JP6797746B2 - ホログラムを計算する方法 - Google Patents
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Description
本発明は、ホログラムを計算する方法に関する。特に、本発明は、電子ホログラフィを使用してホログラムを生成する方法に関する。電子ホログラフィの目的は、リアルタイムに計算機ホログラムを実現することである(すなわち、再構成オブジェクトが短い時間で符号化ホログラフィックデータから生成される)。一般に、ホログラフィックディスプレイは、制御可能な画素配列を含む。画素は、照明光の振幅と位相との少なくともいずれかに電子的影響を与えることによりオブジェクトポイントを再構成する。そのようなアレイは、空間光変調器(SLM:Spatial Light Modulator)の形態である。ディスプレイは、アレイに基づかずに連続的であってもよい。例えば、ディスプレイは、マトリクス制御を有する連続したSLM又はAOM(音響光学変調器:Acousto-Optic Modulator)等の連続したSLMであってもよい。
本明細書において、用語「画素」は、SLMの制御可能なホログラム画素を示す。画素は、別個に処理され、ホログラムポイントの離散的な値により制御される。各画素は、ビデオホログラムの1つのホログラムポイントを表す。従って、LCDの場合、個別に処理可能な画面画素に対応するために画素という用語を使用する。DLPの場合、個々のマイクロミラー又はマイクロミラーの小さなグループに対応するために画素という用語を使用する。連続したSLMにおいて、画素は、1つの複素ホログラムポイントを表すSLM上の過渡領域である。従って最も一般的には、画素という用語は、1つの複素ホログラムポイントを表すことができる(例えば、表示できる)最小単位を意味する。色符号化を達成するために、各画素は、3原色の各々でカラーホログラムポイントを表現又は表示するためにサブ画素を含んでもよい。ビデオホログラム符号化の種類に応じて、各カラーホログラムポイントの原色を符号化又は表現するために、更なるサブ画素が使用されてもよい。例えば、Burckhardtの符号化がカラーホログラムについて使用される場合、各画素は9つのサブ画素の構成を必要とする。本明細書において、より分かり易くするために、各画素は、振幅成分及び位相成分を含む1つの離散的なホログラムポイント値により符号化される。前記成分はゼロであってもよい。専用制御器又はドライバは、各サブ画素のために別個の制御信号を使用してサブ画素を制御する。しかし、制御器又はドライバ、並びに制御信号の提供は、本発明の対象ではない。
従来の光学を使用する3D裸眼立体ディスプレイの欠点は、眼のレンズの調節と視差情報との不整合である。一方では、観察者の眼は3Dシーンの異なる透視図を見て、任意の距離でオブジェクトの深さの印象をシミュレートする。他方では、各透視図は表示面自体に位置付けられる。従って、眼は表示面に焦点を合わせ、各眼は平面画像を見る。これは、視差情報により達成される任意の深さでオブジェクトを見ることと固定された表示面に対する眼の調節との間に不整合が生じる原因となる。この不整合は、喜ばしくない感覚及び眼精疲労の原因になる可能性がある。
共通のホログラフィックアレイは、光波のコヒーレントな重ね合わせにより3Dオブジェクト又は3Dシーンの光波面を再構成する。そのために、空間光変調器(SLM)は、SLM(これはホログラフィックアレイであってもよい)に符号化された波紋を表示する。符号化ホログラムは、3Dシーンの変換である。SLMは、バックライトにより提供される光波を回折し、シーンを再構成する。
・請求項1の方法を使用してデータからホログラムを計算できるデバイスと組み合わせて使用される場合、ホログラフィックデータでプログラムされたデータキャリアとして実現される。
・請求項1の方法を使用してホログラムを計算するデバイスにより処理されるホログラフィックデータを搬送する場合、データ配信ネットワークとして実現される。
・請求項1の方法を使用してビデオホログラムを定義するデータを計算できる演算装置として実現される。
・請求項1の方法により計算されるホログラムを表示する場合、表示画面として実現される。
・請求項1の方法により計算されるホログラムからのホログラフィック再構成として実現される。
図1は、集束手段Fを介してSLMであるアレイHAを照明する光源LSを示す。本発明の好適な実施形態において、線状光源は光源LSを形成し、集束手段Fは、光源LSのコヒーレント光を観察者平面OPに撮像する垂直に配置された円柱レンズである。
図2に示すように、観察者平面OPにおける選択された1次回折は、ビデオホログラムの再構成である。それは、オブジェクト自体の再構成ではないが、再構成オブジェクトと同一位置に位置付けられる実際のオブジェクトにより生成される観察者ウィンドウOWにおける波面である。従って、ビデオホログラム再構成(すなわち、オブジェクト再構成ではない)は、実際の3次元シーン3D−Sを表さない。それは、観察者ウィンドウOWとして使用されるだけであり、3次元シーン3D−Sの再構成は、その観察者ウィンドウOWを介して観察される。シーンは、SLMと観察者ウィンドウOWとの間にわたる再構成錐台RFの内部に位置付けられる。シーン3D−Sはビデオホログラムのフレネル変換としてレンダリングされ、観察者ウィンドウOWはフーリエ変換の一部である。図2は、3Dシーンの単一のオブジェクトポイントPによるSLM HAのホログラフィック符号化を示す。従来のホログラフィック再構成において、1次回折は、オブジェクトの再構成を構成する。再構成オブジェクトはフーリエ平面にある。図2の実現例において、観察者平面はフーリエ平面と一致する。
図3は、オブジェクトポイントP1〜P3を有する3次元シーン3D−Sの符号化を示す。図示するように、各オブジェクトポイントP1〜P3は、SLM HAの対応する制限された符号化領域においてのみ単独で符号化される。それら領域は、図中符号A1〜A3により規定される。オブジェクトポイントP1及びP2の位置は、深さ情報において異なる。従って、SLMにおいて、符号化領域A1及びA2はオーバラップする。
図4は、図3の状況を更に詳細に示す。
付録II:理論上の背景;好適な実施形態に対する詳細及び拡張機能
付録III:内容が参考として取り入れられている特許文献5の主な概念及び拡張機能の概要
<<付録I>>
計算機ビデオホログラムを計算する方法及びデバイスに関する更なる実施形態
(付録I:実施形態の背景)
