WO2007105679A1 - ホログラム装置及び光偏向素子 - Google Patents

ホログラム装置及び光偏向素子 Download PDF

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WO2007105679A1
WO2007105679A1 PCT/JP2007/054807 JP2007054807W WO2007105679A1 WO 2007105679 A1 WO2007105679 A1 WO 2007105679A1 JP 2007054807 W JP2007054807 W JP 2007054807W WO 2007105679 A1 WO2007105679 A1 WO 2007105679A1
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hologram
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optical
light beam
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Masakazu Ogasawara
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Pioneer Corporation
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    • G03H1/26Processes or apparatus specially adapted to produce multiple sub- holograms or to obtain images from them, e.g. multicolour technique
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    • G03H1/2645Multiplexing processes, e.g. aperture, shift, or wavefront multiplexing
    • G03H1/265Angle multiplexing; Multichannel holograms

Definitions

  • the present invention relates to a hologram device for a hologram record carrier capable of recording or reproducing information by irradiating a light beam such as an optical disk or an optical card, and further relates to an optical deflection element used for an angle multiplexing type hologram device.
  • Holograms capable of recording two-dimensional data such as images at high density are attracting attention for high-density information recording.
  • the feature of this hologram is that the wavefront of signal light carrying recorded information is recorded on a hologram record carrier using an optical interference pattern with reference light as a diffraction grating. That is, the optical paths of the reference light and the signal light are spatially separated from each other, and the two are crossed in a hologram record carrier to interfere with each other and record information.
  • the recording capacity can be dramatically increased by performing multiplex recording of the optical interference pattern on the hologram record carrier.
  • recording information different for each angle can be multiplexed and recorded in the same area by slightly changing the angle of the reference light with respect to the signal light in the hologram record carrier at the time of recording.
  • a so-called 4f optical system and a galvanometer mirror are used as a mechanism for changing the angle of reference light applied to a hologram record carrier.
  • 4f lenses fc in the optical path are aligned so that the focal point FP matches, and the reference beam RB is incident on one end of the lens focal point FP.
  • the rotation axis of the galvano mirror GM is placed on the other end of the lens focal point FP.
  • a hologram record carrier 2 is arranged (see Patent Document 1).
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2006-023445
  • the angle of the reference beam (also referred to as the crossing angle) with respect to the signal beam in the hologram record carrier is changed by mechanically rotating the galvanometer mirror.
  • the number of mechanical drive parts has increased, making it difficult to reduce the overall size of the device.
  • the degree of angle multiplex recording is limited within the plane.
  • the hologram device of the present invention is a hologram device that records or reproduces information on a hologram record carrier that stores therein the optical interference pattern of reference light and signal light as a diffraction grating,
  • Light generating means for generating, from coherent light, reference light and signal light obtained by modulating the coherent light according to recording information
  • An interference unit that spatially separates the optical paths of the reference light and the signal light, crosses the other optical path with one of the optical paths, and interferes the reference light and the signal light; and the reference light and the signal A support part for detachably supporting the hologram record carrier at the intersection of the optical paths of the light,
  • Image detecting means for receiving light diffracted from the diffraction grating of the hologram record carrier when the reference light is irradiated onto the hologram record carrier;
  • a light deflection element that extracts a partial light beam from the light beam of the reference light and selectively deflects the partial light beam within an area range smaller than a cross-sectional area of the light beam of the reference light;
  • An optical deflection drive circuit for controlling the selection of the partial light beam when recording or reproducing information with respect to the optical deflection element
  • the light deflection element includes a mask portion having a plurality of windows that are arranged side by side and electrically controlled to transmit and non-transmit the partial light beam, and an optical path of the partial light beam that passes through the window. And a light deflector arranged in parallel with a plurality of transparent body prisms for deflecting the partial light flux.
  • the light deflection element of the present invention extracts a partial light beam from an input light beam and selectively deflects the partial light beam within an area range smaller than a cross-sectional area of the input light beam. Because A mask portion having a plurality of windows, each of which is arranged side by side and electrically controlled to transmit and non-transmit the partial light flux;
  • a light deflecting portion which is arranged in the optical path of the partial light flux that passes through the window and has a plurality of transparent prisms arranged in parallel to deflect the partial light flux.
  • the overall size of the apparatus is small.
