JP6483851B2 - ディスプレイシステム - Google Patents

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Description

本開示は、ディスプレイシステム、より具体的にはカラーディスプレイシステム、さらにより具体的にはカラーホログラフィックプロジェクタに関する。いくつかの実施形態は、ヘッドアップディスプレイおよび接眼装置に関する。
物体から散乱される光は、強度と位相の情報を含む。これらの情報は、周知の干渉技術、すなわち干渉縞を持つホログラフィック記録(「ホログラム」)を生成する干渉技術を用いて、例えば感光性プレートの上に取り込むことができる。「ホログラム」は適切な光で照射することにより再生することができ、これにより、元の物体を表現するホログラフィック再生、すなわち再生画像が生成される。
許容できる品質のホログラフィック再生は、元の物体に関する位相情報のみを含む「ホログラム」から生成されることが知られている。このようなホログラフィック記録は、位相限定型ホログラム(phase―only holograms)と呼ぶことができる。コンピュータで生成されたホログラフィは、例えばフーリエ技術を用いて干渉プロセスを数値的にシミュレートすることができ、これによりコンピュータ生成位相限定型ホログラムが生成される。コンピュータ生成位相限定型ホログラムは、物体を表現するホログラフィック再生を生成するために利用することができる。
このように「ホログラム」という用語は、物体に関する情報を含む記録であって、物体を表す再生画像を生成するために利用できる記録に関する。ホログラムは、物体に関する周波数領域、すなわちフーリエ領域における情報を含んでもよい。
コンピュータ生成位相限定型ホログラムは、「ピクセル化」されてもよい。すなわち位相限定型ホログラムは、分離した位相素子のアレイの上に表されてもよい。分離した素子の各々は「ピクセル」と呼ぶことができる。各ピクセルは、位相変調素子のような光変調素子として動作してもよい。従ってコンピュータ生成位相限定型ホログラムは、液晶空間光変調器(SLM)のような位相変調素子のアレイの上に表されてもよい。SLMは、変調光が該SLMで反射してそこから出力される反射手段であってもよい。
各位相変調素子、すなわちピクセルは、該位相変調素子への光入射に対して制御可能な位相遅延を与えるために、状態が変化してもよい。従って、シリコン上液晶(LCOS)SLMのような位相変調素子のアレイは、コンピュータによって決定された位相遅延分布を表して(すなわち「表示」して)もよい。位相変調素子アレイへの光入射がコヒーレントだった場合、その光は、ホログラフィック情報、すなわちホログラムを有して変調されるだろう。このホログラフィック情報は、周波数領域、すなわちフーリエ領域にあってもよい。
代替的に、位相遅延分布はキノフォーム上に記録されてもよい。一般に「キノフォーム」という用語は、位相限定型ホログラフィック記録、すなわちホログラムの意味で使うことができる。
位相遅延は量子化されてもよい。すなわち各ピクセルは、位相レベルを表す離散的な数の1つに設定されてもよい。
位相遅延分布は、(例えばLCOS SLMを照射することにより)入射光波に適用され、再生されてもよい。ホログラフィック再生、すなわち「画像」を空間領域に生成するために、空間的な再生位置が光学的フーリエ変換レンズを用いて制御されてもよい。代替的に、再生が遠方領域に形成される場合は、フーリエ変換レンズは必須でない。
コンピュータ生成ホログラムは、Gerchberg―Saxtonアルゴリズムの利用を含む複数の方法で計算されてもよい。Gerchberg―Saxtonアルゴリズムは、(2D画像のような)空間領域における強度情報から、フーリエ領域における位相情報を導出するために使われてもよい。換言すれば物体に関する位相情報は、強度または大きさ、すなわち空間領域のみに関する情報から「回復」されてもよい。このようにして、フーリエ領域における物体の位相限定型ホログラフィック表現を計算することができる。
ホログラフィック再生は、フーリエ領域ホログラムを照射し、フーリエ変換レンズなどを用いて光学的フーリエ変換を実行することにより生成されてもよく、これにより、スクリーンのような再生領域に画像(ホログラフィック再生)が生成される。
図1に、本開示に従い、LCOS−SLMのような反射型SLMを使用して、再生領域にホログラフィック再生を生成する一例を示す。
例えばレーザやレーザダイオードなどの光源(110)が、コリメートレンズ(111)を介してSLM(140)を照射するように配置される。コリメートレンズにより、ほぼ平面状の光波面がSLM上に入射する。波面の方向は、法線方向から若干ずれている(例えば、透明層平面に対する真の垂直方向から、2度または3度外れている)。光源からの光が、SLMのミラー状の背面で反射し、位相変調層と相互作用して出射波面(112)を形成するように配置がされる。出射波面(112)は、フーリエ変換レンズ(120)を含む光学素子に適用され、スクリーン(125)に焦点を結ぶ。
フーリエ変換レンズ(120)は、SLMから出射された位相変調光のビームを受光し、周波数−空間変換を実行して、空間領域でスクリーン(125)上にホログラフィック再生を生成する。
この過程において、光源からの光(画像投影システムの場合は可視光)は、SLM(140)と位相変調層(すなわち位相変調素子のアレイ)全体に配光される。位相変調層から出射した光は、再生領域全体にわたって配光されてもよい。ホログラムの各ピクセルは、画像再生に全体的に寄与する。すなわち、再生画像上の特定の一点と特定の位相変調素子との間に1対1の相関関係は存在しない。
光ビームの平面AおよびBそれぞれにおける強度断面I(x,y)およびI(x,y)が既知であり、I(x,y)とI(x,y)とが単一のフーリエ変換で関係付けられているとき、Gerchberg Saxtonアルゴリズムは、位相回復問題を考察する。強度断面が与えられたとき、平面AおよびBそれぞれにおける位相分布φ(x,y)およびφ(x,y)の近似法が得られる。Gerchberg Saxtonアルゴリズムは、反復的プロセスに従うことによりこの問題の解を求める。
Gerchberg Saxtonアルゴリズムは、I(x,y)とI(x,y)を表すデータセット(強度と位相)を、空間領域とフーリエ(スペクトル)領域との間で繰り返し変換しながら、空間およびスペクトルの拘束条件を反復的に適用する。空間およびスペクトルの拘束条件は、それぞれI(x,y)とI(x,y)である。空間またはスペクトル領域における拘束条件は、データセットの強度に組み入れられる。相当する位相情報が、一連の反復を通して回復される。
このような技術を用いて、ホログラフィックプロジェクタが与えられてよい。このようなプロジェクタは、例えば車両のヘッドアップディスプレイや接眼装置などに応用されてきた。