本実施形態は、計算機ホログラム(CGH)を計算する方法及びデバイスに関し、特に、各々が複素値データを表示する個々に制御可能なホログラムセルから構成されるビデオホログラム等のリアルタイムホログラム又は略リアルタイムホログラムに関する。静止画に加え、リアルタイムビデオホログラムは特に興味深い。電子ホログラフィの目的は、リアルタイムでCGHを実現することである。電子ホログラムディスプレイは、照明光を空間変調することによりオブジェクトポイントを再構成する制御可能な画素を含む空間光変調器(SLM)であるのが効果的である。本明細書中、リアルタイムホログラムをビデオホログラムと呼ぶ。ビデオホログラムは、別個に構成されるセルを示さない光学式SLM又は音響光学変調器(AOM)等も範囲に含むと、当業者には理解される。
空間光変調器(SLM)は、複素値データ、すなわち光の各色成分の振幅の大きさ及び位相を空間的に制御するデバイスである。色は、空間的又は時間的に多重化されることにより符号化される。SLMは、各々がホログラムデータの離散的な値セットにより別個に処理及び制御される複数の制御可能なホログラムセルを含んでもよい。SLMは、連続していてもよく、離散的なセルを含まない。セルに基づくSLMにおいて空間多重化することにより色符号化を達成するために、セルの各画素は、各々が3つ以上の原色のうち1つを表示する複数の色サブ画素を含んでもよい。使用されるビデオホログラム符号化の種類に依存して、各原色を符号化するために更なるサブ画素が使用されてもよい。例えば、周知のBurckhardtの符号化のような迂回位相符号化は、色成分毎に3つのサブ画素の構成を必要とする。3つの色成分を考慮すると、ホログラムセルに対するサブ画素数の合計は9になる(すなわち、3原色が存在する。それら3原色の各々について3つのサブ画素が存在し、合計9つのサブ画素になる。これに対して、周知のLeeの符号化は4つのサブ画素を必要とする。二相符号化は、ホログラムセルの各色について2つのサブ画素を必要とする。
以下の内容は、図V1〜図V5を参照する。
−(a)第1の変換において、仮想セクション層の各2次元オブジェクトデータセットが2次元波動場分布に変換され、波動場分布がビデオホログラム層から有限距離にある参照層の仮想観察者ウィンドウのために計算されるステップと、
−(b)セクション層の全ての2次元オブジェクトデータセットについて、仮想観察者ウィンドウに対する計算された2次元波動場分布が加算され、観察者ウィンドウデータセット集合体を定義するステップと、
−(c)第2の変換において、観察者ウィンドウデータセット集合体が参照層からビデオホログラム層に変換され、計算機ビデオホログラムについてビデオホログラムデータセットを生成するステップとから成る。
有限距離に位置付けられる参照層に対する波動場の別個の2次元分布を各オブジェクトデータセットから計算する第1の変換手段及び変換されたオブジェクトデータセットを層毎にバッファリングするバッファメモリ手段と、
参照データセットにおける波動場集合体の表現を生成するために、変換されたオブジェクトデータセットを加算する加算手段と、
シーンのビデオホログラム集合体に対するホログラムデータセットを生成するために、参照層に対して平行に、有限距離に位置付けられるホログラム層において参照(集合体)データセットを変換する第2の変換手段とを更に具備する。
・元のデータセットのマトリクスポイント値の振幅値と球面波を記述する第1の位相因子とを乗算する第1の乗算手段であり、前記因子の指数部が元の各層(Lm又はRL)における座標の2乗及び目標層(RL又はHL)までの距離(Dm)に依存する第1の乗算手段と、
・第1の乗算手段の積を元のセクション層から目標層に変換する高速フーリエ変換手段と、
・その変換と球面波を記述する別の位相因子とを乗算する第2の乗算手段であり、前記因子の指数部が目標層における座標の2乗及び目標層と元の層との間の距離に依存する第2の乗算手段とを含む。
好適な実施形態及び添付の図面を使用して、本実施形態による機能原理を以下に詳細に説明する。
以下の内容は、図V1〜図V5を参照する。
を含む変換されたオブジェクトデータセットDS1...DSMを加算するステップ。
上記解決策により、専用デジタル信号プロセッサ回路が、ちらつきのないリアルタイム再構成の形式である両眼に対する動画シーンのビデオホログラムのシーケンスの計算を実行できるように、計算処理を加速できる。
以下の内容は、図V1〜図V5を参照する。
(a)第1の変換(TR1)において、仮想セクション層の各2次元オブジェクトデータセット(OSn)が2次元波動場分布に変換され、前記波動場分布が前記ビデオホログラム層(HL)から有限距離(DM)にある参照層(RL)の仮想観察者ウィンドウ(OW)について計算されるステップと、
(b)セクション層(L1...LM)の全ての2次元オブジェクトデータセットについて、前記仮想観察者ウィンドウ(OW)に対する前記計算された2次元波動場分布(DS1...DSM)が加算され、観察者ウィンドウデータセット集合体(RS)を定義するステップと、
(c)第2の変換(TR2)において、前記観察者ウィンドウデータセット集合体(RS)が前記参照層から前記ビデオホログラム層(HL)に変換され、前記計算機ビデオホログラムについて前記ビデオホログラムデータセット(HS)を生成するステップとから成る方法。
元のセクション層(Lm)の各オブジェクトポイントの振幅値Amnと球面波(F1mn)を記述する第1の位相因子とを乗算するサブステップであり、前記因子の指数部が前記元のセクション層(Lm)の座標(xm,ym)の2乗及び前記元のセクション層(Lm)と参照層(RL)との間の距離(Dm)に依存するサブステップと、
前記元のセクション層(Lm)から前記参照層(RL)への第1の高速フーリエ変換(FFT)を使用して前記元のセクション層(Lm)の各オブジェクトポイント(Am1...AmN)に対する前記計算された積を変換するサブステップと、
前記計算された変換
と球面波(F2mn)を記述する第2の位相因子とを乗算するサブステップであり、前記因子の指数部が前記参照層(RL)の座標(x,y)の2乗及び前記元のセクション層(Lm)までの距離(Dm)に依存するサブステップとを含む特徴1記載の方法。
前記参照データセット(RS)の各複素振幅値
と球面波(F3n)を記述する第3の位相因子とを乗算するサブステップであり、前記因子の指数部が前記参照層(RL)の座標(x0,y0)の2乗及び前記参照層(RL)と前記ホログラム層(HL)との間の距離(Dm)に依存するサブステップと、
前記参照層(RL)から前記ホログラム層(HL)への第2の高速フーリエ変換(FFT)を使用して前記複素振幅値
の前記計算された積を変換するサブステップと、
符号化に使用される前記ホログラムデータセット(HS)について所望のホログラム値(H1...HN)を得るために、前記計算された変換(H'1...H'N)と球面波(F4n)を記述する第4の位相因子とを乗算するサブステップであり、前記因子の指数部が前記ホログラム層(HL)の座標(x,y)の2乗及び前記ホログラム層(HL)と前記参照層(RL)との間の距離(DH)に依存するサブステップとを含む特徴1記載の方法。
A)元の3次元シーンからの前記観察者ウィンドウデータセット(RS)が前記第1の変換に対する目標関数として定義されるサブステップと、