  • the degree of angle multiplex recording by reference light and signal light is expanded.
  • the optical deflection element has very few mechanical drive parts, which improves reliability, and a window that is electrically controlled for transmission and non-transmission during hologram recording or reproduction, such as a transparent electrode for liquid crystal, is optional. By selecting, an arbitrary hologram can be read out.
  • FIG. 1 is a schematic partial perspective view illustrating a conventional mechanism for changing the angle of light.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an outline of a hologram apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic perspective view showing an optical deflection element of the hologram apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic sectional view showing an optical deflection element according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a front view showing the mask portion (liquid crystal panel) of the optical deflection element according to the embodiment of the present invention as seen from the optical axis.
  • FIG. 6 is a front view of an optical deflector showing an optical deflector of an optical deflector according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG.
  • FIG. 8 is a configuration diagram showing an outline of a hologram apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic cross-sectional view showing an optical deflection element according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic cross-sectional view showing an optical deflection element according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a front view showing the mask portion (liquid crystal panel) of an optical deflection element according to another embodiment of the present invention as seen from the optical axis.
  • FIG. 12 is an optical axis showing a mask portion (liquid crystal panel) of an optical deflector according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a front view showing the mask portion (liquid crystal panel) of the optical deflection element according to the embodiment of the present invention as seen from the optical axis.
  • FIG. 14 is a schematic cross-sectional view for explaining the operation of an optical deflection element according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a configuration diagram showing an outline of a hologram apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a block diagram showing an outline of a hologram apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a configuration diagram showing an outline of a hologram apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a configuration diagram showing an outline of a hologram apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a structural diagram showing an outline of a hologram apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a configuration diagram showing an outline of a hologram apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 is a structural diagram showing an outline of a hologram apparatus according to another embodiment of the present invention. Explanation of symbols
  • FIG. 2 shows a schematic configuration of a hologram device using an optical deflection element 10 for recording or reproducing the hologram record carrier 2.
  • a light-transmitting photosensitive material capable of storing an optical interference pattern, such as a photopolymer, an optically anisotropic material, a photorefractive material, a hole burning material, or a photochromic material, is used. It is done.
  • the hologram apparatus includes a laser light source LD for recording and reproducing a hologram, a collimator lens CL, and a half mirror prism HP.
  • the wavelength of the laser light source LD is a wavelength at which a translucent photosensitive material capable of preserving the optical interference pattern of the hologram recording carrier 2 reacts.
  • the collimator lens CL converts coherent light diverging from the laser light source LD power into parallel light.
  • the half mirror prism HP generates a light bundle for the reference light and the signal light by separating from the parallel light in the direction (light generation means, interference means).
  • the hologram apparatus includes a mirror MR, a reflective spatial light modulator SLM, and a first objective lens OBA (light generation means, interference means) as an optical system for signal light.
  • a reflective spatial light modulator a DMD (Digital Micromirror Device) (registered trademark) having a matrix of a plurality of pixel mirrors can also be used.
  • the DMD deflects a part of incident light in parallel for each pixel mirror. Only the spatially modulated signal light necessary for electrical control is supplied to the first objective lens OBA.
  • the reflective spatial light modulator SLM is connected to a driving circuit (not shown), and is based on page data to be recorded from now on (information pattern of two-dimensional data such as bright and dark dot patterns on a plane).
  • the parallel light flux is modulated and reflected so as to have a distribution, and signal light is generated.
  • the hologram apparatus includes a wavefront intensity uniformizing element 21 (for example, an apodization filter, a beam shaper (manufactured by Newport)), and a light deflecting element 10 as a reference light optical system (light generating means, interference). means).
  • the wavefront intensity uniformizing element 21 equalizes the wavefront intensity distribution in the reference light beam.
  • a second spatial light modulator (not shown) may be inserted into the reference light optical system to display the phase modulation pattern and generate phase modulation reference light as reference light.
  • the optical deflection element 10 will be described later.
  • the hologram apparatus has, as a reproducing optical system, a second objective lens OBB that is coaxial with the first objective lens OBA and in focus and an image sensor IS (image detection means).
  • a reproducing optical system a second objective lens OBB that is coaxial with the first objective lens OBA and in focus and an image sensor IS (image detection means).
