JP4442000B2 - 画像再生装置及び画像再生方法 - Google Patents

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    • Y10S359/00Optical: systems and elements
    • Y10S359/90Methods

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、2次元又は3次元の画像情報が記録されたホログラム又はホログラフィックステレオグラムから2次元又は3次元の画像を再生する画像再生装置及び画像再生方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
ホログラフィックステレオグラムは、例えば、被写体を異なる観察点から順次撮影することにより得られた多数の画像を原画として、これらを1枚のホログラム用記録媒体に短冊状又はドット状の要素ホログラムとして順次記録することにより作製される。
【0003】
例えば、横方向のみに視差情報を持つホログラフィックステレオグラムは、図12に示すように、被写体100を横方向の異なる観察点から順次撮影することにより得られた複数の原画101a〜101eが、画像記録装置により、短冊状の要素ホログラムとしてホログラム用記録媒体102に順次記録されることにより作製される。
【0004】
このホログラフィックステレオグラムでは、横方向の異なる観察点から順次撮影することにより得られた画像情報が、短冊状の要素ホログラムとして横方向に順次記録されているので、このホログラフィックステレオグラムを観察者が両目で見たとき、その左右の目にそれぞれ写る2次元画像は若干異なるものとなる。これにより、観察者は視差を感じることとなり、3次元画像が再生されることとなる。
【0005】
ところで、通常のホログラムにおいて、3次元画像を再生するための照明光源と、ホログラムとは空間的に離れている。このため、通常のホログラムでは、再生のために広い空間を必要とし、また、最適な条件で再生するにはホログラムと照明光源との位置関係を決められた条件にセットしなければならない。これは、複数の要素ホログラムからなるホログラフィックステレオグラムにおいても同様である。
【0006】
これに対して、照明光源とホログラムが一体化していれば、照明のための空間が不要になって小型化を図ることができ、しかも、ホログラムと照明光源の位置関係が常に一定となるので、常に最適な条件で再生を行うことができる。そして、これを実現するものとして、透明な光導入ブロックに記録媒体を貼り付けて記録再生を行うエッジリット方式のホログラムがある。
【0007】
エッジリット方式によって、記録媒体を透過した光により3次元の画像が再生される透過型ホログラムを作製する際は、図13に示すように、適当な厚さのガラス又はプラスチック等の透明材料からなる光導入ブロック110の一方の面110aにホログラム用記録媒体111を貼り付ける。このとき、通常、ホログラム用記録媒体111は、光の全反射を防ぐために、図示しないインデックスマッチング液を介して光導入ブロック110に貼り付けられる。そして、光導入ブロック110の他方の面110bから、被写体113からの物体光114をホログラム用記録媒体111に向けて照射するとともに、光導入ブロック110の端面110cから参照光115をホログラム用記録媒体111に向けて照射する。これにより、透過型エッジリットホログラムが作製される。
【0008】
そして、このように作製された透過型エッジリットホログラムを再生する際は、従来、ホログラム用記録媒体にガラスなどの光導入ブロックを張り合わせ、その光導入ブロックの端面から照明光を入射することでホログラムの再生を行っていた。具体的には図14に示すように、光導入ブロック120の一方の面120aにホログラム121を図示しないインデックスマッチング液を介して貼り付けた上で、光導入ブロック120の端面120bから再生用照明光123をホログラム121に向けて照射する。このとき、ホログラム121を透過する光は、ホログラム121によって回折される。そして、この回折光124によって再生像125が生じ、当該再生像125が観察者126によって観察されることとなる。
【0009】
上記図14では、例としてホログラムへの再生用照明光の入射角が60度の例を示した。このように、光導入ブロック120を介して再生用照明光123を導入することで、ホログラム記録材料と空気の間での表面反射を防ぐことができ、この効果は特に光入射角度が急になるほど顕著であるので、エッジリットホログラムはコンパクトな再生装置の実現上、有利であると考えられている。
【0010】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記図14に示したようにホログラム121に光導入ブロック120を貼り付けた構成では、ホログラム121自体が光導入ブロック120と一体化されるために、全体として大きくなってしまい、持ち運びなどに不便である。また、保管などにも不便であった。
【0011】
例えば、上述したようにホログラム121への再生用照明光123の入射角が60度であり、ホログラム121の長さLが30mmであるとき、光導入ブロック120の一方の面120aの長さも最低限上記Lに近い長さであるとすれば、光導入ブロック120の端面120c側の厚さは17.3mm以上必要となるからである。
【0012】
また、上記エッジリット方式で再生する複数枚のホログラムはさらに持ち運びなどに不便であり、また保管等にも不便である。ホログラム1枚につき光導入ブロックも1個となるので、ホログラム複数枚に対しては上記厚さ17.3mmの光導入ブロックも複数個必要となるからである。
【0013】
本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、従来の光導入ブロックを用いたエッジリットホログラムの再生に比べ、小型軽量化され、持ち運びや保管上有利となる画像再生装置及び画像再生方法を提供する。