B)前記ホログラムデータセット(HS)のマトリクスポイント値(H1...HN)を取得するために、前記目標関数の前記元の複素振幅値
を前記ホログラム層(HL)に逆変換するサブステップと、
C)光変調器マトリクス(LM)について前記ホログラムデータセット(HS)のパラメータ(Paramn)を微分するサブステップと、
D)前記仮想観察者ウィンドウ(OW)における更新された複素振幅値
の分布を取得するために、パラメータ(Paramn)の前記微分を前記参照層(RL)に変換するサブステップと、
E)前記目標関数の元の値
と更新された複素振幅値
の前記分布との差分(Δ)を形成するサブステップと、
F)前記差分(Δ)を前記ホログラム層(HL)における差分ポイント値(ΔH1...ΔHN)の分布に逆変換するサブステップと、
G)前記ビデオホログラムデータセット(HS)から前記分布(ΔH)を減算し、前記ホログラムデータセットを更新するサブステップと、
H)ステップC)〜G)を繰り返すサブステップと、
I)近似精度が達成された場合に反復を終了するサブステップとを含む特徴1記載の方法。
(a)有限距離(DM)にある参照層(RL)の仮想観察者ウィンドウについて別個の2次元波動場分布を各オブジェクトデータセット(OSm)から計算する第1の変換手段(TR1)及び変換されたオブジェクトデータセットをバッファリングするバッファメモリ手段と、
(b)観察者ウィンドウデータセット集合体(RS)の波動場表現を生成するために、全てのセクション層の前記変換されたオブジェクトデータを加算する加算手段(AD)と、
(c)前記ビデオホログラム集合体について前記ホログラムデータセット(HS)を生成するために、前記観察者ウィンドウデータセット(RS)を前記参照層(RL)と平行で、有限距離に位置付けられるホログラム層(HL)に変換する第2の変換手段(TR2)とを具備するデバイス。
元のオブジェクトデータセット(OSm)の値の振幅値
と球面波(F1mn/F3n)を記述する第1の位相因子とを乗算する第1の乗算手段(M1)であり、前記因子の指数部が前記元の各層(Lm又はRL)の座標(xm,ym)の2乗及び目標層(RL又はHL)までの距離(Dm)に依存する第1の乗算手段(M1)と、
−前記第1の乗算手段(M1)の積を元の層(Lm/RL)から前記目標層(RL/HL)に変換する高速フーリエ変換手段(FFT)と、
−前記変換と球面波(F2mn/F4n)を記述する別の位相因子とを乗算する第2の乗算手段(M2)であり、前記因子の指数部が前記目標層の座標の2乗及び目標層と元の層との間の距離に依存する第2の乗算手段(M2)とを含む特徴21記載のデバイス。
付録IIにおいて、ビデオホログラム及びビデオホログラムを再構成するデバイスに関する一実施形態の更なる面を添付の図面と関連して示し、説明する。
この節では、上述の実施形態に対する更なる理論上の背景を与える。
回折パターンの周期的な繰り返しの説明
a)SLM上のホログラムの画素化により、回折パターンはビュー平面において周期的に繰り返される。観察者ウィンドウは、1つの周期間隔内に存在する必要がある。すなわち、観察者ウィンドウは周期間隔より小さい必要がある。SLMの画素ピッチ及びSLM上の複素値ホログラムの符号化方法は、周期間隔のサイズ及びそのうち観察者ウィンドウとして使用される量を判定する。
・オブジェクトの再構成を含む1次回折、4次回折等
・深さを逆にしたオブジェクトの再構成を含む−1次回折、2次回折等
再構成オブジェクトは、1次回折、4次回折等で見られる。LCD画素の有限開口部により、回折パターンの強度は高次回折に向けて減衰する。従って、観察者ウィンドウを1次回折に位置付けることが有利である。
dはホログラムとビュー平面との間の距離であり、pは画素ピッチであり、λは波長である。
専門用語において、周期間隔は、再構成オブジェクトが見られる回折次数に加え、非回折光及び深さを逆にしたオブジェクトを含む回折次数を含む(符号化技術に応じて)。周期間隔の範囲は、主に画素ピッチにより判定される。すなわち、所定のSLMについて固定される。これは、符号化技術を最適化することにより、観察者ウィンドウが拡大されることを意味する。
・(殆どの)振幅変調SLMに対するBurckhardtの符号化:
複素数毎に3画素=>観察者ウィンドウの最大サイズ=周期間隔の1/3
・(殆どの)位相変調SLMに対する2重位相符号化:
複素数毎に2画素=>観察者ウィンドウの最大サイズ=周期間隔の1/2
・(殆どの)位相変調SLMに対するキノフォーム符号化:
複素数毎に1画素=>観察者ウィンドウの最大サイズ=周期間隔
2.観察者ウィンドウのサイズ
a)従来の電子ホログラフィックディスプレイにおいて、ホログラムはオブジェクトのフーリエフレネル変換として計算される。これにより、低解像度のSLMが使用される場合、オブジェクトサイズは小さくなる。それに対して、電子ホログラフィックディスプレイにおいては、ホログラムは観察者ウィンドウのフーリエ変換として計算される。
・符号化領域が適切に制限される。これは、幾何学的な構成(図2及び付録III、概念Cを参照)を使用して行なわれる。オブジェクトは、オブジェクトポイントにおいてサンプリングされる。各オブジェクトポイントのホログラム情報は、サイズ及び位置が図3に示される小さな符号化領域においてのみ符号化される。符号化領域又は全てのオブジェクトポイントの基本/投影ホログラムは、ホログラム上に重ね合わされる。
瞳孔より僅かに大きいサイズに観察者ウィンドウを縮小することにより、解像度(及びSLMの画素数)は非常に減少される。これは、1人の観察者に対して、少なくとも2つの観察者ウィンドウが必要であることを示す。各観察者ウィンドウにおいて、オブジェクトの再構成の適切な透視図が見られる。観察者ウィンドウの時間多重化又は空間多重化が使用される。
全方向視差ホログラムは、水平方向及び垂直方向の波のコヒーレントな重なり合いによりホログラフィックにオブジェクトを再構成する。十分に大きな観察者ウィンドウ又は観察者領域を仮定すると、再構成オブジェクトは、実際のオブジェクトのように水平方向及び垂直方向の運動視差を容易にする。しかし、大きな観察者領域は、SLMの水平方向及び垂直方向の解像度が高いことを必要とする。
カラーホログラムは、時間多重化又は空間多重化により生成される。時間多重化の場合、R光源、G光源及びB光源は、SLMの対応するホログラムの内容と同期して切り替えられる。空間多重化の場合、Rホログラム、Gホログラム及びBホログラムの3つは、空間的にコヒーレントな白色光源、あるいは別個のR光源、G光源及びB光源により照明されるインターレースされたR画素、G画素及びB画素に表示される。
ホログラムを含む媒体である画素化SLM(例えば、LCDパネル)は、再構成オブジェクト及び観察者ウィンドウの周期的な繰り返しを招く。本明細書に説明される方法を使用することにより、オブジェクトの複数の再構成が観察者により見られることを回避する。従って、本発明の方法は画素化SLMに適用されるのが好ましい。