  • image sensor IS image detection means
  • optical system for signal light and reproduction The optical system is arranged as a 4f optical system on the optical axis of the luminous flux of the laser light source LD.
  • the hologram apparatus includes a support (not shown) for detachably supporting the hologram record carrier 2 at the intersection (between the first and second objective lenses) of the optical path of the reference light and the signal light!
  • the image sensor IS functions as an image detection unit that receives the reproduction light passing through the second objective lens OBB from the hologram recording carrier 2 when the hologram recording layer is irradiated with the reference light.
  • the image sensor IS is a photoelectric conversion element with array power, such as a CCD (charge coupled device) or CMOS (complementary metal oxide semiconductor device).
  • FIG. 3 shows the light deflection element 10.
  • the light deflection element 10 extracts a partial light beam from the plane wave light beam PWLB input from the wavefront intensity uniformizing element, and selectively deflects the partial light beam PLB of the plane wave within an area range smaller than the transverse area. That is, the optical deflection element 10 irradiates the signal light transmitting portion of the hologram record carrier 2 (arranged on the optical axis AX of the input plane wave light beam) with the reference light RB of the partial light beam.
  • the optical deflection element 10 includes a mask unit MS that selectively electrically controls partial transmission and non-transmission of light and an optical deflection unit RFS of transmitted light.
  • the mask part MS is a transmissive liquid crystal panel comprising a TN liquid crystal 11 sandwiched between a plurality of opposing transparent electrodes 13 on the inner surfaces of a pair of glass substrates 12 with an alignment film 14 interposed therebetween. It consists of an LCP and a polarizing filter PF such as a 1Z2 wave plate laminated on it.
  • the liquid crystal panel LCP is connected to the optical deflection drive circuit LCPD and is controlled by the circuit so that the crossing angle is switched during hologram recording or reproduction.
  • a plurality of transparent or circular electrodes having a uniform size on a plane perpendicular to the optical axis of the mask unit MS are two-dimensional electrode patterns. Are arranged side by side. A voltage is applied to each transparent electrode 13 independently.
  • the liquid crystal panel LCP is a mask window that combines the TN (Twisted Nematic) alignment liquid crystal 11 with the alignment film and the polarizing filter PF to electrically control the transmission and non-transmission of partial beams according to the state of voltage application. Configure OPW.
  • the light deflection unit RFS formed on the output side of the glass substrate is composed of a plurality of prisms PM (transparent PMs) each corresponding to each of the transparent electrodes (windows) of the electrode pattern Body).
  • Each prism PM has a refracting surface that refracts a partial light beam tilted from the optical axis of the input light beam, so that the light beam transmitted through each prism PM intersects the signal light SB in the hologram record carrier 2 at one point.
  • the optical deflection unit RFS is set. That is, the light deflection unit RFS is provided with a plurality of transparent prisms PM arranged in parallel as a prism array, each arranged in the optical path of the partial light beam that passes through the window and deflecting the partial light beam.
  • the liquid crystal panel LCP has a structure in which a transparent liquid crystal 11 is sandwiched between two glass substrates 12a and 12b, and the periphery of the substrate is sealed.
  • the inner surfaces of both glass substrates 12a and 12b define the transparent electrodes 13aa, 13a, and 13b that apply a voltage to the liquid crystal that has force, such as indium stannate, and the direction (orientation) of the axis of liquid crystal molecules in the vicinity.
  • the alignment films 14a and 14b are sequentially stacked.
  • the transparent electrode 13b is a common electrode, but separate transparent electrodes 13a and 13aa are arranged on the opposite sides, and voltages are independently applied to them by the light deflection drive circuit LCPD.
  • the molecular axes of the liquid crystal molecules change from the direction along the alignment film to the vertical direction and are aligned along the electric field.
  • the liquid crystal molecules stand upright from the alignment film and the orientation of the liquid crystal molecules changes.
  • the polarization plane of the linearly polarized transmitted light (perpendicular to the paper (indicated by a solid black circle)) does not rotate and is transmitted unpolarized (on-state). Therefore, the reference light transmitted through the polarizing filter PF is deflected by the prism refracting surface of the light deflector RFS and travels toward the hologram record carrier.
  • the polarization plane (perpendicular to the plane of the paper) of the linearly polarized transmitted light rotates between the opposing transparent electrodes 13a and 13b to which no voltage is applied (off state) (paper plane parallel (indicated by a short double arrow))). Shaded by PF.