カラーの2Dホログラフィック再生を生成することが可能であり、これを実現するための方法が主に2つある。1つは「フレーム連続カラー」(FSC)として知られる。FSCシステムでは3つのレーザ(赤、緑、および青)が用いられ、これらのレーザが順次SLMに照射されて、ビデオの各フレームが生成される。これらの色は、人間である観察者が3つのレーザの組み合わせから多色画像を観察するのに十分速い速度で循環する(赤、緑、青、赤、緑、青など)。従って、各ホログラムは特定の色を持つ。例えば、1秒当たり25フレームのビデオでは、最初のフレームは、赤レーザを1秒の1/75の間照射し、次に緑レーザを1秒の1/75の間照射し、最後に青レーザを1秒の1/75の間照射することで生成されるだろう。その後次のフレームが赤レーザから生成される、といった具合である。
「空間分離カラー」(SSC)と呼ばれるもう1つの代替的な方法は、すべてが同時に照射される3つのレーザを用いる。これらの3つのレーザは、例えばそれぞれが異なるSLMを用いたり、同じSLM上の異なる領域を用いたりするなどして異なる光路をたどり、その後合成されてカラー画像が形成される。
SSC(空間分離カラー)方式の利点は、3つのレーザのすべてが同時に照射されるため、より明るい画像が得られる点である。しかしながら、空間的な制約により単一のSLMしか使えないような場合は、SLMの表面領域を3つの部分に分割し、実効的に3つの分離したSLMsとして動作させることができる。この場合の欠点は、単色画像の各々のために利用できるSLM表面領域が減少するため、各単色画像の品質が低下する点である。従って、多色画像の品質も低下する。利用できるSLM表面領域が減少することは、SLM上の使用可能なピクセルの数もそれだけ減ることを意味する。従って画像の品質が低下する。
ホログラフィックカラーディスプレイは、主に2つの問題に悩まされている。第1は、異なる色のホログラフィック再生の間で、物理的サイズが整合しないという問題である。第2は、異なる色のホログラフィック再生の間で解像度が整合しなために、合成カラー画像の品質が低下するという問題である。
本開示は、少なくともこれらの問題を対象とする。
発明の諸態様は、添付の独立請求項において定義される。
光学システムと、処理システムと、を備えるフルカラーディスプレイシステムが与えられる。光学システムは、1つ以上の空間光変調器と、複数の光源と、観察システムと、を備える。1つ以上の空間光変調器は、フーリエ領域におけるホログラフィックデータを表示するように構成される。複数の光源は、空間光変調器を照射するように構成される。観察システムは、2Dホログラフィック再生のバーチャル画像を生成するように構成される。処理システムは、第1のホログラフィックデータを生成するために、2D画像を表すフーリエ領域データを、位相限定型レンズを表すフーリエ領域データと合成するように構成され、バーチャル画像を生成するために、光学システムに第1のホログラフィックデータを与えるように構成される。
各2Dカラー画像を表すフーリエ領域データは、位相限定型レンズを表すフーリエ領域データと合成されてよい。ここで位相限定型レンズの焦点距離は、色の波長に反比例する。
0次の遮断は、ダイクロイックミラー上で行われてよい。
空間光変調器は、反射型LCOS空間光変調器であってよい。
位相限定型レンズの光学パワーは、ユーザが制御可能であってよい。
本ディスプレイシステムは、接眼装置を備えてよい。
ディスプレイは、HUDの一部であってよい。
表示領域は、観察者から空間的に離れていてよい。
本ディスプレイシステムは、2Dホログラフィック再生の少なくとも1つの次数の回折を選択的に遮断するように構成された空間フィルタをさらに備えてよく、選択的にはこの次数は0次であってよい。
本ディスプレイシステムは、ホログラフィックデータに相当する2Dホログラフィック再生を空間領域に生成するように構成された、フーリエ変換レンズと0次遮断とを含んでよい。
バーチャル画像は、2Dビデオの連続フレームであってよい。
ピクセル化されたアレイは、15μmより小さい直径を持つピクセルから構成されてよい。
画像を表示する方法がまた与えられる。この方法は、ホログラフィック画像データとレンズデータとを複数の空間光変調器に結合するステップと、空間光変調器の各々を異なるコリメートされたレーザビームで照射するステップと、結果として得られた光をバーチャル画像を生成する光学システムに適用するステップと、フーリエ変換により個々の色画像を共通の平面に再生するステップと、を備える。ここで、単色画像の各々は同じサイズを持つ。
この方法は、2Dホログラフィック再生の少なくとも1つの次数の回折を選択的に遮断するために、SLMから結果として得られる光を空間的にフィルタリングするステップをさらに備えてよい。
いくつかの実施形態では、ホログラムは、英国特許第2、498、170号明細書や2,501、112号明細書に記載のGerchberg―Saxtonアルゴリズムに基づくアルゴリズムを用いて計算される。これらの明細書は、その全体が参考文献として本明細書に組み込まれる。しかしながらいくつかの実施形態は、フーリエホログラフィやGerchberg―Saxtonタイプのアルゴリズムに、例としてのみ関係する。本開示は、ポイントクラウド法に基づくような他の技術により計算されるフレネルホログラフィやホログラムに対しても同等に適用できる。
「ホログラム」という用語は、物体に関する強度および/または位相の情報を含む記録を意味するものとして使用される。「ホログラフィック再生」という用語は、ホログラムを照射することにより生成された、物体の光学的再生を意味するものとして使用される。「再生領域」という用語は、ホログラフィック再生が生成される空間内の平面を意味するものとして使用される。「画像」および「画像領域」という用語は、ホログラフィック再生を生成する光によって照射された再生領域の部分を指す。いくつかの実施形態では、「画像」は、「画像ピクセル」とも呼ばれる不連続な点を備えてもよい。
「符号化」、「書き込み」または「アドレシング」という用語は、SLMの複数のピクセルに対し、各ピクセルの変調レベルを個別に決定するための複数の制御値をそれぞれ与えるプロセスを示すために使用される。SLMのピクセルは、複数の制御値を受信したことに応答して、光変調分布を「表示する」ように構成されるということができる。
いくつかの実施形態では、空間光変調器は位相限定型空間光変調器である。こうした実施形態は、変調強度によって光学エネルギーが損失しない点で有利である。これにより、効率的なホログラフィック投影システムが与えられる。しかしながら本開示は、強度限定型空間光変調器、または強度位相変調器に対しても同等に適用できる。この場合ホログラムはそれぞれ、位相限定型、強度限定型、または完全複合型であると理解されてよい。