水平に位置合わせされた観察者ウィンドウの空間多重化は、VPO−垂直視差のみの−ホログラムと組み合わされて使用されるのが好ましい。水平に位置合わせされた観察者ウィンドウは、SLMから生じるビームを水平に分割するビームスプリッティング素子を必要とする。VPOホログラムは、水平方向に空間的にインコヒーレントである水平な線光源により照明される。従って、観察者ウィンドウは、従来の裸眼立体ディスプレイと同様に処理されるビームスプリッティングに対する光学素子によってのみ水平方向に制限される。周期間隔及び回折次数による観察者ウィンドウの制限は垂直方向にのみ当てはまり、水平な線光源は空間的にコヒーレントである。水平方向において、回折とビームスプリッティングとの間の相互干渉は存在しない。
時間的コヒーレンスと空間的コヒーレンスとを区別する必要がある。
全方向視差を有するホログラムの場合、1つの単一回転対称レンズ又は回転対称レンズのアレイと組み合わせて1つ以上の点光源が使用される必要がある。HPO又はVPOを有するホログラムの場合、1つ以上の線光源が、単一の円柱レンズ又は円柱レンズ(レンティキュラ)のアレイと組み合わせて使用される。線光源及びレンズは、平行に位置合わせされる必要がある。
・点光源及び回転対称レンズ/レンズアレイ。
・点光源及び円柱レンズ/レンティキュラ。
・線光源及び回転対称レンズ/レンズアレイ。
光源は、空間的にコヒーレントな光源(例えば、レーザ)又は部分的な空間的コヒーレンスを十分に有する光源(例えば、十分に小さな開口部を含むLED)であってもよい。
−1つの点光源
−点光源の1Dアレイ
−点光源の2Dアレイ
−1つの線光源
−線光源のアレイ
線光源及びアレイの好ましい方位を以下に説明する。
−1つの大きな回転対称レンズ
−回転対称レンズの1Dアレイ
−回転対称レンズの2Dアレイ
−1つの大きな円柱レンズ
−円柱レンズ(レンティキュラ)のアレイ
円柱レンズ及びレンズアレイの好ましい方位を以下に説明する。簡単にするため、用語「回転対称レンズ」及び「円柱レンズ」はレンズの球断面及び非球面断面と呼ばれる。非球面断面は、球面収差を低減するために使用されてもよい。光源及びレンズの好ましい組合せが存在する。
この組合せは、小さなディスプレイにおいて最も簡単なものである。これは、全方向視差ホログラムに対して使用されるのが好ましい。より大きいディスプレイの場合、すなわち対角線が数インチより大きい場合、要求される高輝度の点光源及び大型レンズにより、この組合せは不適切になる。
この組合せは、大きな全方向視差ホログラムにおいて好適である。各点光源は、1つのレンズに対応する。各光源は、全輝度のうち要求された量を多くの光源に分割することを容易にするレンズアレイの単一レンズのみを照明する必要がある。これは、各光源の強度に対する要求を減少する。また、レンズアレイは、同一の焦点距離を有する大きな単一レンズと比較して、製造するのが非常に容易であり、大きくない。
この組合せは、VPOホログラムにおいて使用される。水平に位置合わせされた円柱レンズは、垂直方向に光を集束し、VPOホログラムを結果として得る。追加の手段がない場合、水平方向の運動視差は存在しない。各線光源は、1つのレンティクルに対応する。光源及びレンティキュラの組合せは、従来の裸眼立体画像分離に対する光学素子と更に組み合わされてもよい。垂直方向の波のコヒーレントな重ね合わせを含むVPOホログラムは、水平方向の裸眼立体画像分離により影響を受けず、また水平方向の波のコヒーレントな重ね合わせを含むHPOホログラムは、垂直方向の裸眼立体画像分離により影響を受けない。その結果、ホログラフィック及び裸眼立体ディスプレイの組合せを得る。垂直方向のホログラフィック再構成は、眼の調節を満足する。空間多重化と共に裸眼立体画像分離は、左眼及び右眼に対する異なる透視図を生成する。
光源を生成する異なる実現例が存在する。例えば、以下の通りである。
・レーザ、LED等の単一点光源のアレイ。
・光ファイバ束に結合される単一のレーザ又はLED。ファイバ束の出力は適切に配置され、所望の光源アレイを形成する。
・いくつかのレーザ、LED、CCFL等から構成される大きな領域の照明。それら光源から生じる光は、開口部のアレイにより形成される。この開口部のアレイは、静的又は構成可能であってもよい。例えばそのアレイは、所望の点光源の場所においてのみ透過的であるLCDパネル(シャッターパネル)であってもよい。LCDパネルの構成可能な開口部は、観察者の追跡のために光源をシフトするのに使用されるのが好ましい。
・1Dディフューザシート、レンティキュラ等により一方向に拡大される点光源のアレイ
・いくつかのレーザ、LED、CCFL等から構成される大きな領域の照明。それら光源から生じる光は、縞のような開口部のアレイにより形成される。この開口部のアレイは、静的又は構成可能であってもよい。例えばそのアレイは、所望の線光源の場所においてのみ透過的であるLCDパネル(シャッターパネル)であってもよい。LCDパネルの構成可能な開口部は、観察者の追跡のために光源をシフトするのに使用されるのが好ましい。
通常、光源のアレイの光源は、相互にインコヒーレントである。これは、それら光源の間に固定した位相関係が存在しないことを意味する。異なる光源から生じる波のコヒーレントな重なり合いは存在しない。
フーリエホログラムは、光源が観察者平面に撮像されることを必要とする。撮像は、レンズ又はレンズアレイを使用して行なわれる。フレネルホログラムと比較して、フーリエホログラムは、非回折光が観察者平面の小さなスポットに集束されるという利点を有する。それらスポットが観察者ウィンドウの外側にある場合、非回折光は、妨害する背景として不可視である。
純粋なホログラフィックセットアップにおいて、観察者の追跡は、光源をレンズ(アレイ)に対してシフトすることにより達成される。これは、光源又はレンズ(アレイ)を機械的にシフトすることにより行なわれてもよく、あるいはシャッターLCDパネル上の開口部を電子的にシフトすることにより行なわれてもよい。追跡は、構成可能な回折光学素子又は走査ミラーにより行なわれてもよい。
SLMは、セルに基づく/画素化SLM又は連続したSLMであってもよい。
・液晶(透過型又は反射型)
・振幅変調
・位相変調
・組み合わされた振幅及び位相変調
MOEMS(マイクロ光学電気機械マイクロシステム)
・ピストン
・他の種類のセルに基づくSLM
連続したSLM
・光学式SLM(OASLM)
・音響光学変調器(AOM)
・他の種類の連続したSLM
16.特有の実施形態の説明
特有の一実施形態において、20”画面の単色LCDパネルは、ホログラムを含む媒体として使用される。画素ピッチは、垂直方向に69μmであり、水平方向に207μmである。LCDは、光の振幅を変調する。