【0014】
【課題を解決するための手段】
本発明に係る画像再生装置は、上記課題を解決するために、ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに裏面側を張り合わせ、かつ表面側を階段状の凹凸とした光学部材に対して表面側から照明光を入射させる。すると、この照明光がホログラム又はホログラフィックステレオグラムを透過する際に回折される光によって2次元又は3次元の画像情報が記録されたホログラム又はホログラフィックステレオグラムを再生できる。この画像再生装置において上記光学部材は、上記照明光が垂直に入射する光入射面を上記表面側に複数形成している。
【0015】
この画像再生装置は、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムと上記光学部材の界面に対する、上記照明光の入射角度を、上記界面において表面反射を抑えることのできる角度内で一定とする。具体的には、上記角度を上記界面に対する法線に対して60度〜85度の範囲内とする。
【0016】
本発明に係る画像再生装置は、上記課題を解決するために、2次元又は3次元の画像情報が記録されたホログラム又はホログラフィックステレオグラムを再生する画像再生装置において、ホログラム用照明光源と、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに、表面側を階段状の凹凸とした光学部材の裏面側を張り合わせて成る貼り合わせ体とを有し、上記光学部材の表面側から上記ホログラム用照明光源からの照明光を入射させて2次元又は3次元の画像を再生するようにし、上記照明光が垂直に入射する光入射面を上記表面側に複数形成している上記光学部材を用い、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムと上記光学部材の界面に対する、上記照明光の入射角度を、上記界面において表面反射を抑えることのできる角度内で一定とし、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに上記光学部材の裏面側を張り合わせた状態で、上記光学部材の表面側を内側した円筒を形成し、この円筒の内側に上記照明光を入射させて2次元又は3次元の画像を再生する。これにより、円筒型エッジリットホログラムを再生する画像再生装置となる。
【0017】
また、本発明の画像再生装置は、ホログラム又はホログラフィックステレオグラムと光学部材の界面に対する、照明光の入射角度を、界面において表面反射を抑えることのできる角度内で変化させてもよい。具体的には、上記変化角度を上記界面に対する法線に対して60度〜85度の範囲内とする。
【0018】
本発明に係る画像再生装置は、上記課題を解決するために、2次元又は3次元の画像情報が記録されたホログラム又はホログラフィックステレオグラムを再生する画像再生装置において、ホログラム用照明光源と、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに、表面側を階段状の凹凸とした光学部材の裏面側を張り合わせて成る貼り合わせ体とを有し、上記光学部材の表面側から上記ホログラム用照明光源からの照明光を入射させて2次元又は3次元の画像を再生するようにし、上記照明光が垂直に入射する光入射面を上記表面側に複数形成している上記光学部材を用い、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムと上記光学部材の界面に対する、上記照明光の入射角度を、上記界面において表面反射を抑えることのできる角度内で変化させ、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに上記光学部材の裏面側を張り合わせた状態で、上記光学部材の表面側を内側して円筒を形成し、この円筒の内側に上記照明光を入射させて2次元又は3次元の画像を再生する。これにより、円筒型エッジリットホログラムを再生する画像再生装置となる。
【0019】
本発明に係る画像再生装置は、上記課題を解決するために、2次元又は3次元の画像情報が記録されたホログラム又はホログラフィックステレオグラムを再生する画像再生装置において、ホログラム用照明光源と、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに、表面側の一部を階段状の凹凸部とした光学部材の裏面側を張り合わせて成る貼り合わせ体とを有し、上記光学部材の凹凸部から上記ホログラム用照明光源からの照明光を入射させて2次元又は3次元の画像を再生する。この場合、上記照明光が上記光学部材の内部を導波した後、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムを透過する際に回折される光によって2次元又は3次元の画像情報が記録されたホログラム又はホログラフィックステレオグラムを再生できる。
【0020】
このため、上記光学部材は、上記凹凸部から入射した照明光を反射しながら導波する光導波部を有する。上記画像のコントラストをあげるため、光導波部の外表面を黒色としてもよい。
【0021】
また、この画像再生装置においても、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに上記光学部材の裏面側を張り合わせた状態で、上記光学部材の表面側を内側した円筒を形成し、この円筒の内側に上記照明光を入射させて2次元又は3次元の画像を再生するようにしてもよい。
【0022】
また、この画像再生装置では、上記凹凸部における上記照明光の入射角度を一定又は変化させることが可能である。
【0023】