本明細書では、「光」という用語は最も広い意味で使用される。いくつかの実施形態は、可視光、赤外光、および紫外光、ならびにこれらの任意の組み合わせに対しても同等に適用できる。
ここで、画像成分およびレンズ成分を備えるホログラフィックデータについて説明する。この説明は、ホログラフィックデータが、画像に相当する第1のホログラフィックデータと、受信光にレンズ効果を集合的に提供する第2のホログラフィックデータとの組み合わせ(例えばベクトル和)からなることを示すことを目的とする。本明細書で説明されるいくつかの実施形態では、各ホログラフィックデータは、データ値の2Dアレイである。第1のホログラフィックデータは、画像を生成する(例えば再生成する、または再生する)のに十分な情報を含むことから、画像に相当するということができる。本明細書で説明されるいくつかの実施形態では、第1のホログラフィックデータは、画像の周波数(またはフーリエ)領域表現であることから、画像に相当するということができる。第2のホログラフィックデータは、その受信光に対する効果が物理的レンズと同様であることから、受信光にレンズ効果を集合的に提供するということができる。これがどのように実現されるかについての実例は、発明の詳細な説明で与えられる。第2のホログラフィックデータは、任意のレンズ効果または機能、例えば正の光学パワー、負の光学パワー、または収差補正を与えるために、コンピュータによって決定されて(または「ソフトウェア定義」されて)よい。本明細書で開示されるいくつかの実施形態では、第2のホログラフィックデータはフーリエ変換レンズとして機能する。すなわち第2のホログラフィックデータは、受信光を、フーリエ変換レンズのような適切に位置決めされたフーリエ光学素子と同じ方法でコントロールする。このようないくつかの実施形態では、第2のホログラフィックデータは、第1のホログラフィックデータの光学的フーリエ変換を実行する。この点でホログラフィックデータは、第1の光学的機能(例えば、画像に相当するデータを持つ光の変調)を与える第1の成分と、第2の光学的機能(例えば、フーリエ変換)を与える第2の成分と、を備えると理解されてよい。
「ソフトウェア定義」(または「ソフトウェア制御可能」)という用語は、データが、コンピュータ上のソフトウェア実行を用いて可変、または変更可能(リアルタイムの変化、または変動を含む)な計算データ、またはソフトウェアデータであることを反映するために使用される。この点でデータは、動的可変(または、簡単に「動的」)であると考えてよい。
いくつかの実施形態では、例のみにより1Dおよび2Dホログラフィック再生を説明する。他の実施形態では、ホログラフィック再生は3Dホログラフィック再生である。すなわちいくつかの実施形態では、各コンピュータ生成ホログラムは、3Dホログラフィック再生を生成する。
前述の技術を基に、特定の実施形態が例のみにより説明される。本明細書で与えられる特定の詳細を変更するために、ありふれた変形が可能であることが理解されるだろう。以下の図面に従って、いくつかの例が説明される。
表示領域にホログラフィック再生を生成するように構成された、LCOSなどの反射型SLMを示す概観図である。 従来技術による合成カラーホログラフィック再生を示す図である。 第1の実施形態を示す図である。 第2の実施形態を示す図である。 図面において、同一の部品には同一の符号が付される。
本発明は以下の実施形態に限定されず、添付の請求項の全範囲に及ぶ。すなわち本発明は異なる形態で実現可能であり、説明を目的に詳述される実施形態の説明に限定されると解釈されるべきではない。
特に断りのないかぎり、単数形で書かれた用語は複数形を含んでよい。
他の構造の上部/下部、または上/下に形成されると説明される構造は、これらの構造同士が互いに接触する、さらには第3の構造がこれらの構造の間に配置される場合も含むと解釈されるべきである。
時間関係が説明される場合、例えば事象の時間的順序が「の後に」「その後」「次に」「の前に」などと説明される場合、特に断りのない限り本開示は、連続的および不連続的事象の両方を含むと解釈されるべきである。例えば「ちょうど」「直ちに」または「直接」といった文言がない限り、当該説明は連続的でない場合も含むと解釈されるべきである。
本明細書では「第1の」「第2の」といった用語が種々の要素を説明するために使用されるが、これらの要素は該用語に限定されない。こうした用語は、ある要素を他の要素と区別するためだけに使われる。例えば、添付の請求項の範囲を逸脱することなく、第1の要素が第2の要素と呼ばれてもよいし、同様に第2の要素が第1の要素と呼ばれてもよい。
異なる実施形態の特徴は、部分的または全体的に、相互に結合されまたは組み合わされてよく、様々な形で互いに連動されてよい。いくつかの実施形態は、他と独立に実行されてもよく、相互関係をもって実行されてもよい。
概観として空間光変調器(SLM)は、所望の画像の位相限定型表現を集合的に生成するための位相変調素子のアレイを形成する。位相限定型表現は、SLMを的確に照射することにより再生が可能である。これによりプロジェクタが形成される。位相限定型表現は、ホログラムと呼ばれてもよい。ホログラフィック記録を変換するために、フーリエ変換レンズが使用される。これは、再生のための物体を「画像」に変えることを意味する。画像はホログラフィック再生であるといってもよい。SLMの個々の変調素子は、ピクセルと呼ばれてもよい。いくつかの実施形態では、合成カラーホログラフィック再生は、複数のモノクロホログラフィック再生を合成することにより与えられる。
光は、SLMの位相限定層(すなわち位相変調素子のアレイ)を通って入射される。位相変調層から出射する変調光は、再生領域に配光される。特にここで開示されるタイプのホログラフィでは、ホログラムの各ピクセルは再生全体に寄与する。すなわち、再生領域上の特定の点と特定の位相変調素子との間に1対1の相関関係は存在しない。
空間内のホログラフィック再生の位置は、フーリエ変換レンズの光屈折(焦点)パワーによって決定される。いくつかの実施形態では、フーリエ変換レンズは、図1の例で表されるような物理的レンズである。すなわち、フーリエ変換レンズは光学的フーリエ変換レンズであり、フーリエ変換は光学的に実行される。いかなるレンズもフーリエ変換レンズとして機能し得るが、実行されるフーリエ変換の精度はレンズの性能により制限されるだろう。当業者は、光学的フーリエ変換を実行するためのレンズを使用方法を理解する。しかしながら別の実施形態では、レンズデータをホログラフィックデータ内に包含させることにより、フーリエ変換は計算的に実行される。すなわちホログラムは、物体を表すデータとともにレンズを表すデータを含む。
