. 6 is a perspective view showing a conventional mirror with a target.

【図7】 図6に図示されたターゲット付きミラーの縦
断面図である。
FIG. 7 is a vertical cross-sectional view of the target-equipped mirror shown in FIG.

【図8】 従来例の方法で、図6のターゲット付きミラ
ーを用いて位置決め作業を行う方法を示す原理図であ
る。
8 is a principle diagram showing a method of performing a positioning operation using a mirror with a target of FIG. 6 by a method of a conventional example.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

2…反射膜、 10…光学ガラス板、 10a,10b…光学ガラス板の表面、 11,11a,11b,11c…透過型ターゲット、 12…金属ケース、 14…発光ダイオード。 2 ... Reflective film, 10 ... Optical glass plate, 10a, 10b ... Surface of optical glass plate, 11, 11a, 11b, 11c ... Transmissive target, 12 ... Metal case, 14 ... Light emitting diode.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)考案者 大滝 幸夫 京都府相楽郡精華町大字乾谷小字三平谷5 番地 株式会社エイ・ティ・アール光電波 通信研究所内 (72)考案者 中條 渉 京都府相楽郡精華町大字乾谷小字三平谷5 番地 株式会社エイ・ティ・アール光電波 通信研究所内 (72)考案者 藤瀬 雅行 京都府相楽郡精華町大字乾谷小字三平谷5 番地 株式会社エイ・ティ・アール光電波 通信研究所内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of front page (72) Yukio Otaki, Yukio Otaki No. 5, Mihiratani, Seiji-cho, Seika-cho, Soraku-gun, Kyoto Pref., AT Optical Optical Communications Laboratory, Inc. (72) Wataru Nakajo, Soraku-gun, Kyoto Seika-cho Osamu Osamu Osamu 5 Hirai Valley Optical Radio Communications Research Institute, Inc. (72) Inventor Masayuki Fujise 5 Seida-cho, Saika-gun Kyoto Prefecture Osamu Osamu Hirai Valley Optical Radio Inc. Communication laboratory

Claims (1)

【実用新案登録請求の範囲】[Scope of utility model registration request] 【請求項1】 可視光が透過可能である材料にてなり、
互いに対向する2つの表面を有する透明体と、 上記透明体の一方の表面に所定のターゲット形状で露出
させることによって形成された透過型ターゲットと、 上記透過型ターゲットが形成された上記透明体の一方の
表面の領域以外の領域上に形成された反射膜と、 上記透明体の他方の表面の側に設けられ、上記透明体の
他方の表面に対して可視光を放射して上記透明体を介し
て上記透過型ターゲットから上記ターゲット形状を有す
る可視光を放射する発光体とを備えたことを特徴とする
ターゲット付きミラー。
1. A material capable of transmitting visible light,
A transparent body having two surfaces facing each other, a transmissive target formed by exposing one surface of the transparent body in a predetermined target shape, and one of the transparent bodies having the transmissive target formed thereon. A reflection film formed on a region other than the surface region, and is provided on the other surface side of the transparent body, and radiates visible light to the other surface of the transparent body to pass through the transparent body. And a light emitter that emits visible light having the target shape from the transmissive target.
JP356093U 1993-02-09 1993-02-09 Mirror with target Pending JPH0569621U (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP356093U JPH0569621U (en) 1993-02-09 1993-02-09 Mirror with target

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP356093U JPH0569621U (en) 1993-02-09 1993-02-09 Mirror with target

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH0569621U true JPH0569621U (en) 1993-09-21

Family

ID=11560814

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP356093U Pending JPH0569621U (en) 1993-02-09 1993-02-09 Mirror with target

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH0569621U (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015190927A (en) * 2014-03-28 2015-11-02 株式会社キーエンス optical coordinate measuring device

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4838196U (en) * 1971-09-09 1973-05-10
JPS543719U (en) * 1977-06-13 1979-01-11

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4838196U (en) * 1971-09-09 1973-05-10
JPS543719U (en) * 1977-06-13 1979-01-11

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015190927A (en) * 2014-03-28 2015-11-02 株式会社キーエンス optical coordinate measuring device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4335719B2 (en) Vehicle lighting
JP3026967B1 (en) Vehicle lighting
US20060071245A1 (en) Projection lens for light source arrangement
US20040240201A1 (en) Flashlight
JP2575616Y2 (en) Pointer device for vehicle instrument
US6685336B1 (en) Light emitting diode (LED) flashlight
JPH0569621U (en) Mirror with target
US8337050B2 (en) Light source module
CN211176633U (en) L ED lamp and car light subassembly for vehicle lighting
JPH04110716A (en) Mirror with target
JPH10332373A (en) Reflection target for distance measurement
JP2992681B2 (en) Indicator light
JPS6213284Y2 (en)
JP2724648B2 (en) Illumination lamp and method for forming its reflection surface
JP2006012588A (en) Optical component, and illumination light using the same
TWI814535B (en) Lamp
JP2001307518A5 (en)
US20020080480A1 (en) Illuminated crosshair plate, and telescopic sight with illuminated crosshair plate
CN214038223U (en) Lamp set
JPH10275507A (en) Road lamp
JPH0638105U (en) Automotive lighting
CN219756143U (en) Thirty-six combined lens
CN212361817U (en) Down lamp
JPS5829525Y2 (en) lighting equipment
JP2574856Y2 (en) Light emission guide