本発明に係る画像再生方法は、上記課題を解決するために、2次元又は3次元画像情報が記録されたホログラム又はホログラフィックステレオグラムを再生するための画像再生方法において、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに、表面側を階段状の凹凸とした光学部材の裏面側を張り合わせ、上記表面側から照明光を入射させる。すると、照明光がホログラム又はホログラフィックステレオグラムを透過する際に回折される光によって2次元又は3次元の画像情報が記録されたホログラム又はホログラフィックステレオグラムを再生できる。この方法では、上記照明光が垂直に入射する光入射面を上記表面側に複数形成している上記光学部材を用いる。
【0024】
本発明に係る画像再生方法は、上記課題を解決するために、2次元又は3次元の画像情報が記録されたホログラム又はホログラフィックステレオグラムを再生するための画像再生方法において、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに、表面側を階段状の凹凸とした光学部材の裏面側を張り合わせ、上記表面側から照明光を入射させて2次元又は3次元の画像を再生するようにし、上記照明光が垂直に入射する光入射面を上記表面側に複数形成している上記光学部材を用い、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムと上記光学部材の界面に対する、上記照明光の入射角度を、上記界面において表面反射を抑えることのできる角度内で一定とし、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに上記光学部材の裏面側を張り合わせた状態で、上記光学部材の表面側を内側した円筒を形成し、この円筒の内側に上記照明光を入射させて2次元又は3次元の画像を再生する。
【0025】
本発明に係る画像再生方法は、上記課題を解決するために、2次元又は3次元の画像情報が記録されたホログラム又はホログラフィックステレオグラムを再生するための画像再生方法において、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに、表面側を階段状の凹凸とした光学部材の裏面側を張り合わせ、上記表面側から照明光を入射させて2次元又は3次元の画像を再生するようにし、上記照明光が垂直に入射する光入射面を上記表面側に複数形成している上記光学部材を用い、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムと上記光学部材の界面に対する、上記照明光の入射角度を、上記界面において表面反射を抑えることのできる角度内で変化させ上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに上記光学部材の裏面側を張り合わせた状態で、上記光学部材の表面側を内側して円筒を形成し、この円筒の内側に上記照明光を入射させて2次元又は3次元の画像を再生する。
【0026】
本発明に係る画像再生方法は、上記課題を解決するために、ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに、表面側の一部を階段状の凹凸部とした光学部材の裏面側を張り合わせ、この凹凸部から照明光を入射させる。すると、この照明光が上記光学部材の内部を導波した後、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムを透過する際に回折される光によって2次元又は3次元の画像情報が記録されたホログラム又はホログラフィックステレオグラムを再生できる。
【0027】
このため、上記光学部材は、上記凹凸部から入射した照明光を反射しながら導波する光導波部を有する。上記画像のコントラストをあげるため、光導波部の外表面を黒色としてもよい。
【0028】
また、この画像再生方法においても、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに上記光学部材の裏面側を張り合わせた状態で、上記光学部材の表面側を内側した円筒を形成し、この円筒の内側に上記照明光を入射させて2次元又は3次元の画像を再生するようにしてもよい。
【0029】
また、この画像再生方法では、上記凹凸部における上記照明光の入射角度を一定又は変化させることが可能である。
【0030】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を適用した具体的ないくつかの実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、本発明は以下の例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、任意に変更が可能であることは言うまでもない。
【0031】
先ず、第1の実施の形態は、図1に示すように、3次元画像情報が記録されたホログラフィックステレオグラムを再生する画像再生装置5であり、図1に示すような構成である。すなわち、ホログラフィックステレオグラム6に、表面側7aを階段状の凹凸とした光学部材7の裏面側7bを張り合わせ、上記表面側7aから照明光9を所定の角度、例えば60度で入射させる画像再生装置5である。
【0032】
光学部材7は、例えば光学ガラスや透明プラスチック等から形成され、照明光9が垂直に入射する光入射面8を表面側7aに複数形成している。この光学部材7は、図2に示すように、ホログラフィックステレオグラム6との界面22に対する、照明光9の入射角度θを、界面22において表面反射を抑えることのできる角度、例えば60度としている。
【0033】
この角度は、界面22に対する法線Hに対しての角度である。なお、光入射面8に対して直角に形成した傾斜面23の上記界面22に対する角度は上記入射角度と同様60度となる。光源からの照明光9が照射角度60度の平行光であるときに、上記光入射面8における入射角度が90度となり、光入射面8における表面反射を抑えるのに有効であるためである。なお、θは照明光の照射角度との関係から60度〜85度の範囲内で設定することが好適であることが分かっている。