以下の付録IIIは、内容が参考として取り入れられている特許文献5の主な概念及び拡張機能を要約する。
コンピュータ又は演算装置という用語は、計算が可能な任意の装置又は構成要素を意味する。これは、ASIC、主CPU、DSP等を範囲に含む。
オブジェクトのホログラム再構成が閲覧されることを可能にするビデオホログラフィに対する表示装置であり、ホログラムを含む媒体を照明するために光源及び光学系を含む装置であって;
装置は、観察者の眼がほぼ光源の像平面に配置される場合に再構成が見られるように動作可能である装置。
・再構成は、ホログラムのフレネル変換である。
・装置は、観察者の眼が配置される必要があるビュー平面において、ホログラムの直接フーリエ変換又は逆フーリエ変換が生成されるように動作可能である。
・ホログラフィック再構成は、像平面上に形成される仮想観察者ウィンドウ及びホログラムにより定義されるボリューム内の任意の場所で発生でき、観察者は、その像平面を介して再構成を閲覧できる。
・別個の観察者ウィンドウが存在し、各眼のために1つの観察者ウィンドウが存在する。
・観察者ウィンドウは、約1cm×1cmである。
・観察者の眼の場所は追跡され、装置は、観察者が頭を動かした時でも各観察者ウィンドウを介してビューを維持できるように、仮想観察者ウィンドウの位置を変更できる。
・ホログラムを含む媒体は、TFTフラットスクリーンである。
・装置は、テレビである。
・装置は、マルチメディアデバイスである。
・装置は、ゲームデバイスである。
・装置は、医療用画像表示装置である。
・装置は、軍用情報表示装置である。
(a)ホログラムを含む媒体上にホログラムを生成するためにコンピュータを使用するステップと;
(b)観察者が再構成を閲覧することを可能にするために、観察者の眼の平面とほぼ一致するように光源の像平面を構成するステップとから成る方法。
オブジェクトのホログラフィック再構成が生成されることを可能にするビデオホログラフィに対する表示装置であり、ホログラムを含む媒体を照明するために光源及び光学系を含む装置であって;
再構成オブジェクトのサイズはホログラムを含む媒体と関連付けられる周期間隔ではなくディスプレイのサイズにより判定され、周期間隔は観察者ウィンドウのサイズを判定し、再構成画像はその観察者ウィンドウを介して見られる装置。
・観察者ウィンドウは、光源の像平面に配置される。
・装置は、観察者の眼が配置される必要がある観察者平面において、ホログラムの直接フーリエ変換又は逆フーリエ変換が生成されるように動作可能である。
・ホログラフィック再構成は、観察者ウィンドウ及びホログラムにより定義されるボリューム内の任意の場所で発生できる。
・各眼のために1つの観察者ウィンドウが存在する。
・観察者ウィンドウは、約1cm×1cmである。
・観察者の眼の場所は追跡され、装置は、観察者が頭を動かした時でも各観察者ウィンドウを介してビューを維持できるように、仮想観察者ウィンドウの位置を変更できる。
・ホログラムを含む媒体は、TFTフラットスクリーンである。
・装置は、テレビである。
・装置は、マルチメディアデバイスである。
・装置は、ゲームデバイスである。
・装置は、医療用画像表示装置である。
・装置は、軍用情報表示装置である。
a)ホログラムを含む媒体上にホログラムを生成するためにコンピュータを使用するステップと;
b)再構成オブジェクトのサイズがホログラムを含む媒体と関連付けられる周期間隔ではなくディスプレイのサイズにより判定されるように光学系及びホログラムを構成するステップであり、周期間隔が観察者ウィンドウのサイズを判定し、再構成オブジェクトがその観察者ウィンドウを介して見られるステップとから成る方法。
1.ビデオホログラムを符号化する方法であって:
(a)再構成されるオブジェクト上のポイントを選択するステップと;
(b)観察者ウィンドウを定義するステップであり、再構成オブジェクトがその観察者ウィンドウを介して見られるステップと;
(c)観察者ウィンドウのエッジからポイントを通り、ホログラムを含む媒体の一部分のみを形成する領域について面を追跡するステップと;
(d)領域においてポイントを単独で再構成するために必要とされるホログラフィック情報をホログラムを含む媒体上に符号化するステップとから成る方法。
・再構成オブジェクトは、複数のポイントを含む。
・符号化は、再構成の際、観察者の眼が配置される必要があるビュー平面において、ホログラムの直接フーリエ変換又は逆フーリエ変換が生成させるような符号化である。
・再構成は、仮想観察者ウィンドウ及びホログラムにより定義されるボリューム内の任意の場所で発生でき、観察者は、その仮想観察者ウィンドウを介して再構成を閲覧できる。
・各眼のために1つの観察者ウィンドウが存在する。
・観察者ウィンドウは、約1cm×1cmである。
・観察者ウィンドウのサイズは、ホログラムの周期間隔の関数として計算される。
・観察者の眼の場所は追跡され、装置は、観察者が頭を動かした時でも各観察者ウィンドウを介してビューを維持できるように、仮想観察者ウィンドウの位置を変更できる。
・ホログラムを含む媒体は、TFTフラットスクリーンである。
・ホログラムを含む媒体は、テレビのディスプレイである。
・ホログラムを含む媒体は、マルチメディアデバイスのディスプレイである。
・ホログラムを含む媒体は、ゲームデバイスのディスプレイである。
・ホログラムを含む媒体は、医療用画像表示装置のディスプレイである。
・ホログラムを含む媒体は、軍用情報表示装置のディスプレイである。
(a)ホログラムを含む媒体上にホログラムを生成するためにコンピュータを使用するステップであり、ホログラムが特徴1の方法を使用して符号化されたステップと;
(b)再構成オブジェクトが可視となるように、光源及び光学系を使用してホログラムを照明するステップとから成る方法。
定義された視点から可視であるオブジェクトの単一ポイントを再構成するのに必要な情報を符号化する領域を含むビデオホログラムであって:
領域は、(a)再構成画像の単一ポイントについて情報を単独で符号化し、(b)そのポイントについて情報を符号化するための唯一のホログラムの領域であり、ホログラム全体の一部分を形成するためにサイズが制限され、サイズは、高次回折によるポイントの複数の再構成が定義された視点において不可視であるようなサイズであることを特徴とするビデオホログラム。
・符号化は、再構成の際、観察者の眼が配置される必要があるビュー平面において、ホログラムの直接フーリエ変換又は逆フーリエ変換が生成させるような符号化である。
・再構成は、仮想観察者ウィンドウ及びホログラムにより定義されるボリューム内の任意の場所で発生でき、観察者は、その仮想観察者ウィンドウを介して再構成を閲覧できる。
・観察者ウィンドウは、約1cm×1cmである。
・各眼のために1つの観察者ウィンドウが存在する。
・観察者ウィンドウのサイズは、ホログラムの周期間隔の関数として計算される。