  • the angle multiplex hologram recording is performed in the hologram record carrier 2 by changing the relative crossing angle of the signal light SB angle and the reference light RB angle in the hologram record carrier 2 to form a plurality of holograms in the same region. Multiplex recording.
  • An optical deflection element 10 including a liquid crystal panel and an optical deflection unit includes an electrode pattern to which an independent voltage is applied. It is equipped with an electric selection window that deflects only the reference beam for each transparent electrode in the screen and crosses them at a certain point.
  • the coherent light beam emitted from the hologram recording / reproducing laser light source LD becomes parallel light by the collimator lens CL and is used as reference light and signal light by the half mirror prism HP. To be separated.
  • the signal light beam passes through the half mirror prism HP, then enters the spatial light modulator SLM, and is spatially modulated to become signal light.
  • the signal light SB is collected by the first objective lens OBA and enters the hologram record carrier 2.
  • the light beam for reference light passes through the wavefront intensity uniformizing element 21, has a uniform wavefront intensity distribution, and enters the light deflecting element 10.
  • the reference light RB selectively deflected by the light deflection element 10 intersects the signal light SB collected by the first objective lens OBA at a certain point in the hologram record carrier 2. This operation causes interference in the hologram record carrier 2 to record the hologram.
  • all the spatial light modulators SLM are turned off (all black) so that the signal light does not enter the hologram record carrier 2.
  • the reference beam RB is incident on the optical deflecting element 10 in the same manner as in recording, and an arbitrary deflection angle is selected by turning on an arbitrary transparent electrode, and is incident on the hologram recording carrier 2. Only the hologram corresponding to the incident angle of the reference beam RB is reproduced by the reference beam RB.
  • the reproduced signal light ReSB having the reproduced hologram power is imaged on the image sensor IS by the second objective lens OBB.
  • the recorded signal is played back by reading this playback image.
  • the second embodiment is different from the first embodiment except that the prism PM shape of the light deflector RFS is changed so that the selectively deflected reference light RB is changed in optical axis force as shown in FIG. Is the same.
  • the optical deflector RFS is a concentric circular prism arranged side by side (rotationally symmetric about the optical axis shown in FIG. 3), but in the second embodiment, the intersection of each reference light RB beam is This is a case where it is not on the element optical axis.
  • the prism array of the light deflecting element 10 may be a lens shape having a polyhedron and a refracting surface.
  • the first implementation is also performed in the polyhedral prism array It is the same as the form.
  • the transparent electrodes of the liquid crystal panel LCP are not arranged side by side uniformly in the orthogonal XY directions, but the transparent electrodes are arranged side by side as shown in FIGS. This is the same as in the first embodiment.
  • the electrode pattern of the liquid crystal panel is not uniformly arranged in the orthogonal XY directions, the light deflection unit RFS is arranged in parallel so that the light beam transmitted through each transparent electrode of the electrode pattern intersects at one point as in the first embodiment. Configured.
  • the angle multiplicity is transmitted through the light beam. Can be different in the area.
  • the multiplexing interval (angle) may differ depending on the relative crossing angle of the reference beam RB and the signal beam SB of the hologram recording carrier 2.
  • the crossing angle with the signal light SB can be changed depending on the region of the optical deflecting element 10 by setting different electrode intervals in the orthogonal XY directions as shown in FIG.
  • a mask portion M in the XY direction of the liquid crystal panel LCP is provided, the transparent electrodes (windows) 13 are thinned out, and the areas of the transparent electrodes are non-uniform.
  • the cross-sectional area of the light beam of the reference light RB can be changed in the transmission region of the hologram record carrier, that is, the size of the reference light RB can be changed depending on the region of the light deflecting element 10. This makes it possible to increase the amount of the reference light RB in the peripheral portion when the light intensity in the peripheral portion of the light beam incident on the light deflection element 10 is low (four corners shown in FIG. 12).
  • a mask portion M in the XY direction of the liquid crystal panel LCP is provided, the transparent electrodes (windows) 13 are thinned out and arranged, and the area of the transparent electrodes is sequentially changed.
  • the size of the interference region can be changed in the light transmission region, that is, the size of the reference light RB can be changed depending on the region of the light deflection element 10.