【0034】
また、光学部材7の階段状の凹凸のピッチpは狭いほど観察上、好ましいが、一般的には0.5mm以下であればよい。本実施の形態では、ピッチP=100μmとする。すなわち、光入射面8は、ピッチp=100μmで複数、光学部材7の表面側7aに形成される。また、光学部材7の厚さdはd=100μmとする。例えば、ホログラフィックステレオグラム6に張り合わされて剛性を備える位の厚さであるという条件を満たすほどの厚さである。上記剛性を保てればホログラフィックステレオグラム6の大きさに光学的に左右されるものではない。
【0035】
このような構成の画像再生装置5によれば、ホログラフィックステレオグラム6と光学部材7の界面22に光入射面8を介して角度θで入射する照明光9が、ホログラフィックステレオグラム6を透過する際に回折される。そして、この回折光20によって再生像が生じ、この再生像が観察者21によって観察されることになる。
【0036】
したがって、この画像再生装置5を使うことにより、従来の光導入ブロックを用いたエッジリット方式のホログラフィックステレオグラムの再生に比べ、小型軽量化が実現され、持ち運びや保管上有利となる。
【0037】
次に、上記第1の実施の形態の画像再生装置により再生される、ホログラフィックステレオグラムを作成するシステムの一構成例について説明する。なお、以下の説明では、短冊状の複数の要素ホログラムを一つの記録媒体上に記録することにより、横方向の視差情報を持たせたホログラフィックステレオグラムを例に挙げる。ただし、本発明は、ドット状の複数の要素ホログラムを一つの記録媒体上に記録することにより、横方向及び縦方向の視差情報を持たせたホログラフィックステレオグラムに対しても適用可能であることは言うまでもない。
【0038】
このホログラフィックステレオグラム作成システムは、物体光と参照光との干渉縞が記録されたホログラム用記録媒体をそのままホログラフィックステレオグラムとする、いわゆるワンステップホログラフィックステレオグラムを作成するシステムであり、図3に示すように、記録対象の画像データの処理を行うデータ処理部1と、このシステム全体の制御を行う制御用コンピュータ2と、ホログラフィックステレオグラム作成用の光学系を有するホログラフィックステレオグラムプリンタ装置3とから構成されている。
【0039】
データ処理部1は、多眼式カメラや移動式カメラ等を備えた視差画像列撮影装置13から供給される視差情報を含む複数の画像データD1や、画像データ生成用コンピュータ14によって生成された視差情報を含む複数の画像データD2等に基づいて、視差画像列D3を生成する。
【0040】
ここで、視差画像列撮影装置13から供給される視差情報を含む複数の画像データD1は、例えば、多眼式カメラによる同時撮影、又は移動式カメラによる連続撮影等によって、実物体を横方向の異なる複数の観察点から撮影することにより得られた複数画像分の画像データである。
【0041】
また、画像データ生成用コンピュータ14によって生成された視差情報を含む複数の画像データD2は、例えば、横方向に順次視差を与えて作成された複数のCAD(Computer Aided Design)画像やCG(Computer Graphics)画像等の画像データである。
【0042】
そして、データ処理部1は、視差画像列D3に対して画像処理用コンピュータ11によってホログラフィックステレオグラム用の所定の画像処理を施す。そして、所定の画像処理が施された画像データD4を、メモリ又はハードディスク等の記憶装置12に記録する。
【0043】
また、データ処理部1は、ホログラム用記録媒体に画像を記録する際に、記憶装置12に記録された画像データD4から、1画像分毎にデータを順番に読み出し、この画像データD5を制御用コンピュータ2に送出する。
【0044】
一方、制御用コンピュータ2は、ホログラフィックステレオグラムプリンタ装置3を駆動し、データ処理部1から供給された画像データD5に基づく画像を、ホログラフィックステレオグラムプリンタ装置3内にセットされたホログラム用記録媒体30に、短冊状の要素ホログラムとして順次記録する。
【0045】
このとき、制御用コンピュータ2は、後述するように、ホログラフィックステレオグラムプリンタ装置3に設けられたシャッタ32、表示装置41及び記録媒体送り機構等の制御を行う。すなわち、制御用コンピュータ2は、シャッタ32に制御信号S1を送出してシャッタ32の開閉を制御し、また、表示装置41に画像データD5を供給して表示装置41に当該画像データD5に基づく画像を表示させ、また、記録媒体送り機構に制御信号S2を送出して記録媒体送り機構によるホログラム用記録媒体30の送り動作を制御する。
【0046】
上記ホログラフィックステレオグラムプリンタ装置3について、図4を参照して詳細に説明する。なお、図4(A)は、ホログラフィックステレオグラムプリンタ装置3全体の光学系を上方から見た図であり、図4(B)は、ホログラフィックステレオグラムプリンタ装置3の光学系の物体光用の部分を横方向から見た図である。
【0047】
ホログラフィックステレオグラムプリンタ装置3は、図4(A)に示すように、所定の波長のレーザ光を出射するレーザ光源31と、レーザ光源31からのレーザ光L1の光軸上に配されたシャッタ32及びハーフミラー33とを備えている。ここで、レーザ光源31には、例えば、波長が約532nmのレーザ光を出射するものを用いる。
【0048】
上記シャッタ32は、制御用コンピュータ2によって制御され、ホログラム用記録媒体30を露光しないときには閉じられ、ホログラム用記録媒体30を露光するときに開放される。また、ハーフミラー33は、シャッタ32を通過してきたレーザ光L2を、参照光と物体光とに分離するためのものであり、ハーフミラー33によって反射された光L3が参照光となり、ハーフミラー33を透過した光L4が物体光となる。
【0049】