・観察者の眼の場所は追跡され、装置は、観察者が頭を動かした時でも各観察者ウィンドウを介してビューを維持できるように、仮想観察者ウィンドウの位置を変更できる。
・再構成オブジェクトは、複数のポイントを含む。
・ホログラムは、TFTフラットスクリーンであるホログラムを含む媒体に符号化される。
・ホログラムは、テレビのディスプレイに符号化される。
・ホログラムは、マルチメディアデバイスのディスプレイに符号化される。
・ホログラムは、ゲームデバイスのディスプレイに符号化される。
・装置は、医療用画像表示装置である。
・装置は、軍用情報表示装置である。
その単一ポイントについてホログラム情報の領域に単独で符号化するステップであり、領域は、そのポイントに対する情報を符号化するためのホログラムの唯一の領域であり、ホログラム全体の小さな一部分を形成するためにサイズが制限され、サイズは、高次回折によるポイントの複数の再構成が定義された視点において不可視であるようなサイズであるステップから成る方法。
オブジェクトのホログラフィック再構成が見られることを可能にする計算機ホログラフィに対する表示装置であり、ホログラムを含む媒体を照明するために光源及び光学系を含む装置であって;
装置は、観察者の左眼及び右眼のためにホログラムを含む媒体上のホログラムを時系列に再符号化するように動作可能である装置。
・再構成は、ホログラムのフレネル変換である。
・装置は、観察者の眼が配置される必要があるビュー平面において、ホログラムの直接フーリエ変換又は逆フーリエ変換が生成されるように動作可能である。
・ホログラフィック再構成は、像平面上に形成される仮想観察者ウィンドウ及びホログラムにより定義されるボリューム内の任意の場所で発生でき、観察者は、その像平面を介して再構成を閲覧できる。
・各眼について1つの観察者ウィンドウが存在する。
・観察者ウィンドウは、約1cm×1cmである。
・観察者の眼の場所は追跡され、装置は、観察者が頭を動かした時でも各観察者ウィンドウを介してビューを維持できるように、仮想観察者ウィンドウの位置を変更できる。
・ホログラムを含む媒体は、TFTフラットスクリーンである。
・装置は、テレビである。
・装置は、マルチメディアデバイスである。
・装置は、ゲームデバイスである。
・装置は、医療用画像表示装置である。
・装置は、軍用情報表示装置である。
(a)観察者の左眼及び右眼のためにホログラムを含む媒体上のホログラムを時系列に再符号化するステップから成る方法。
Claims (40)
- 光源、光学系、及び空間光変調器を含んだ表示装置を用いて、オブジェクトのホログラフィック再構成を生成する方法であって、
前記光学系は、前記光源の光を用いて前記空間光変調器を照明し、
前記光学系は前記光源を観察者平面内に結像し、
前記観察者の目が前記観察者平面に位置したときに、当該観察者は前記オブジェクトのホログラフィック再構成を観察することができ、
前記方法は、
前記オブジェクトのオブジェクト情報からのホログラムデータを同時に計算して前記観察者の左眼のためのホログラムと右眼のためのホログラムとをそれぞれ得るステップと、
コンピュータを用いて、制御信号を前記空間光変調器に供給することにより、前記観察者の左眼のための前記ホログラムと前記観察者の右眼のための前記ホログラムとを前記空間光変調器において符号化するステップとを含み、
前記観察者が前記観察者平面から観察した場合に、前記オブジェクトの前記ホログラフィック再構成が前記空間光変調器の後方において前記観察者によって観察可能であるように、前記ホログラムデータが計算される、
ことを特徴とする方法。 - コンピュータによって、再構成の対象となる前記オブジェクトが現実に存在するならば、当該オブジェクトが観察者の眼の位置の周辺に生成する波面を特定することにより、ホログラムが生成される、
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記波面は前記ホログラムによって再構成され、又は、前記波面は1つ以上の観察者ウィンドウのために計算される、
ことを特徴とする請求項2に記載の方法。 - 前記ホログラムデータは、マルチチャネルプロセッサによって計算される、
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - コンピュータが、前記観察者が観察者平面において観察した場合に、前記空間光変調器の前面において、又は前記空間光変調器の前面及び後方において、該観察者が前記オブジェクトのホログラフィック再構成を観察することができるように、前記ホログラムを計算する、
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記観察者が再構成された前記オブジェクトを観察することができるように、観察者ウィンドウ内において波動場が干渉する、又は、ホログラムを用いて前記空間光変調器を符号化することが、ビュー空間に干渉を生成することによって、前記表示装置から放射される波動場に前記オブジェクトを再構成させる、
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記観察者の目の位置の周辺における特定された前記波面を前記空間光変調器へ逆変換することにより、当該波面を生成するために前記ホログラムをどのように符号化する必要があるかを判別する、
ことを特徴とする請求項2に記載の方法。 - 前記観察者の目の位置の追跡が、位置検出及び追跡デバイスにより実行される、
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 3次元シーンにおけるオブジェクトを定義するオブジェクトデータが、複数の仮想セクション層の中に配置され、
前記仮想セクション層の各々は、2次元オブジェクトデータセットであって、当該2次元オブジェクトデータセットの一部または全部からビデオホログラムデータセットを計算することが可能な2次元オブジェクトデータセットを定義し、
−(a)第1の変換において、前記仮想セクション層の前記2次元オブジェクトデータセットの各々が2次元の波動場分布に変換され、当該波動場分布がビデオホログラム層から有限距離にある参照層における仮想観察者ウィンドウのために計算されるステップと、
−(b)セクション層の全ての2次元オブジェクトデータセットについて、前記仮想観察者ウィンドウに対して計算された前記2次元の波動場分布が加算され、観察者ウィンドウデータセット集合体を定義するステップと、
−(c)第2の変換において、前記観察者ウィンドウデータセット集合体が前記参照層から前記ビデオホログラム層に変換され、コンピュータ生成ビデオホログラムについて前記ビデオホログラムデータセットを生成するステップと
を備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記観察者ウィンドウにおいて再構成される前記波動場の集合体のエラーを補償するために、前記観察者ウィンドウと前記ホログラム層との間の分布について反復処理が実行される、