  • the beam diameter of the reference light RB is changed according to the incident angle of the reference light RB to the hologram record carrier 2.
  • the size of the electrode pattern of the liquid crystal panel is set so that the closer to the vertical, the larger the window (reference light a diameter Da in the figure),
  • the electrode pattern is set so that the shallower the angle formed with the body 2, the smaller the window (reference beam b diameter Db in the figure). That is, as shown in FIG.
  • the electrode pattern of the light deflection element 10 has a size that covers the range in which the reference light RB of the partial light beam is irradiated with the signal light SB in the hologram recording carrier. Set. In this way, by setting the size of the window of the light deflection element 10, it is possible to change the mode of the reference light for each angle, keeping the light quantity of the reference light constant, and keeping the reference light in the hologram record carrier. The size can be controlled.
  • the range around the signal optical axis SBaxis is for illustrative purposes, and the signal light irradiation range changes if the focal point of the signal light changes.
  • FIG. 15 shows a hologram apparatus according to the fourth embodiment.
  • the fourth embodiment operates except that the reflection mirror MR of the signal light SB is omitted in the configuration shown in FIG. 2 of the first embodiment, and the hologram record carrier 2 is movably held by the support SPP. Including the first embodiment.
  • FIG. 16 shows a hologram apparatus according to the fifth embodiment.
  • the reference light optical system is a conjugate optical system, and a single objective lens OB is used instead of the first and second object lenses.
  • the image sensor IS is provided on the objective lens OB side.
  • the coherent light beam emitted from the hologram recording / reproducing laser light source LD becomes parallel light by the collimator lens CL, and light beams for reference light and signal light by the half mirror prism HP. Separated.
  • the signal light beam is transmitted through the half mirror prism HP, then enters the transmissive spatial light modulator SLM, and is spatially modulated to become signal light. Thereafter, the signal light SB passes through the polarization beam splitter PBS, the 4f lens fc, and the mirror MR, and then is collected by the objective lens OB and enters the hologram record carrier 2.
  • a transmissive spatial light modulator has a function of electrically shielding a part of incident light for each pixel in a liquid crystal panel with an analyzer having a plurality of pixel electrodes divided into a matrix, or all transmitting light. And has a function of making it unmodulated.
  • the light beam for reference light passes through the wavefront intensity uniformizing element 21, has a uniform wavefront intensity distribution, and enters the light deflecting element 10.
  • the optical deflection element 10 is the same as that in the first embodiment.
  • the reference light RB selectively deflected by the light deflecting element 10 intersects the collected signal light SB at a certain point in the hologram recording carrier 2. This operation causes interference in the hologram record carrier 2 to record the hologram.
  • the reference light RB transmitted through the hologram record carrier 2 is transmitted through the same second light deflector R FS2 (same as that of the light deflector 10) as the light deflector 10, and is transmitted through the 1Z4 wave plate 1Z4 ⁇ and mirror. Reflected by MR, passes through 1Z4 wavelength plate 1Z4 and second light deflector RFS2. In this case, the incident light beam is converted into a polarization direction different by 90 degrees (perpendicular to the paper surface) from the polarization direction (parallel to the paper surface in the figure) and is incident on the hologram record carrier 2 again.
  • the signal light SB and the reflected reference light RB have different polarization directions, so that no hologram is recorded, and the hologram is recorded only by the incident reference light RB and the signal light SB.
  • the reference light RB is generated by selecting an arbitrary deflection angle by turning on an arbitrary liquid crystal panel electrode from a light beam incident on the light deflecting element 10 in the same manner as in recording, and is incident on the hologram record carrier 2. Only the hologram corresponding to the incident angle of the reference beam RB is reproduced by the reference beam RB. The reproduction light reproduced by the reference light RB is generated on the opposite side of the hologram record carrier 2 (the side without the objective lens OB).
  • the reference beam RB whose polarization direction has been changed in the same manner as in recording again enters the hologram record carrier 2.
  • the reproduction signal light SB reproduced by the reference light RB is reproduced on the objective lens OB side by a so-called phase conjugate reproduction signal, and hits the polarization beam splitter PBS through the 4f lens fc and the mirror MR. Since this reproduction signal is reproduced by the reference light RB having a polarization direction perpendicular to the paper surface, the polarization direction is perpendicular to the paper surface, reflected by the polarization beam splitter PBS, deflected to the image sensor IS side, and then onto the image sensor IS. Form an image. The recorded signal is reproduced by reading this image.