ハーフミラー33によって反射された光L3の光軸上には、参照光用の光学系として、シリンドリカルレンズ34と、参照光を平行光とするためのコリメータレンズ35と、コリメータレンズ35からの平行光を反射する全反射ミラー36とがこの順に配置されている。
【0050】
そして、ハーフミラー33によって反射された光は、先ず、シリンドリカルレンズ34によって発散光とされる。次に、コリメータレンズ35によって平行光とされる。その後、全反射ミラー36によって反射され、ホログラム用記録媒体30に入射する。ここで、ホログラム用記録媒体30は、エッジリット方式によって要素ホログラムが記録されるように、透明なガラスからなる光導入ブロック37にマッチング液を介して接するように配されている。そして、参照光は、光導入ブロック37が配された側からホログラム用記録媒体30に入射する。
【0051】
すなわち、参照光は、光導入ブロック37の端部37aから光導入ブロック37内に入射し、光導入ブロック37にマッチング液を介して接するように配されたホログラム用記録媒体30に対して、大きな入射角にて入射する。
【0052】
一方、ハーフミラー33を透過した光L4の光軸上には、図4(A)及び図4(B)に示すように、物体光用の光学系として、ハーフミラー33からの透過光を反射する全反射ミラー38と、凸レンズとピンホールを組み合わせたスペーシャルフィルタ39と、物体光を平行光とするためのコリメータレンズ40と、記録対象の画像を表示する表示装置41と、表示装置41を透過してきた光を拡散させる拡散板42と、物体光をホログラム用記録媒体30上に集光させるシリンドリカルレンズ43とがこの順に配置されており、更に、短冊状の開口部が形成されたマスク44が、ホログラム用記録媒体30の直前に配置されている。
【0053】
そして、ハーフミラー33を透過した光L4は、全反射ミラー38によって反射された後、スペーシャルフィルタ39によって点光源からの拡散光とされる。次に、コリメータレンズ40によって平行光とされ、その後、表示装置41に入射する。ここで、表示装置41は、例えば液晶ディスプレイからなる透過型の画像表示装置であり、制御用コンピュータ2によって制御され、制御用コンピュータ2から送られた画像データD5に基づく画像を表示する。そして、表示装置41を透過した光は、表示装置41に表示された画像に応じて変調され、拡散板42によって拡散された後、シリンドリカルレンズ43に入射する。ここで、拡散板42は、表示装置41からの透過光を若干拡散させることにより、作製されるホログラフィックステレオグラムの画質の向上に寄与する。
【0054】
そして、表示装置41を透過した光は、シリンドリカルレンズ43により横方向に集束され、この集束光のうち、マスク42の短冊状の開口部を透過した光が、物体光としてホログラム用記録媒体30に入射する。すなわち、このホログラフィックステレオグラムプリンタ装置3では、表示装置41からの投影光が短冊状の物体光としてホログラム用記録媒体30に入射する。ここで、物体光は、光導入ブロック37が配されていない側から、ホログラム用記録媒体30の面に対して光軸がほぼ垂直となるように、ホログラム用記録媒体30に入射する。
【0055】
なお、上記光学系において、ハーフミラー33によって反射され、光導入ブロック37を介してホログラム用記録媒体30に入射する参照光の光路長と、ハーフミラー33を透過し、表示装置41を介してホログラム用記録媒体30に入射する物体光の光路長とは、ほぼ同じ長さとする。これにより、参照光と物体光との干渉性が高まり、より鮮明な再生像が得られるホログラフィックステレオグラムを作製することが可能となる。
【0056】
また、上記ホログラフィックステレオグラムプリンタ装置3では、光導入ブロック37とホログラム用記録媒体30とのインデックスマッチングのために、光導入ブロック37とホログラム用記録媒体30との間にインデックスマッチング液を滴下する機構を設けることが好ましい。具体的には、例えば、ホログラム用記録媒体30と接するように、インデックスマッチング液を浸透させたスポンジを、光導入ブロック37とホログラム用記録媒体30とが接する部分の近傍に配した。これにより、ホログラム用記録媒体30が送られる毎に、光導入ブロック37とホログラム用記録媒体30との間に、スポンジからインデックスマッチング液が供給され、光導入ブロック37とホログラム用記録媒体30とのインデックスマッチングが図られることとなる。
【0057】
ところで、透過型のホログラフィックステレオグラムを作製する際には、ホログラム用記録媒体の一方の面に物体光と参照光の両方を入射させる。したがって、エッジリット方式で透過型のホログラフィックステレオグラムを作製する際には、参照光が物体光を入射する側から光導入ブロックを介してホログラム用記録媒体に入射するようにしなければならず、物体光集光用のシリンドリカルレンズとホログラム用記録媒体との間に光導入ブロックを配置することとなる。しかしながら、空間的な制約のため、シリンドリカルレンズとホログラム用記録媒体との間に光導入ブロックを配置することは、非常に困難である。
【0058】
これに対して、上記ホログラフィックステレオグラムプリンタ装置3のように、エッジリット方式のホログラフィックステレオグラムを反射型で作製する際には、ホログラム用記録媒体30の一方の面に物体光が入射するようにするとともに、ホログラム用記録媒体30の他方の面に参照光を入射するようにすればよい。したがって、上記ホログラフィックステレオグラムプリンタ装置では、ホログラム用記録媒体30を介して、一方の側に物体光を集束するためのシリンドリカルレンズ43を配し、他方の側に光導入ブロック37を配すれば良く、空間的な制約を受けることなく、光学系を非常に容易に構成することができる。
【0059】