ことを特徴とする請求項9に記載の方法。 - ノイズスペックルを減少し、明るさ又は回折効率、及びシーンの前記参照層における明るさの鮮明度を向上させるために、オブジェクトデータセットは、適切な位相分布または擬似ランダム位相分布を示す、
ことを特徴とする請求項9又は10に記載の方法。 - 前記セクション層に対する全てのオブジェクトデータセットには、同一総数の離散的なマトリクスポイントが割り当てられる、
ことを特徴とする請求項9から11のいずれか1項に記載の方法。 - 前記第1の変換が前記セクション層の全体に対して実行される、
ことを特徴とする請求項9から12のいずれか1項に記載の方法。 - 前記仮想セクション層の各オブジェクトデータセットの距離に対する値は、再構成全体又は再構成の一部がホログラム層の手前、若しくは後方、又は当該ホログラム層の手前および後方に現れるように、変換前に選択又は変更される、
ことを特徴とする請求項9から13のいずれか1項に記載の方法。 - 前記波面と同一の波面が前記ホログラムにより生成されるか、又は、前記波面が1つ以上の観察者ウィンドウについて計算される、
ことを特徴とする請求項2に記載の方法。 - 単一のポイントについての情報のみを前記ホログラムの領域において符号化するステップを備え、
前記領域は、前記ポイントの情報を符号化するための前記ホログラムにおける唯一の領域であり、
前記領域は、前記ホログラム全体の小さな一部分を形成するためにサイズが制限され、
前記サイズは、高次回折による前記ポイントの複数の再構成が前記観察者の眼の位置において観察できなくなるようなサイズである、
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - (a)再構成される対象である前記オブジェクトのポイントを選択するステップと、
(b)観察者ウィンドウであって、当該観察者ウィンドウを介して前記再構成されたオブジェクトを観察可能な観察者ウィンドウを定義するステップと、
(c)前記観察者ウィンドウのエッジから前記ポイントを通過し、前記空間光変調器の一部分のみを占める領域までの角錐を追跡するステップと、
(d)前記空間光変調器の前記領域においてのみ、前記ポイントを再構成するのに必要なホログラフィック情報を符号化するステップと、
をさらに備えることを特徴とする請求項16に記載の方法。 - (a)前記空間光変調器上にホログラムを生成するためにコンピュータを使用するステップと、
(b)前記観察者が前記再構成を閲覧できるように、前記観察者の眼の平面と一致するように像平面を構成するステップと、
を備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。 - (a)前記空間光変調器上にホログラムを生成するためにコンピュータを使用するステップと、
(b)前記再構成されたオブジェクトのサイズは、前記空間光変調器と関連付けられる周期間隔ではなく前記表示装置のサイズに依存し、前記周期間隔により観察者ウィンドウのサイズが決定され、前記再構成されたオブジェクトが前記観察者ウィンドウを介して観察されるように、前記光学系及び前記ホログラムを構成するステップと、
を備えることを特徴とする請求項15に記載の方法。 - (a)観察者の左眼、次に右眼に対して、空間光変調器上のホログラムを順次再符号化するステップを備える、
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記符号化は、再構成の際、前記観察者の眼が配置される必要がある観察者平面において、前記ホログラムの直接フーリエ変換又は逆フーリエ変換が生成されるような符号化である、
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - ネットワークを介して配信され、ホログラフィック再構成されるべき前記オブジェクトを定義するデータを、受信するステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 空間光変調器を照明するための光源及び光学系を備えた表示装置と、コンピュータとを使用してオブジェクトのホログラフィック再構成を生成する方法であって、
(a)前記コンピュータを使用して、請求項1に記載の方法に従って、前記観察者の左眼のためのホログラムと右眼のためのホログラムとをそれぞれ生成するステップと、
(b)制御信号を前記空間光変調器に供給することにより、前記生成されたホログラムを、前記空間光変調器において符号化するステップと、
(c)前記光源及び前記光学系を使用して前記ホログラムを照明することにより、再構成された前記オブジェクトを観察できるようにするステップと
を備えることを特徴とする方法。 - 光源と、光学系と、空間光変調器とを備え、オブジェクトのホログラフィック再構成を生成する表示装置であって、
前記光学系は、前記光源の光を用いて前記空間光変調器を照明し、
前記光学系は前記光源を観察者平面内に結像し、
前記観察者の目が前記観察者平面に位置したときに、当該観察者は前記オブジェクトのホログラフィック再構成を観察することができ、
前記オブジェクトのオブジェクト情報からのホログラムデータが同時に計算されることにより、前記観察者の左眼のためのホログラムと右眼のためのホログラムとがそれぞれ取得され、
コンピュータが、制御信号を前記空間光変調器に供給することにより、前記観察者の左眼のための前記ホログラムと前記観察者の右眼のための前記ホログラムとを前記空間光変調器において符号化するのに用いられ、
前記観察者が前記観察者平面から観察した場合に、前記オブジェクトの前記ホログラフィック再構成が前記空間光変調器の後方において前記観察者によって観察可能であるように、前記ホログラムデータが計算される、
ことを特徴とする表示装置。 - 光源と、光学系と、空間光変調器とを備え、オブジェクトのホログラフィック再構成を生成することを可能にする、ビデオホログラフィのための表示装置であって、
前記光学系は、前記光源の光を用いて前記空間光変調器を照明し、
前記光学系は前記光源を観察者平面内に結像し、
前記観察者の目が前記観察者平面内に位置したときに、当該観察者は前記オブジェクトのホログラフィック再構成を観察することができ、
前記再構成されるオブジェクトのサイズは、前記空間光変調器と関連付けられた周期間隔ではなく前記表示装置のサイズによって特定され、前記周期間隔は、代わりに、前記再構成されるオブジェクトを見ることが可能な観測者ウィンドウのサイズを特定し、
前記オブジェクトのオブジェクト情報からのホログラムデータが同時に計算されることにより前記観察者の左眼のためのホログラムと右眼のためのホログラムのそれぞれが取得され、
コンピュータが、制御信号を前記空間光変調器に供給することにより、前記観察者の左眼のための前記ホログラムと前記観察者の右眼のための前記ホログラムとを前記空間光変調器において符号化するのに用いられ、