コンピュータ生成ホログラムの分野では、レンズを表すホログラフィックデータの計算方法が知られている。レンズを表すホログラフィックデータは、ソフトウェア定義されたレンズまたはソフトウェアレンズと呼ばれてもよい。例えば位相限定型ホログラフィックレンズの形成は、光路長の空間的変化と屈折率分布とが原因でレンズの各点で発生する位相遅延を計算することにより行われてよい。例えば凸レンズの中心における光路長は、該レンズの端部における光路長より長い。強度限定型ホログラフィックレンズは、フレネルゾーンプレートにより形成されてよい。コンピュータ生成ホログラムの技術ではまた、物理的フーリエレンズを使用することなくフーリエ変換を実行できるように、レンズを表すホログラフィックデータを、物体を表すホログラフィックデータと合成する方法が知られている。いくつかの実施形態では、レンズデータは単純なベクトル和によってホログラフィックデータと合成される。いくつかの実施形態では、物理的レンズが、フーリエ変換を実行するソフトウェアレンズとともに使用される。代替的な別の実施形態では、ホログラフィック再生が遠方領域で発生するように、フーリエ変換レンズは完全に割愛される。さらなる実施形態では、ホログラムは、回折格子データ(すなわち、ビーム操作のような回折格子の機能を果たすように構成されたデータ)を含んでよい。再びコンピュータ生成ホログラムの分野では、このようなホログラフィックデータを計算する方法、および該データを、物体を表すホログラフィックデータと合成する方法が知られている。例えば、位相限定型ホログラフィック回折格子は、ブレーズド回折格子の表面上の各点で発生する位相遅延をモデル化することにより形成されてよい。強度限定型ホログラムの角度操作を実現するために、強度限定型ホログラフィック回折格子が、物体を表す強度限定型ホログラムに単純に重ね合わされてよい。
いわゆる「フーリエ経路長」は、フーリエ変換レンズから、相当するホログラフィック再生までの光路長である。ホログラフィック再生のサイズIは、フーリエ経路長と以下の関係にある。
ここで、fはフーリエ経路長であり、λは光の波長であり、pはSLM上のピクセルのサイズである。
従って、任意の与えられたフーリエ経路長と空間光変調器のピクセルサイズに関し、異なる色に対して、異なるサイズのホログラム再生が生成されることが理解できる。例えば以下の通りである。
f=300mm
赤(λr)=640nm
緑(λg)=532nm
青(λb)=450nm
p[x,y]=8μm
これにより、3つの異なるサイズのホログラム再生が生成される。
赤=24.02mm
緑=19.96mm
青=16.88mm
従来のシステムでは、フーリエ経路長はすべての色チャネルに関して等しいため、図2に示されるようなホログラフィック再生が生成された。
図2は、再生領域上で同軸となるように調整された、赤ホログラム再生201、緑ホログラム再生203、および青ホログラム再生205を表す。
フルカラー画像の最大値(赤、緑、および青が重なり合う領域)は、青ホログラム再生のサイズにより制限される。これは更なる課題を表す。ホログラム再生の計算は、単一の計算エンジンを用いて実行されることが望ましい。理想的には、画像の各々に関し、同じ解像度が算出されるべきであろう。しかしながら、上記の場合フルカラー画像の各色の解像度は異なるだろう。例えば以下の通りである。
ホログラム解像度[X,Y]=1024×1024
フルカラー領域:青解像度[X,Y]=1024
フルカラー領域:緑解像度[X,Y]=1024×(16.88mm/19.96mm)=866
フルカラー領域:赤解像度[X,Y]=1024×(16.88mm/24.02mm)=720
フルカラー画像領域において、個々の波長(色)が異なる解像度を持つことは望ましくない。これが画像品質の劣化につながるからである。
これを解決するための方法の1つは、フルカラー領域ですべての色が同じ解像度を持つことを保証するよう、算出されたホログラムの解像度を変更することである。
解像度は以下のように決定される。
フルカラー領域:青解像度[X,Y]=1024
フルカラー領域:緑解像度[X,Y]=1024×(19.96mm/16.88mm)=1210
フルカラー領域:赤解像度[X,Y]=1024×(24.02mm/16.88mm)=1458
しかしながらこれは、計算の観点からは好ましくない。なぜなら青のチャネルは2の整数乗(すなわち、2^10=1024)であり、これはFFTを用いて効率的に計算される。これに対し赤と緑のチャネルはもはや2の整数乗でなく、さらに重要なことには解像度が青のチャネルに比べてはるかに
高い。FFTの計算要求条件は対数的であるため、いかなる解像度の増加も好ましくない。
本発明者らは、色チャネルの各々に対し異なるフーリエ経路長を用いると有利であることに気が付いた。異なるフーリエ経路長は、フーリエ変換レンズを用いて決定される。
このようにしてディスプレイシステムが与えられる。本ディスプレイシステムは、第1の複数のピクセルと、第2の複数のピクセルと、第1のフーリエ変換レンズと、第2のフーリエ変換レンズと、を備える。第1の複数のピクセルは、第1のホログラフィック再生に相当する第1のホログラフィックデータを表示し、第1の波長の光を受光するように構成される。第2の複数のピクセルは、第2のホログラフィック再生に相当する第2のホログラフィックデータを表示し、第2の波長の光を受光するように構成される。第1のフーリエ変換レンズは、第1の波長を持つ空間的変調光を第1の複数のピクセルから受光し、再生平面で第1のホログラフィック再生を生成するために、該受光した光の光学的フーリエ変換を実行するように構成される。第1のホログラフィック再生は、第1の波長の光により生成される。第2のフーリエ変換レンズは、第2の波長を持つ空間的変調光を第2の複数のピクセルから受光し、再生平面で第2のホログラフィック再生を生成するために、該受光した光の光学的フーリエ変換を実行するように構成される。第2のホログラフィック再生は、第2の波長の光により生成される。第1のフーリエ変換レンズから再生平面までの光路長は、第2のフーリエ変換レンズから再生平面までの光路長と異なる。
図3に一実施形態が示される。この実施形態ではフーリエ経路長はそれぞれ異なる。