このようなホログラフィックステレオグラムプリンタ装置3において、ホログラム用記録媒体30には、反射光によって画像が再生されるだけでなく、透過光によっても画像が再生されるホログラフィックステレオグラムも同時に記録される。すなわち、図5に示すように、参照光Laがホログラム用記録媒体30と空気との界面にて全反射し、その全反射した光Lcと物体光Lbとの干渉縞がホログラム用記録媒体30に記録されるので、透過光によって画像を再生できるホログラフィックステレオグラムもホログラム用記録媒体30に記録される。
【0060】
また、このホログラフィックステレオグラムプリンタ装置3は、制御用コンピュータ2の制御のもとに、ホログラム用記録媒体30を1要素ホログラム分だけ間欠送りし得る記録媒体送り機構50を備えている。この記録媒体送り機構50は、後述するように、制御用コンピュータ2からの制御信号に基づいて、フィルム状のホログラム用記録媒体を間欠送りし得るようになっている。そして、このホログラフィックステレオグラムプリンタ装置3でホログラフィックステレオグラムを作製する際は、記録媒体送り機構50に所定の状態でセットされたホログラム用記録媒体30に対して、視差画像列の各画像データに基づく画像を短冊状の要素ホログラムとして順次記録する。
【0061】
以上、上記第1の実施の形態の画像再生装置5により再生される、ホログラフィックステレオグラムを作成するシステムについて説明した。
【0062】
次に、第2の実施の形態について図6及び図7を用いて説明する。この第2の実施の形態も画像再生装置であるが、上記第1の実施の形態で用いたホログラフィックステレオグラムと上記光学部材とで円筒型の画像再生装置を形成し、この円筒型画像再生装置にて円筒状のホログラフィックステレオグラムを再生するものである。
【0063】
具体的には、上記図1に示したホログラフィックステレオグラム6に、光学部材7の裏面側7bを張り合わせ、図6に示す組90を形成した状態で、光学部材7の表面側を内側にした円筒型のエッジリット方式ホログラフィックステレオグラム91を形成する。そして、図7に示すように、この円筒型のエッジリット方式ホログラフィックステレオグラム91の内側に光源92から円錐状のプリズム93を介して所定の角度、例えば60度の平行光となった照明光を入射させて三次元画像を再生する。
【0064】
すなわち、この円筒型画像再生装置では、平面用に作ったホログラフィックステレオグラム6と光学部材7の組90を、曲げて円筒型にすることで円筒型のエッジリット方式ホログラフィックステレオグラム91を作り、これに光源92から円錐状のプリズム93を介して照射角度60度の平行光を入射させ、円筒内に物体が存在するかのように三次元画像を得ることが可能となる。
【0065】
次に、第3の実施の形態について図8及び図9を用いて説明する。この第3の実施の形態も画像再生装置であるが、上記第1の実施の形態が図8に示すように光源からの照明光9が、ホログラフィックステレオグラム6の例えば上部130、中央部131、下部132で一様に、界面に垂直な法線Hに角度60度で入射(光学部材7には角度30度(=90−60)で)するのに対し、図9に示すように例えば上部130、中央部131、下部132において光源133からの照明光134が異なった角度で入射するものである。
【0066】
多くの場合、光源133からの照明光134が理想的な状態で照射されるものでなく、上記上部130、中央部131、下部132にて変化する自然光等のような場合に有効となるように、光学部材7’は照明光134の入射角度に応じて凹凸の角度を変化させるというものである。
【0067】
図9において、中央部131における照明光134の光学部材7’に対する角度が30度であるとき、上部130におけるその角度Aは30度より小さく、下部132におけるその角度Bは30度より大きくなる。これらに応じて光学部材7’の凹凸の角度を変化させることにより、この第3の実施の形態は、多くの場合、高品質の三次元画像を再生することができる。
【0068】
次に、第4の実施の形態について説明する。この第4の実施の形態も画像再生装置であるが、上記第3の実施の形態で用いたエッジリット方式のホログラフィックステレオグラムと上記光学部材とで円筒型のエッジリット方式ホログラフィックステレオグラムを形成し、この円筒型エッジリット方式ホログラフィックステレオグラムを再生するものである。
【0069】
この第4の実施の形態においては、光源からの照明光を所定角度、例えば60度の平行光とする必要がないので、上記第2の実施の形態で用いた円錐状のプリズムを不要とする。そして、円筒内に物体が存在するかのように三次元画像を得ることが可能となる。
【0070】
次に、第5の実施の形態について図10及び図11を用いて説明する。この第5の実施の形態も3次元画像情報が記録されたホログラフィックステレオグラムを再生する画像再生装置であるが、上記第1の実施の形態が図1又は図8に示すようにホログラフィックステレオグラム全面に光学部材を配置しているのに対して、一部のみに凹凸部を配置するものである。
【0071】
すなわち、図10に示すように、この画像再生装置140は、3次元画像情報が記録されたホログラフィックステレオグラム141に、表面側の一部を階段状の凹凸部142とした光学部材143の裏面側を張り合わせ、光学部材143の凹凸部142から照明光146を入射させて3次元の画像を再生する。
【0072】
光学部材143の凹凸部142は、照明光146が垂直に入射する光入射面を複数形成している。なお、この凹凸部142における照明光の入射角度は上記第1の実施の形態のように一定でもよいし、上記第3の実施の形態のように変化していてもよい。
【0073】
光学部材143は、凹凸部142から入射した上記照明光146を反射しながら導波する光導波部145を有している。このため、照明光146は光導波部145を導波した後、ホログラフィックステレオグラム141を透過する際に回折される光によって3次元画像情報を再生できる。
【0074】
この光導波部145の外表面144は画像のコントラストを上げるため黒色としている。なお、黒色のシートを貼り付けてもよい。また、この光学部材143の凹凸部142の裏面側147は、ホログラフィックステレオグラム141からはみ出している。