  • a hologram apparatus of the sixth embodiment is shown in FIG.
  • the first and second pairs of the first embodiment are replaced with the single objective lens OB in the configuration of the fifth embodiment.
  • the fifth embodiment is the same as the fifth embodiment except that an object sensor is used and an image sensor IS is provided on the first objective lens OBA side and the signal light optical system is a shared optical system.
  • the coherent light beam emitted from the hologram recording / reproducing laser light source LD becomes parallel light by the collimator lens CL, and light beams for reference light and signal light by the half mirror prism HP. Separated.
  • the signal light beam is transmitted through the half mirror prism HP, then enters the transmissive spatial light modulator SLM, and is spatially modulated to become signal light. Thereafter, the signal light SB passes through the polarization beam splitter PBS, the 4f lens fc, and the mirror MR, and then is collected by the first objective lens OBA and enters the hologram record carrier 2.
  • the second objective lens OBB is disposed at a conjugate position across the hologram record carrier 2, and the signal light SB converted into parallel light again by the second objective lens OBB is a 1Z4 wavelength plate 1 ⁇ 4. ⁇ is converted by the reflecting mirror MR into a direction different from the polarization direction at the time of incidence by 90 °, reflected, and irradiated again onto the hologram record carrier 2.
  • the light beam for reference light passes through the wavefront intensity uniformizing element 21, has a uniform wavefront intensity distribution, and enters the light deflecting element 10.
  • the optical deflection element 10 is the same as that in the first embodiment.
  • the reference light RB selectively deflected by the light deflecting element 10 intersects the collected signal light SB at a certain point in the hologram recording carrier 2. This operation causes interference in the hologram record carrier 2 to record the hologram.
  • the signal light SB reflected from the reference light RB has a different polarization direction, so that the hologram is not recorded and the hologram is recorded only by the incident signal light SB and the reference light RB.
  • all the spatial light modulators SLM are turned off (shielded) so that the signal light SB does not enter the hologram record carrier 2.
  • the reference light RB is generated by selecting an arbitrary deflection angle by turning on an arbitrary liquid crystal panel electrode from a light beam incident on the light deflecting element 10 in the same manner as in recording, and is incident on the hologram record carrier 2.
  • a hologram reproduced with this reference beam RB is generated on the opposite side of the hologram record carrier 2 (second objective lens OBB side) and incident on the second objective lens OBB, and then the polarization direction changes from horizontal to vertical on the paper. It is converted and condensed again on the hologram record carrier 2.
  • the first objective lens The light enters the OBA, passes through the mirror MR and the 4f lens fc, and enters the polarizing beam splitter PBS.
  • This reproduction signal is converted into polarized light perpendicular to the paper surface, and is therefore reflected by the polarization beam splitter PBS and deflected to the image sensor IS side to form an image on the image sensor IS.
  • the recorded signal is reproduced by reading this image.
  • the polarization direction of the reproduction signal can be made different from that of the recording signal light SB. Separation is possible.
  • FIG. 20 shows a hologram apparatus according to the seventh embodiment.
  • the half mirror prism HP in the configuration of the sixth embodiment is not separated into the reference beam and the signal beam by the half mirror prism HP.
  • the reference light RB and the signal light SB are spatially separated.
  • the transmissive spatial light modulator SLM shown in FIG. 20 has a spatial light modulator in a region including the optical axis, and the periphery thereof is configured to be a transparent plate or an opening. Therefore, the spatial light modulator SLM divides the input coherent light beam into a light beam including the optical axis and an annular cross-sectional light beam surrounding the light beam, and the light beam including the optical axis is converted into the signal light SB and the circular cross-sectional light beam. It is generated as a reference beam.
  • the optical deflection element 10 is arranged in an annular shape surrounding the first objective lens OBA on the optical axis. Then, the reference light RB and the signal light SB are guided to the first objective lens OBA and the annular light deflecting element 10 while being coaxial and spatially separated from each other.
  • the coherent light beam emitted from the hologram recording / reproducing laser light source LD becomes parallel light by the collimator lens CL, and is referred to the signal light by the transmissive spatial light modulator SLM.