図3で、例示のみを用いて3つの色チャネルを示す。本開示は、任意の複数の色チャネルに対しても同等に適用可能である。第1の色チャネルは、第1のSLM301を備える。第1のSLM301は、第1のビームスプリッタ305を通過した青の光303を受光するように構成される。青の光は、SLM301によって空間的に変調される。SLM301によって与えられる位相変調は、画像成分とフーリエレンズ成分とを備える。SLM301で反射された空間的変調光は、ミラー307を用いて再生平面350に導かれる。ミラー307は選択的に、SLM301からの0次の回折光を除去するための開口を備える。同様に、第2のビームスプリッタ315を通過した緑の光313を受光するように構成された第2のSLM311を備える、緑のチャネルが与えられる。緑の光は、第2のSLM311によって空間的に変調される。第2のSLM311によって与えられる位相変調は、画像成分とフーリエレンズ成分とを備える。第2のSLM311で反射された空間的変調光は、第2のミラー317を用いて再生平面350に導かれる。第2のミラー317は選択的に、第2のSLM311からの0次の回折光を除去するための開口を備える。さらに同様に、第3のビームスプリッタ325を通過した赤の光323を受光するように構成された第3のSLM321を備える、赤のチャネルが与えられる。赤の光は、第3のSLM321によって空間的に変調される。第3のSLM321によって与えられる位相変調は、画像成分とフーリエレンズ成分とを備える。第3のSLM321で反射された空間的変調光は、第3のミラー327を用いて再生平面350に導かれる。第3のミラー327は選択的に、第3のSLM321からの0次の回折光を除去するための開口を備える。いくつかの実施形態では、スクリーンや拡散板などの受光面が再生領域350に設置される。
図3において、SLM301から再生面までの第1の光路長309は、第2のSLM311から再生面までの第2の光路長319より長い。そして今度は、第2の光路長319は、第3のSLM321から再生面までの第3の光路長329より長い。各光路長は、該チャネルに関する「フーリエ経路長」と呼ばれてもよい。なぜなら、フーリエ変換レンズは実効的にSLM上にあるからである。従って、フーリエ経路長は波長に依存すること、または選択的に波長に反比例することが理解されてよい。各フーリエ経路はそれぞれミラーを備え、それぞれのミラーの少なくとも1つはダイクロイックミラーである。いくつかの実施形態では、複数のミラーと再生平面とは共通の光路上に配置される。いくつかの実施形態では、複数のミラーと再生平面とは共線的である。
第2のミラー317は、緑の光をほぼ反射し、青の光をほぼ透過する第1のダイクロイックミラーである。第3のミラー327は、赤の光をほぼ反射し、緑と青の光をほぼ透過する第2のダイクロイックミラーである。当業者は、この機能を与えるために、ミラー上にダイクロイックコーティングを用いることに精通している。図3は例示のみを用いて、青、緑、および赤のチャネルを説明する。しかし本開示は、任意の複数の異なる色チャネルに対しても同等に適用可能である。第1のミラー307がダイクロイックミラーである必要がないことは明らかだろう。
いくつかの実施形態では本装置は、2つの光チャネルと、1つのダイクロイックミラー(またはダイクロイックコーティングを施されたミラー)と、を備える。他の実施形態では本装置は、3つの光チャネルと、2つの異なるダイクロイックミラー(またはダイクロイックコーティングを施されたミラー)と、を備える。いくつかの実施形態では本装置は、n個の光チャネルと、(n−1)個の異なるダイクロイックミラー(またはダイクロイックコーティングを施されたミラー)と、を備える。再び当業者は、前述の光学透過/反射を実現するために必要なダイクロイックミラーまたはミラー上の異なるダイクロイックコーティングの与え方を知っているだろう。
(n−1)個のダイクロイックミラーを用いることにより(nは光チャネルの数)、異なる色チャネルを、再生平面の共通の光軸に導くことができる。特にこれらの色チャネルは、最終ミラーから再生平面までの領域において共線的である。従って、前述のように少なくとも1つのダイクロイックミラーを用いることにより、ほぼ共線的な光路が与えられる。図3に戻り例示のみを用いると、第2のミラー317は、緑の光を青の光と共通の光路に導く。そして第3のミラー327は、赤の光を、前述の青および緑の光と共通の光路に導く。
従って、本ディスプレイ装置は、複数の色チャネルのための共線的な光路を備える。そそしてこれらの色チャネルは異なるフーリエ経路長を持つ。共線的な光路は、光学調整、迷光管理、および装置の小型化に役立つ。特に図3の第1のミラー307は、独立に、すなわち緑と赤の光路に影響をあたえることなく調整可能である。第1のミラー307を用いて青の光が再生領域で調整されるときに、第2のミラー317は青の光に影響(例えば調整誤りや調整外れ)を与えることなく調整可能である。最後に、このとき赤の光が、青および緑の光に影響(例えば調整誤りや調整外れ)を与えることなく調整可能である。このようにして、より調整のしやすい装置が与えられる。また、複数の色チャネルを持つディスプレイ装置を調整するための、改良された方法が与えられる。
図4に別の実施形態が示される。
図4は実質的に図3と同様であるが、簡略化のためビームスプリッタは割愛されている。空間光変調器を照射するための任意の数の異なる光学的配置があることが理解できるだろう。さらに図4は、各色チャネル上に物理的レンズがあることを示す。これらの物理的レンズは、空間光変調器から受光した0次光(すなわち変調されていない光)をフォーカスし、相当するミラー408/418/428内にある開口を通してシステム外部に取り除く。各光変調器からの変調光は、例えば各ホログラフィックデータに光学パワーを加えることにより、空間内の異なる平面にフォーカスされてよい。このようにして、ホログラフィック再生に悪影響を与えることなく、各色チャネルから0次光を除去するための方法が与えられる。図4において光線に付された矢印は、単に各光変調器の照射の方向、および再生の方向を示すだけのものである。疑義を避けるため、図3に示されるものと同様に、0次光は左から右へ進む。
図4に、さらなる実施形態がより詳細に示される。この実施形態は、青のチャネル403、緑のチャネル413、および赤のチャネル423を備える。青のチャネル403は、SLM401と、空間的変調光をSLM401から再生領域450に導くように配置されたミラー408と、を備える。緑のチャネル413は、第2のSLM411と、空間的変調光を第2のSLM411から再生領域450に導くように配置された第2のミラー418と、を備える。赤のチャネル423は、第3のSLM421と、空間的変調光を第3のSLM421から再生領域450に導くように配置された第3のミラー428と、を備える。いくつかの実施形態では、スクリーンや拡散板などの受光面が再生領域450に設置される。再び各ミラー408、418、および428は、システムから0次の回折光を除去するように配置された中央開口を備える。図4において、距離409は距離419より長く、距離419は距離429より長い。
特に本発明者らは、本方法でフルカラー画像を生成することにより、各色の画像におけるピクセルの数が一定となり、従って3つのすべての色チャネルのために共通の計算エンジンが使えることに気が付いた。好都合なことに、図3に示される光学的配置はパッケージングの点で有利である。なぜなら、色チャネルは合成することが必要なため、ダイクロイックミラーは空間的に移動する必要があるが、この空間的移動はフーリエ経路長を変更する部分に使えるからである。