【0075】
この画像再生装置140では、図11に示すように、凹凸部142から入射した照明光146が光学部材143の内部に入ると光路148に示すように光導波部145を全反射しながら導波した後、ホログラフィックステレオグラム141を透過する際に回折される光149によって3次元画像情報が観察者150によって観察されることになる。
【0076】
次に、第6の実施の形態について説明する。この第6の実施の形態も画像再生装置であるが、上記第5の実施の形態で用いたエッジリット方式のホログラフィックステレオグラムと上記光学部材とで円筒型のエッジリット方式ホログラフィックステレオグラムを形成し、この円筒型エッジリット方式ホログラフィックステレオグラムを再生するものである。
【0077】
なお、上記第1〜第6の実施の形態では、ホログラフィックステレオグラムに光学部材を貼り付けるとしたが、ホログラムに光学部材を貼り付けて上記第1〜第6の実施の形態と同様の構成にし、3次元画像をホログラムから再生するようにしてもよい。
【0078】
また、本発明の画像再生装置は、3次元画像情報が記録されたホログラム又はホログラフィックステレオグラムを再生するのみに適用が限定されるものではなく、2次元画像情報が記録されたホログラム又はホログラフィックステレオグラムを再生するときに適用されてもよい。
【0079】
【発明の効果】
本発明によれば、従来の光導入ブロックを用いたエッジリットホログラムの再生に比べ、小型軽量化され、持ち運びや保管上有利となるホログラム再生装置及び方法を提供できる。また、光源からの照明光を理想光として対応するだけでなく、場所によって光の当たる角度が変化するということにも対応できる。さらに、円筒型エッジリットホログラムを構成できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る画像再生装置の実施の形態となるホログラム再生装置の構成を示す図である。
【図2】上記ホログラム再生装置に用いられている光学部材の拡大図である。
【図3】ホログラフィックステレオグラム作成システムの一構成例を示す図である。
【図4】ホログラフィックステレオグラムプリンタ装置の光学系の一例を示す図である。
【図5】エッジリット方式による透過型ホログラフィックステレオグラムの形成の様子を示す図である。
【図6】本発明の第2の実施の形態となる、円筒型エッジリットホログラム再生装置の形成方法を示す図である。
【図7】上記円筒型エッジリットホログラム再生装置の構成を示す図である。
【図8】本発明の第3の実施の形態となる、ホログラム再生装置の比較例となる、第1の実施の形態のホログラム再生装置の光学部材の凹凸の作り方を示す図である。
【図9】上記第3の実施の形態のホログラム再生装置における光学部材の凹凸の作り方を示す図である。
【図10】本発明の第5の実施の形態となる、画像再生装置の構成を示す図である。
【図11】上記第5の実施の形態の動作を説明するための図である。
【図12】ホログラフィックステレオグラムの作成方法を示す図である。
【図13】透過型エッジリットホログラムの作成方法を示す図である。
【図14】従来のエッジリットホログラムの再生方法を示す図である。
【符号の説明】
5 画像再生装置、6 ホログラフィックステレオグラム、7 光学部材、8光入射面、9 照明光

Claims (22)

  1. 2次元又は3次元の画像情報が記録されたホログラム又はホログラフィックステレオグラムを再生するための画像再生方法において、
    上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに、表面側を階段状の凹凸とした光学部材の裏面側を張り合わせ、上記表面側から照明光を入射させて2次元又は3次元の画像を再生するようにし、
    上記照明光が垂直に入射する光入射面を上記表面側に複数形成している上記光学部材を用い、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムと上記光学部材の界面に対する、上記照明光の入射角度を、上記界面において表面反射を抑えることのできる角度内で一定とし、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに上記光学部材の裏面側を張り合わせた状態で、上記光学部材の表面側を内側した円筒を形成し、この円筒の内側に上記照明光を入射させて2次元又は3次元の画像を再生す
    画像再生方法。
  2. 2次元又は3次元の画像情報が記録されたホログラム又はホログラフィックステレオグラムを再生するための画像再生方法において、
    上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに、表面側を階段状の凹凸とした光学部材の裏面側を張り合わせ、上記表面側から照明光を入射させて2次元又は3次元の画像を再生するようにし、
    上記照明光が垂直に入射する光入射面を上記表面側に複数形成している上記光学部材を用い、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムと上記光学部材の界面に対する、上記照明光の入射角度を、上記界面において表面反射を抑えることのできる角度内で変化させ、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに上記光学部材の裏面側を張り合わせた状態で、上記光学部材の表面側を内側して円筒を形成し、この円筒の内側に上記照明光を入射させて2次元又は3次元の画像を再生す
    画像再生方法。
  3. 2次元又は3次元の画像情報が記録されたホログラム又はホログラフィックステレオグラムを再生する画像再生方法において、
    上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに、表面側の一部を階段状の凹凸部とした光学部材の裏面側を張り合わせ、上記光学部材の凹凸部から照明光を入射させて2次元又は3次元の画像を再生す
