当前位置: 首页 > 专利查询>JSR株式会社专利>正文

光学滤光片及使用光学滤光片的固体摄像装置制造方法及图纸

技术编号:19239729 阅读:40 留言:0更新日期:2018-10-24 03:33
提供一种解决现有的近红外线截止滤光片等光学滤光片所具有的缺点,且70%以上的可见波长区域的透过特性、近红外波长区域中的OD值2以上的遮蔽性优异,在空气中除了可见光波长区域的红色蓝色以外,波长500nm附近的绿色中入射角度依存性也少,重影少,廉价且薄并且翘曲少的固体摄像装置用光学滤光片及使用所述光学滤光片的固体摄像装置。本发明专利技术的固体摄像装置用光学滤光片为包括具有透明性的基板且在所述基板的至少一个面上包括具有缓冲层的介电多层膜的光学滤光片,并且空气中的500nm的非偏振光线的0°~40°入射的实测透过率均为70%以上,近红外波长区域的0°入射的非偏振光线的OD值均为2以上。

【技术实现步骤摘要】
光学滤光片及使用光学滤光片的固体摄像装置
本专利技术涉及一种光学滤光片,若进一步进行特定,则涉及一种固体摄像装置用光学滤光片及使用所述光学滤光片的固体摄像装置。
技术介绍
在摄影机(videocamera)、数码静态相机(digitalstillcamera)、带相机功能的移动电话等固体摄像装置中,使用作为彩色图像的固体摄像元件的电荷耦合器件(ChargeCoupledDevice,CCD)或互补金属氧化物半导体(ComplementaryMetal-Oxide-Semiconductor,CMOS)图像传感器,这些固体摄像元件在其受光部中使用对人眼无法感知的近红外波长区域具有感度的硅光二极管。这些固体摄像元件主要包含红色、蓝色、绿色这三种像素,需要对各个像素检测出的红色、蓝色、绿色的强度进行用于调整为人眼看起来自然的色调的视感度修正,多数情况下使用选择性地透过或截止(阻断)特定的波长区域的光线的光学滤光片。关于固体摄像元件中使用的光学滤光片,尤其重要的是例如波长为735nm以上且1100nm以下的近红外波长区域的光线的截止性能,随着近年来的硅光二极管的感度的提高,所要求的截止性能即便为近红外波长区域的平均透过率为5%以下也不充分。为了在各种光源中具有充分的截止性能,要求光密度(光密度OpticalDensity:OD)在近红外波长区域中均为2以上。光学滤光片中,自以前便使用磷酸盐玻璃、氟磷酸盐玻璃、铯钨酸、酞菁、二亚铵色素等吸收剂,但若以达成近红外波长区域中的OD值2以上的浓度使用这些吸收剂,则存在可见波长区域的透过率降低的问题、或存在难以进行光学滤光片的薄型化的问题。作为使近红外波长区域中的OD值2以上的达成与可见波长区域中的高透过率的实现及簿型化并存的光学滤光片,已知设置有介电多层膜的光学滤光片。然而,随着近年来的数码相机或数码摄像机(digitalvideo)等的小型化、薄型化,因进行数码相机或数码摄像机等的广角化,设置于光学滤光片上的介电多层膜的入射角度依存性成为问题。例如,设置有介电多层膜的光学滤光片的光学光谱中,自光透过阻止带向光透过带的上升位置因光的入射角度而偏离(移动),由此对画质造成影响的范围(光透过带)的光量发生变化。另外,光学光谱随着自垂直入射光向斜入射光的变化而向短波长侧移动。为了改善此种移动,自以前便已知有利用各种方法制造的将介电多层膜与吸收剂组合而成的光学滤光片,例如,已知有使用透明树脂作为基板并使所述透明树脂中含有近红外线吸收色素的近红外线截止滤光片等光学滤光片(例如,参照专利文献1)。另外,本申请人提出有包括如下层的光学滤光片,所述层含有具有特定的化学结构的方酸内鎓盐系化合物(参照专利文献2)。在使用此种光学滤光片的情况下,可减少近红外波长区域中的光学特性的入射角度依存性,与已存的光学滤光片相比较,可改善红色的视野角度。另外,使基板含有近紫外线吸收色素的近红外线截止滤光片等光学滤光片中,可改善蓝色或紫色的入射角依存性(例如参照专利文献3~专利文献5)。但是,这些光学滤光片中,对于近红外线的红色的入射角依存性或蓝色的入射角依存性减少,但在以高角度入射至介电多层膜时,无法充分改良介电多层膜的反射区域的大致一半的波长的透过区域即绿色的可见光的透过率降低引起的入射角度依存性。现有技术文献专利文献专利文献1日本专利特开平6-200113号公报专利文献2日本专利特开2012-8532号公报专利文献3日本专利特开2013-190553号公报专利文献4国际公开第2014/002864号专利文献5国际公开第2015/099060号
技术实现思路
专利技术所要解决的问题本专利技术的目的为提供一种改良现有的近红外线截止滤光片等光学滤光片所具有的缺点,且可见波长区域中的70%以上的透过特性、近红外波长区域中的OD值2以上的遮蔽性优异,在空气中不仅可见光波长区域的红色及蓝色而且波长500nm附近的绿色中入射角度依存性也少,重影少,廉价且薄并且翘曲少的固体摄像装置用光学滤光片及使用所述光学滤光片的固体摄像装置。解决问题的技术手段本专利技术人等人为了解决所述课题而进行了努力研究。结果,发现利用在至少一个面上设置介电多层膜且满足以下的(A)及(B)的光学滤光片而可解决所述课题,从而完成了本专利技术。(A)空气中的波长500nm的非偏振光线的入射角度0°~40°的范围内的实测透过率为70%以上。(B)空气中的波长735nm~1100nm的范围内的非偏振光线的0°入射的OD值的最小值为2以上。本专利技术提供一种固体摄像装置,包含所述光学滤光片。专利技术的效果根据本专利技术,可提供一种具有可见波长区域的70%以上的优异的透过特性、近红外波长区域中的优异的遮蔽性,且在空气中,除了可见光波长区域的红色及蓝色以外,尤其是在波长500nm附近入射角度依存性也少,廉价且薄并且翘曲少的固体摄像装置用光学滤光片及使用所述光学滤光片的装置。附图说明图1是本专利技术的光学滤光片的剖面概略示意图。图2是本专利技术的光学滤光片固体摄像装置的剖面概略图。图3(a)是表示测定本专利技术的光学滤光片的透过率的方法的概略图。图3(b)是表示测定本专利技术的光学滤光片的反射率的方法的概略图。图4是作为本专利技术的实施例1的光学滤光片所具有的介电多层膜的、膜设计1的非偏振光线的等效导纳的入射角度0°~40°变更时的轨迹。图5(a)、图5(b)是作为本专利技术的实施例1的光学滤光片所具有的介电多层膜的、膜设计1的非偏振光线的等效导纳与真空导纳的差的入射角度0°~40°的轨迹。图5(a)为0°~40°轨迹的整体图,图5(b)为0°~20°的轨迹的扩大图。图6(a)、图6(b)是本专利技术的实施例1的光学滤光片的空气中的500nm的入射角度变更时的非偏振光线的透过率。图6(c)是本专利技术的实施例1的光学滤光片的空气中的500nm的入射角度变更时的非偏振光线的由膜设计1的介电多层膜测定的反射率。图7是作为本专利技术的实施例3的光学滤光片所具有的介电多层膜的、膜设计2的入射角度变更时的非偏振光线的等效导纳的轨迹。图8是作为本专利技术的实施例3的光学滤光片所具有的介电多层膜的、膜设计2的非偏振光线的等效导纳与真空导纳的差的入射角度0°~40°的轨迹。图9(a)是本专利技术的实施例3的光学滤光片的空气中的500nm的入射角度变更时的非偏振光线的透过率。图9(b)是本专利技术的实施例3的光学滤光片的空气中的500nm的入射角度变更时的非偏振光线的由膜设计2的介电多层膜测定的反射率。图10是作为现有的光学滤光片即比较例1所具有的介电多层膜的、膜设计3的入射角度变更时的非偏振光线的等效导纳的轨迹。图11(a)、图11(b)是作为现有的光学滤光片即比较例1所具有的介电多层膜的、膜设计3的入射角度变更时的非偏振光线的等效导纳与真空导纳的差的入射角度0°~40°的轨迹。图11(a)为0°~40°轨迹的整体图,图11(b)为0°~20°的轨迹的扩大图。图12(a)是现有的光学滤光片即比较例1的光学滤光片的空气中的500nm的入射角度变更时的非偏振光线的透过率。图12(b)是现有的光学滤光片即比较例1的光学滤光片的空气中的500nm的入射角度变更时的非偏振光线的由膜设计3的介电多层膜测定的反射率。符号的说明1:基板;2:引自光学滤光片本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种光学滤光片,其为包括具有透明性的基板且在所述基板的至少一个面上包括介电多层膜的光学滤光片,所述光学滤光片的特征在于:空气中的波长500nm的非偏振光线的入射角度0°~40°的范围内的实测透过率为70%以上,且空气中的波长735nm~1100nm的范围内的非偏振光线的0°入射的光密度值为2以上。