いくつかの実施形態において、経路長の波長依存性は以下の式で与えられる。
ここで、f=フーリエ経路長、I=ホログラフィック再生のサイズ、λ=各チャネルの波長、p=SLM上のピクセルのサイズ、である。
例えば、フーリエ経路長(フーリエ変換レンズの焦点距離[FL])は、各波長に関し以下のように定まる。
I=30mm
赤(λr)=640nm
緑(λg)=532nm
青(λb)=450nm
p[x,y]=8μm
これにより、3つの異なるサイズのホログラム再生が生成される。
赤FL=374.7mm
緑FL=450.9mm
青FL=533.1mm
従っていくつかの実施形態において、個々の色画像のサイズが同一のフルカラーバーチャル画像が与えられる。すなわちいくつかの実施形態において、第1のホログラフィック再生と第2のホログラフィック再生のサイズが同一となるように、第1の光路長と第2の光路長とが設定されると理解されてよい。有利なことに本発明者らは、第1のホログラフィック再生と第2のホログラフィック再生とが同一の解像度を持つように、第1の光路長と第2の光路長とを設定できることに気が付いた。いくつかの実施形態において、物理的サイズにおける不一致と、解像度における不一致とは同時に対処される。
本開示に係るシステムは自明のものではない。なぜなら、歴史的にフーリエ変換レンズは物理的レンズであるからである。そして、異なる3つの波長を正確に同一サイズに回折させるような、極めて正確な焦点距離を持つ3つの異なる物理的レンズを作成することは、一般に現実的ではないと思われる。特に平均的なレンズにおける焦点距離許容度が5%であることを考慮すれば、なおさら現実的でない。しかしながら本発明者らは、これらの許容できる実用上の欠点より、本主題によって達成される画像品質の改善の方が大きいことに気が付いた。さらなる有利な実施形態では、フーリエ変換レンズは、位相限定型レンズとしてホログラムに統合される。これにより実用上の欠点がさらに限定されるため、システムはより有望なものとなる。特に本発明者らは、ピクセルを十分小さくすることにより、十分強い位相限定型フーリエレンズを作成できることに気が付いた(ピクセルが大きく焦点距離が短い位相限定型レンズは、画像の乱れや歪みを生む)。
いくつかの実施形態において、第1のホログラフィック再生と第2のホログラフィック再生とが合致することは明らかだろう。従って、多色物体の合成カラーホログラフィック再生が与えられる。第1のホログラフィック再生は物体の第1の波長成分を表し、第2のホログラフィック再生は該物体の第2の波長成分を表す。本開示はフーリエホログラフィに限定されない。すなわちいくつかの実施形態では、第1のホログラフィック再生は周波数領域における物体の第1の波長成分を表し、第2のホログラフィック再生は周波数領域における該物体の第2の波長成分を表す。
フーリエレンズは、それぞれのホログラフィックデータ(すなわちホログラム)の一部を形成する位相限定型レンズであってもよい。フーリエレンズは、物理的光学素子であってもよい。
いくつかの実施形態では、第1のフーリエ変換レンズは第1の物理的光学素子である。特にこうした実施形態では、選択的に、前述の0次除去開口がミラー上に含まれてもよい。また、対応するホログラフィック再生と0次光とが光路上の異なる平面にフォーカスされるように、ホログラフィックデータに光学パワーが付加されてもよい。別の実施形態では、第1のフーリエ変換レンズは、第1のホログラフィックデータの第1のレンズデータである。すなわち、第1のホログラフィックデータは画像成分とレンズ成分とを備え、レンズ成分は第1のフーリエ変換レンズである。フーリエ変換レンズがSLM上で計算により与えられる実施形態では、第1のレンズデータはソフトウェア定義されたものであると理解されてよい。
同様にいくつかの実施形態では、第2のフーリエ変換レンズは第2の物理的光学素子である。別の実施形態では、第2のフーリエ変換レンズは、第2のホログラフィックデータの第2のレンズデータであってもよい。すなわち、第2のホログラフィックデータは画像成分とレンズ成分とを備え、レンズ成分は第2のフーリエ変換レンズである。フーリエ変換レンズがSLM上で計算により与えられる実施形態では、第2のレンズデータはソフトウェア定義されたものであると理解されてよい。
さらなる有利な実施形態では、第1のフーリエ変換レンズは物理的光学素子であり、第2のフーリエ変換レンズは第2のホログラフィックデータのレンズデータである。またはその逆である。
本開示に従って異なるフーリエ経路長を決定するために、方程式2が異なる色/波長に対しても同等に適合され得ることは、当業者には容易に理解できるだろう。いくつかの実施形態では、第1の波長は赤の光であり、第2の波長は緑の光である。すなわち第1の波長は、赤の光に相当する電磁スペクトラム領域(または帯)にある波長または波長領域である。同様に第2および第3の波長は、それぞれ緑および青の光に相当する電磁スペクトラム領域(または帯)にある波長または波長領域である。
従っていくつかの実施形態では、第1の波長は第2の波長より長く、また第1のフーリエ変換レンズから再生平面までの光路は、第2のフーリエ変換レンズから再生平面までの光路より短いことが理解されるだろう。いくつかの実施形態では、フーリエ変換レンズの焦点距離は、相当する光の波長に反比例する。
いくつかの実施形態では、SLMsは反射型LCOS SLMsである。別の実施形態では、SLMsは透過型であるか、またはSLMsに基づくMEMsである。いくつかの実施形態では、SLMsは位相変調限定型である(すなわち強度変調型ではない)。いくつかの実施形態では、第1のホログラフィックデータは第1の位相遅延分布に相当し、第2のホログラフィックデータは第2の位相遅延分布に相当する。別の実施形態では、SLMsは強度変調型であるか、または強度位相変調型である。すなわちいくつかの実施形態では、第1の複数のピクセルは、第1の空間光変調器によって、選択的には第1の反射型LCOS空間光変調器によって与えられる。また第2の複数のピクセルは、第2の空間光変調器によって、選択的には第2の反射型LCOS空間光変調器によって与えられる。いくつかの実施形態では、各ピクセルは15μmより小さい直径を持つ。
いくつかの実施形態では、1つ以上の色チャネルのための0次除去素子が与えられる。0除去素子は空間フィルタであると考えてよい。有利なことに、0次光を除去することにより、ホログラフィック再生の信号対雑音比が向上する。従っていくつかの実施形態では、システムは、第1のフーリエ変換レンズから再生平面までの光路上に、第1の空間フィルタをさらに備え、および/または、記第2のフーリエ変換レンズから再生平面までの光路上に、第2の空間フィルタをさらに備える。第1の空間フィルタは、再生平面に到達する第1の波長の0次回折光を除去するように構成される。第2の空間フィルタは、再生平面に到達する第2の波長の0次回折光を除去するように構成される。