    画像再生方法。
  4. 上記光学部材の凹凸部は、上記照明光が垂直に入射する光入射面を複数形成してい請求項記載の画像再生方法。
  5. 上記凹凸部における上記照明光の入射角度を一定とす請求項記載の画像再生方法。
  6. 上記光学部材は、上記凹凸部から入射した照明光を反射しながら導波する導波部を有す請求項記載の画像再生方法。
  7. 上記光学部材の上記光導波部側の外表面を黒色とす請求項記載の画像再生方法。
  8. 上記光学部材の凹凸部の裏面側は、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムからはみ出してい請求項記載の画像再生方法。
  9. 上記光学部材の上記光導波部側の外表面を黒色とす請求項記載の画像再生方法。
  10. 上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに上記光学部材の裏面側を張り合わせた状態で、上記光学部材の表面側を内側した円筒を形成し、この円筒の内側に上記照明光を入射させて2次元又は3次元の画像を再生す請求項記載の画像再生方法。
  11. 上記凹凸部における上記照明光の入射角度を変化させ請求項記載の画像再生方法。
  12. 上記光学部材は、上記凹凸部から入射した照明光を反射しながら導波する導波部を有す請求項11記載の画像再生方法。
  13. 上記光学部材の上記光導波部の外表面を黒色とす請求項12記載の画像再生方法。
  14. 上記光学部材の凹凸部の裏面側は、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムからはみ出してい請求項11記載の画像再生方法。
  15. 上記光学部材の上記光導波部の外表面を黒色とす請求項14記載の画像再生方法。
  16. 上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに上記光学部材の裏面側を張り合わせた状態で、上記光学部材の表面側を内側した円筒を形成し、この円筒の内側に上記照明光を入射させて2次元又は3次元の画像を再生す請求項11記載の画像再生方法。
  17. 上記光学部材の凹凸部は、上記入射面を同じピッチで複数備える請求項記載の画像再生方法。
  18. 上記ピッチは0.5mm以下であ請求項17記載の画像再生方法。
  19. 上記光学部材の厚さは上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに張り合わされて剛性を保つものであれば上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムの大きさに光学的に左右されな請求項記載の画像再生方法。
  20. 2次元又は3次元の画像情報が記録されたホログラム又はホログラフィックステレオグラムを再生する画像再生装置において、
    ホログラム用照明光源と、
    上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに、表面側を階段状の凹凸とした光学部材の裏面側を張り合わせて成る貼り合わせ体とを有し、
    上記光学部材の表面側から上記ホログラム用照明光源からの照明光を入射させて2次元又は3次元の画像を再生するようにし、
    上記照明光が垂直に入射する光入射面を上記表面側に複数形成している上記光学部材を用い、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムと上記光学部材の界面に対する、上記照明光の入射角度を、上記界面において表面反射を抑えることのできる角度内で一定とし、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに上記光学部材の裏面側を張り合わせた状態で、上記光学部材の表面側を内側した円筒を形成し、この円筒の内側に上記照明光を入射させて2次元又は3次元の画像を再生す
    画像再生装置。
  21. 2次元又は3次元の画像情報が記録されたホログラム又はホログラフィックステレオグラムを再生する画像再生装置において、
    ホログラム用照明光源と、
    上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに、表面側を階段状の凹凸とした光学部材の裏面側を張り合わせて成る貼り合わせ体とを有し、
    上記光学部材の表面側から上記ホログラム用照明光源からの照明光を入射させて2次元又は3次元の画像を再生するようにし、
    上記照明光が垂直に入射する光入射面を上記表面側に複数形成している上記光学部材を用い、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムと上記光学部材の界面に対する、上記照明光の入射角度を、上記界面において表面反射を抑えることのできる角度内で変化させ、上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに上記光学部材の裏面側を張り合わせた状態で、上記光学部材の表面側を内側して円筒を形成し、この円筒の内側に上記照明光を入射させて2次元又は3次元の画像を再生す
    画像再生装置。
  22. 2次元又は3次元の画像情報が記録されたホログラム又はホログラフィックステレオグラムを再生する画像再生装置において、
    ホログラム用照明光源と、
    上記ホログラム又はホログラフィックステレオグラムに、表面側の一部を階段状の凹凸部とした光学部材の裏面側を張り合わせて成る貼り合わせ体とを有し、
    上記光学部材の凹凸部から上記ホログラム用照明光源からの照明光を入射させて2次元又は3次元の画像を再生す
    画像再生装置。
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