【技术特征摘要】
2017.04.05 JP 2017-0751251.一种光学滤光片,其为包括具有透明性的基板且在所述基板的至少一个面上包括介电多层膜的光学滤光片,所述光学滤光片的特征在于:空气中的波长500nm的非偏振光线的入射角度0°~40°的范围内的实测透过率为70%以上,且空气中的波长735nm~1100nm的范围内的非偏振光线的0°入射的光密度值为2以上。2.根据权利要求1所述的光学滤光片,其特征在于:所述光学滤光片的自所述至少一个面入射的波长500nm的非偏振光线的空气中的实测反射率在入射角度0°~40°的范围内具有至少两次极小值。3.根据权利要求1或2所述的光学滤光片,其特征在于:所述光学滤光片的自所述至少一个面入射的波长500nm的非偏振光线的空气中的实测透过率在入射角度0°~40°的范围内具有至少两次极大值。4.根据权利要求1或2所述的光学滤光片,其特征在于:所述介电多层膜具有缓冲层,所述缓冲层具有各1层以上的折射率1.0以上且1.8以下的低折射率层、以及折射率1.9以上且2.8以下的高折射率层,所述低折射率层与所述高折射率层的物理膜厚分别为60nm以下,所述缓冲层为自所述基板起4层以上的外侧的层,并且存在于最外层以外的层上且交替层叠的所述低折射率层与所述高折射率层连续层叠至少两层以上。5.根据权利要求4所述的光学滤光片,其特征在于:所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:岸田寛之
申请(专利权)人:JSR株式会社
类型:发明
国别省市:日本,JP

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1