いくつかの実施形態では、第1の空間フィルタ、および/または第2の空間フィルタは、それぞれのダイクロイックミラー上にある。第1の空間フィルタ、および/または第2の空間フィルタは、第1部分と第2部分とを備える。第1部分は、0次回折光を第1の光路上に与える(または導く)ように構成される。第2部分は、より高次の回折光を第2の光路上に与える(または導く)ように構成される。いくつかの実施形態では、第1部分は開口であり、第2部分は反射部分(または反射的部分)である。
いくつかの実施形態では、本ディスプレイシステムは、第1の光源と、第2の光源とをさらに備える。第1の光源は、第1の複数のピクセルを第1の波長の光で照射するように構成される。第2の光源は、第2の複数のピクセルを第2の波長の光で照射するように構成される。いくつかの実施形態では、これらの光源は実質的に単色である。いくつかの実施形態では、これらの光源はレーザのような(空間的な)コヒーレント光源である。
本教示は2色より多い色チャネルにも拡張可能であると理解されてよい。いくつかの実施形態では、カラーホログラフィック再生を生成するために、赤、緑、および青の色チャネルが与えられ、例えば赤、緑、黄、および青といったように、さらなる色チャネルが追加されてもよい。
従っていくつかの実施形態では、本ディスプレイシステムは、第3の複数のピクセルと、第3のフーリエ変換レンズと、をさらに備える。第3の複数のピクセルは、第3のホログラフィック再生に相当する第3のホログラフィックデータを表示し、第3の波長の光を受光するように構成される。第3のフーリエ変換レンズは、第3の波長を持つ空間的変調光を、第3の複数のピクセルから受光し、再生平面に第3のホログラフィック再生を生成するために、受光した光の光学的フーリエ変換を実行するように構成される。第3のホログラフィック再生は、第3の波長の光で形成される。第3のフーリエ変換レンズから再生平面までの光路長は、第2のフーリエ変換レンズから再生平面までの光路長とも、第1のフーリエ変換レンズから再生平面までの光路長とも異なる。
いくつかの実施形態では、第1のホログラフィック再生、第2のホログラフィック再生、および第3のホログラフィック再生は合致する。このようにして高品質のホログラフィック再生が実現される。
従って、3つの色チャネルを備える実施形態では、第1の光路長、第2の光路長、および第3の光路長は、第1のホログラフィック再生、第2のホログラフィック再生、および第3のホログラフィック再生が同じサイズおよび同じ解像度を持つように構成されることが理解できるだろう。いくつかの実施形態では、第3の波長は青の光である。
いくつかの実施形態では、ホログラフィック再生の各々は、連続する2Dビデオフレームのフレームの1つである。いくつかの実施形態では、再生平面は観察者から離れたところにある。すなわち、再生平面はバーチャル画像である。
本開示のディスプレイシステムは、ヘッドアップディスプレイおよびヘッドマウントディスプレイ、特にホログラフィック投影ディスプレイを作成するために使用されてよい。本ディスプレイシステムにより、各色の再生領域において完全な解像度を持つフルカラーホログラムが実現される。
いくつかの実施形態では、本開示のホログフィック投影システムは、改良型のヘッドアップディスプレイ(HUD)、またはヘッドマウントディスプレイ、または接眼装置を与えるために使用される。いくつかの実施形態では、乗り物内にHUDを与えるために具現化されたホログフィック投影システムを備える乗り物が与えられる。この乗り物は、自動車、トラック、ヴァン、大型トラック、オートバイ、列車、航空機、ボート、船舶などといった自動化された乗り物であってよい。
前述の方法およびプロセスは、コンピュータ読み取り可能媒体上で実施されてもよい。「コンピュータ読み取り可能媒体」という用語は、データを一時的または永久に蓄積する媒体、例えば、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリーメモリ(ROM)、バッファメモリ、フラッシュメモリ、およびキャッシュメモリなどを含む。「コンピュータ読み取り可能媒体」という用語はまた、機械による実行命令を蓄積可能な任意の媒体または複数の媒体の組み合わせを含むと理解されてよい。ここで、この命令が1つ以上のプロセッサで実行されると、前述の任意の1つ以上の方法が、全体的または部分的に機械により実行される。
「コンピュータ読み取り可能媒体」という用語はまた、クラウドベースのストレージシステムを包含する。「コンピュータ読み取り可能媒体」という用語は、例えば固体メモリチップ、光ディスク、磁気ディスク、その他それらの好適な組み合わせといった形態の1つ以上の具体的かつ非一過性のデータ収納場所(すなわちデータボリューム)を含むが、これらに限定されない。いくつかの実施形態例では、実行命令は搬送媒体を用いて通信されてもよい。このような搬送媒体の例は、一時的媒体(例えば、命令を通信する伝送信号)を含む。
本発明は上記の実施形態に限定されず、添付の請求項の全範囲に及ぶ。

Claims (26)

  1. 第1の光源と、第2の光源と、第1の複数のピクセルと、第2の複数のピクセルと、第1のフーリエ変換レンズと、第2のフーリエ変換レンズと、を備え、
    前記第1の光源は、前記第1の複数のピクセルを、第1の波長の光で照射するように構成され、
    前記第2の光源は、前記第2の複数のピクセルを、第2の波長の光で照射するように構成され、
    前記第1の複数のピクセルは、前記第1の波長の光を受光し、該受光した前記第1の波長の光を空間的に変調し、第1のホログラフィック再生に相当する第1のホログラフィックデータを表示するように構成され、
    前記第1の複数のピクセルは、前記第2の波長の光を受光し、該受光した前記第2の波長の光を空間的に変調し、第2のホログラフィック再生に相当する第2のホログラフィックデータを表示するように構成され、
    前記第1のフーリエ変換レンズは、第1の波長を持つ空間的変調光を前記第1の複数のピクセルから受光し、再生平面で第1のホログラフィック再生を生成するために、該受光した光の光学的フーリエ変換を実行するように構成され、
    前記第1のホログラフィック再生は、前記第1の波長の光により生成され、
    前記第2のフーリエ変換レンズは、第2の波長を持つ空間的変調光を前記第1の複数のピクセルから受光し、再生平面で第2のホログラフィック再生を生成するために、該受光した光の光学的フーリエ変換を実行するように構成され、
    前記第2のホログラフィック再生は、前記第2の波長の光により生成され、
    前記第1のフーリエ変換レンズから前記再生平面までの光路長は、前記第2のフーリエ変換レンズから前記再生平面までの光路長と異なり、
    前記第1の波長は、前記第2の波長より長く、