前記観察者が前記観察者平面から観察した場合に、前記オブジェクトの前記ホログラフィック再構成が前記空間光変調器の後方において前記観察者によって観察可能であるように、前記ホログラムデータが計算される、
ことを特徴とする表示装置。 - 空間光変調器を照明する光源及び光学系を含み、オブジェクトのホログラフィック再構成を観察可能にする、コンピュータ生成ホログラフィのための表示装置であって
前記光学系は前記光源を観察者平面内に結像し、
前記観察者の目が前記観察者平面に位置したときに、当該観察者は前記オブジェクトのホログラフィック再構成を観察することができ、
観察者の左眼、次に右眼に対して、前記空間光変調器上のホログラムを時系列に再符号化するように動作可能であり、
前記オブジェクトのオブジェクト情報からホログラムデータが同時に計算されることにより前記観察者の左眼のためのホログラムと右眼のためのホログラムのそれぞれが取得され、
コンピュータが、制御信号を前記空間光変調器に供給することにより、前記観察者の左眼のための前記ホログラムと前記観察者の右眼のための前記ホログラムとを前記空間光変調器において符号化するのに用いられ、
前記観察者が前記観察者平面から観察した場合に、前記オブジェクトの前記ホログラフィック再構成が前記空間光変調器の後方において前記観察者によって観察可能であるように、前記ホログラムデータが計算される、
ことを特徴とする表示装置。 - ホログラムが、再構成の対象となる前記オブジェクトが現実に存在するならば、当該オブジェクトが観察者の眼の位置の周辺に生成する波面を特定することにより、コンピュータにより生成される、
ことを特徴とする請求項24から26のいずれか1項に記載の表示装置。 - 前記空間光変調器は、放射型、透過型、反射型、或いは、半透過型であるか、又は、
前記空間光変調器は、マイクロ光学系、電気機械マイクロシステム、連続した光学式空間光変調器、或いは音響光学変調器である
ことを特徴とする請求項24から26のいずれか1項に記載の表示装置。 - 前記観察者の追跡が、構成可能な回折光学素子又は走査ミラーにより行なわれるか、又は、前記観察者の眼の位置が追跡され、前記観察者が頭を動かした場合でも観察者ウィンドウを介して観察を継続できるように、仮想観察者ウィンドウの位置が変更されるか、又は、設定可能な回折光学素子によって前記観察者の追跡が行われる、
ことを特徴とする請求項24から26のいずれか1項に記載の表示装置。 - 前記光学系はレンズを備え、前記レンズに対して前記光源をシフトするか、前記光源若しくは前記レンズを機械的にシフトするか、又は、シャッターLCDパネル上の開口部を電子的にシフトすることにより、前記観察者を追跡するか、
前記光学系はレンズアレイを備え、前記レンズアレイに対して前記光源をシフトするか、前記光源若しくは前記レンズアレイを機械的にシフトするか、又は、シャッターLCDパネル上の開口部を電子的にシフトすることにより、前記観察者を追跡する、
ことを特徴とする請求項24から26のいずれか1項に記載の表示装置。 - 入力と、ユーザが与える入力との少なくともいずれかに基づいて、3次元モードから2次元モードへ切り替え可能である、
ことを特徴とする請求項24から26のいずれか1項に記載の表示装置。 - 前記ホログラムは、TFTフラットスクリーンである空間光変調器か、テレビのディスプレイか、マルチメディアデバイスのディスプレイか、ゲームデバイスのディスプレイか、医療用画像表示装置のディスプレイか、又は、軍用情報表示装置のディスプレイに対して符号化される、
ことを特徴とする請求項24から26のいずれか1項に記載の表示装置。 - 時間多重化又は空間多重化により、一人の観察者に対して少なくとも2つの観察者ウィンドウが生成されるか、又は、
時間多重化又は空間多重化によりカラーホログラムが生成される
ことを特徴とする請求項24から26のいずれか1項に記載の表示装置。 - 全方向視差ホログラム、水平視差のみのホログラム、又は、垂直視差のみのホログラムが生成される、
ことを特徴とする請求項24から26のいずれか1項に記載の表示装置。 - 観察者ウィンドウのサイズが、前記空間光変調器の周期間隔の関数として計算される、
ことを特徴とする請求項24から26のいずれか1項に記載の表示装置。 - 請求項1に記載の方法を用いて前記オブジェクトのオブジェクト情報から前記観察者の左眼のためのホログラムと右眼のためのホログラムとをそれぞれ計算する装置であって、コンピュータ読み取り可能な記録媒体がホログラフィックデータ又は前記観察者の左眼のための前記ホログラム若しくは右眼のための前記ホログラムでプログラムされる、
ことを特徴とする装置。 - 請求項1に記載の方法を用いて前記オブジェクトのオブジェクト情報から前記観察者の左眼のためのホログラムと右眼のためのホログラムとをそれぞれ計算する装置であって、データ配信ネットワークがホログラフィックデータを伝達する、
ことを特徴とする装置。 - 請求項1に記載の方法を用いて、前記観察者の左眼のためのホログラムと右眼のためのホログラムとをそれぞれ定義するデータを計算する、
ことを特徴とする演算装置。 - 請求項1に記載の方法により計算された前記観察者の左眼のためのホログラムと右眼のためのホログラムとをそれぞれ表示する空間光変調器。
- 空間光変調器とコンピュータとを備えた装置であって、
所定の視点から観察可能なオブジェクトの単一のポイントを再構成するのに必要な情報が符号化される前記空間光変調器の領域をそれぞれが含む観察者の左眼のためのホログラム及び右眼のためのホログラムが前記空間光変調器において符号化され、再構成されるシーンの前記オブジェクトの単一のポイントの前記情報が前記空間光変調器の制限された前記領域においてのみ符号化され、
前記領域は、(a)再構成される画像の前記単一のポイントについて情報を単独で符号化し、(b)当該ポイントについて情報を符号化するためのホログラムの唯一の領域であり、
前記領域のサイズは、観察者の左眼又は右眼のそれぞれに対してホログラム全体の一部分を形成するために制限され、
前記サイズは、高次回折によるポイントの複数の再構成が、前記所定の視点において不可視であるようなサイズであり、
前記オブジェクトのオブジェクト情報からのホログラムデータが同時に計算されることにより前記観察者の左眼のためのホログラムと右眼のためのホログラムとがそれぞれ取得され、
コンピュータが、前記空間光変調器に制御信号を供給することにより、当該空間光変調器において前記観察者の左眼のための前記ホログラムと前記観察者の右眼のための前記ホログラムとを符号化するのに用いられ、
前記オブジェクトのホログラフィック再構成が前記空間光変調器の後方において前記観察者によって観察可能であるように、前記ホログラムデータが計算される、
ことを特徴とする装置。
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