    前記第1のフーリエ変換レンズから前記再生平面までの光路長は、前記第2のフーリエ変換レンズから前記再生平面までの光路長より短いことを特徴とする、ディスプレイシステム。
  2. フーリエ変換レンズの焦点距離は、相当する光の波長に反比例することを特徴とする、請求項1に記載のディスプレイシステム。
  3. 第1の光路長と第2の光路長とは、前記第1のホログラフィック再生と前記第2のホログラフィック再生とが同じサイズを持つように構成されることを特徴とする、請求項1又は2に記載のディスプレイシステム。
  4. 第1の光路長と第2の光路長とは、前記第1のホログラフィック再生と前記第2のホログラフィック再生とが同じ解像度を持つように構成されることを特徴とする、請求項1から3のいずれか一項に記載のディスプレイシステム。
  5. 前記第1のホログラフィック再生の画像と、前記第2のホログラフィック再生の画像とは合致することを特徴とする、請求項1から4のいずれか一項に記載のディスプレイシステム。
  6. 前記第1のフーリエ変換レンズは、第1の物理的光学素子であることを特徴とする、請求項1から5のいずれか一項に記載のディスプレイシステム。
  7. 前記第1のホログラフィックデータは、画像成分とレンズ成分とを備え、
    前記レンズ成分は、前記第1のフーリエ変換レンズであることを特徴とする、請求項1から5のいずれか一項に記載のディスプレイシステム。
  8. 前記第1のフーリエ変換レンズはソフトウェア定義されたものであることを特徴とする、請求項7に記載のディスプレイシステム。
  9. 前記第2のフーリエ変換レンズは、第2の物理的光学素子であることを特徴とする、請求項1から8のいずれか一項に記載のディスプレイシステム。
  10. 前記第2のホログラフィックデータは、画像成分とレンズ成分とを備え、
    前記レンズ成分は、前記第2のフーリエ変換レンズであることを特徴とする、請求項1から8のいずれか一項に記載のディスプレイシステム。
  11. 前記第2のフーリエ変換レンズはソフトウェア定義されたものであることを特徴とする、請求項10に記載のディスプレイシステム。
  12. 前記第1のホログラフィック再生は、物体の第1の波長成分を表し、
    前記第2のホログラフィック再生は、該物体の第2の波長成分を表すことを特徴とする、請求項1から11のいずれか一項に記載のディスプレイシステム。
  13. 前記第1のホログラフィックデータは、第1の位相遅延分布に相当し、
    前記第2のホログラフィックデータは、第2の位相遅延分布に相当することを特徴とする、請求項1から12のいずれか一項に記載のディスプレイシステム。
  14. 前記第1の複数のピクセルは、第1の空間光変調器によって与えられ、
    前記第2の複数のピクセルは、第2の空間光変調器によって与えられることを特徴とする、請求項1から13のいずれか一項に記載のディスプレイシステム。
  15. 前記第1の空間光変調器及び前記第2の空間光変調器のいずれか又は両方が、反射型LCOS空間光変調器によって与えられることを特徴とする、請求項14に記載のディスプレイシステム。
  16. 前記第1の波長は赤の光であり、
    前記第2の波長は緑の光であることを特徴とする、請求項1から15のいずれか一項に記載のディスプレイシステム。
  17. 前記第1のフーリエ変換レンズから前記再生平面までの光路上に、第1の空間フィルタをさらに備え、および/または、
    前記第2のフーリエ変換レンズから前記再生平面までの光路上に、第2の空間フィルタをさらに備え、
    前記第1の空間フィルタは、前記再生平面に到達する第1の波長の0次回折光を除去するように構成され、
    前記第2の空間フィルタは、前記再生平面に到達する第2の波長の0次回折光を除去するように構成されることを特徴とする、請求項1から16のいずれか一項に記載のディスプレイシステム。
  18. 前記第1の空間フィルタ、および/または前記第2の空間フィルタは、ダイクロイックミラー上に与えられ、
    前記第1の空間フィルタ、および/または前記第2の空間フィルタは、第1部分と第2部分とを備え、
    前記第1部分は、0次回折光を第1の光路上に与えるように構成され、
    前記第2部分は、より高次の回折光を第2の光路上に与えるように構成されることを特徴とする、請求項17に記載のディスプレイシステム。
  19. 前記第1部分は開口であり、
    前記第2部分は反射部分であることを特徴とする、請求項18に記載のディスプレイシステム。
  20. 第3の光源と、第3の複数のピクセルと、第3のフーリエ変換レンズと、をさらに備え、
    前記第3の光源は、前記第3の複数のピクセルを、第3の波長の光で照射するように構成され、
    前記第3の複数のピクセルは、第3のホログラフィック再生に相当する第3のホログラフィックデータを表示し、第3の波長の光を受光するように構成され、
    前記第3のフーリエ変換レンズは、第3の波長を持つ空間的変調光を前記第3の複数のピクセルから受光し、再生平面で第3のホログラフィック再生を生成するために、該受光した光の光学的フーリエ変換を実行するように構成され、
    前記第3のホログラフィック再生は、前記第3の波長の光により生成され、
    前記第2の波長は、前記第3の波長より長く、
    前記第2のフーリエ変換レンズから前記再生平面までの光路長は、前記第3のフーリエ変換レンズから前記再生平面までの光路長より短いことを特徴とする、
    請求項1から19のいずれか一項に記載のディスプレイシステム。
  21. 前記第1のホログラフィック再生の画像、前記第2のホログラフィック再生の画像、および前記第3のホログラフィック再生の画像は合致することを特徴とする、請求項20に記載のディスプレイシステム。
  22. 第1の光路長、第2の光路長、および第3の光路長は、前記第1のホログラフィック再生、前記第2のホログラフィック再生、および前記第3のホログラフィック再生が同じサイズおよび同じ解像度を持つように構成されることを特徴とする、請求項20または21に記載のディスプレイシステム。
  23. 前記第3の波長は青の光であることを特徴とする、請求項20から22のいずれか一項に記載のディスプレイシステム。
  24. ホログラフィック再生の各々は、連続する2Dビデオフレームのフレームの1つであることを特徴とする、請求項1から23のいずれか一項に記載のディスプレイシステム。
  25. 各ピクセルは15μmより小さい直径を持つことを特徴とする、請求項1から24のいずれか一項に記載のディスプレイシステム。
  26. 請求項1から25のいずれか一項に記載のディスプレイシステムを備える、接眼装置またはヘッドアップディスプレイ。
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