  • the light beam is separated into light beams. Thereafter, the light passes through the polarization beam splitter PBS, and is collected by the first objective lens OBA and enters the hologram record carrier 2.
  • the second objective lens OBB is arranged at a conjugate position across the hologram record carrier 2, and the signal light SB converted into parallel light again by the second objective lens OBB is a 1Z4 wavelength plate 1 ⁇ 4 ⁇ , reflected by the MR mirror, converted into a direction 90 ° different from the polarization direction at the time of incidence, reflected, and irradiated onto the hologram record carrier 2 again.
  • the light beam for reference light is incident on the annular light deflection element 10 around the first objective lens OBA.
  • the light polarizing element 10 is the same as that of the first embodiment.
  • the reference light RB selectively deflected by the light deflection element 10 intersects the collected signal light SB at a certain point in the hologram record carrier 2. This operation causes interference in the hologram record carrier 2 to record the hologram.
  • the reference light RB and the reflected signal light SB have different polarization directions, so that the hologram is not recorded and the hologram is recorded only by the incident signal light SB and the reference light RB.
  • the reference light RB is generated by selecting an arbitrary deflection angle by turning on an arbitrary liquid crystal panel electrode from a light beam incident on the light deflecting element 10 in the same manner as in recording, and is incident on the hologram record carrier 2.
  • a hologram reproduced with this reference beam RB is generated on the opposite side of the hologram record carrier 2 (second objective lens OBB side) and incident on the second objective lens OBB, and then the polarization direction changes from horizontal to vertical on the paper. It is converted and condensed again on the hologram record carrier 2.
  • the light then enters the first objective lens OBA and strikes the polarizing beam splitter PBS. Since this reproduction signal is converted into a polarization perpendicular to the paper surface, it is reflected by the polarization beam splitter PBS, is deflected toward the image sensor IS, and forms an image on the image sensor IS. The recorded signal is reproduced by reading this image.
  • the entire spatial light modulator SLM is used as a transmissive matrix liquid crystal display device, and its control circuit forms an annular area for displaying a predetermined pattern of page data to be recorded, and the central area surrounded by this is an unmodulated area.
  • the display is made so as to be a light transmission region. Note that a non-modulated light transmission region of the spatial light modulator SLM can be formed by a through opening or a transparent material cover.
  • the light deflection element 10 is arranged on the optical axis so that the reference light is supplied. Furthermore, if the optical axes of the first and second object lenses OBA and OBB are also provided with through openings and parallel plate portions, the reference light can be passed therethrough.

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Abstract

 ホログラム装置は、可干渉性光から、参照光と、記録情報に応じて可干渉性光を変調した信号光と、を生成する光生成手段と、参照光及び信号光の光路を互いに空間的に分離して、いずれか一方の光路に、他方の光路を交差させ、参照光及び信号光を干渉させる干渉手段と、参照光及び信号光の光路の交差点にホログラム記録担体を着脱自在に支持する支持部と、参照光がホログラム記録担体に照射された際にホログラム記録担体の回折格子から回折した光を受光する像検出手段と、を含む。ホログラム装置は、参照光の光束から部分光束を抽出して参照光の光束の横断面積よりも小なる面積範囲内に部分光束を選択的に偏向せしめる光偏向素子とこれに対して情報の記録又は再生の際に部分光束を選択する制御をなす光偏向駆動回路と、を含み。光偏向素子は、各々が電圧印加の状態に応じて部分光束の透過及び非透過を制御される複数の窓が並設されたマスク部と、各々が窓を透過する部分光束の光路に配置されかつ部分光束を偏向する複数の透明体のプリズムが並設された光偏向部と、からなる。

Description

明 細 書
ホログラム装置及び光偏向素子
技術分野
[0001] 本発明は光ディスク、光カードなどの光束の照射により情報の記録又は再生可能な ホログラム記録担体のためのホログラム装置に関し、さらに角度多重方式のホロダラ ム装置などに用いられる光偏向素子に関する。
背景技術
[0002] 高密度情報記録のために、画像などの 2次元データを高密度記録できるホログラム が注目されている。このホログラムの特徴は、記録情報を担持する信号光の波面を、 参照光との光学干渉パターンを回折格子として、ホログラム記録担体へ記録すること にある。すなわち、参照光及び信号光の光路を互いに空間的に分離して、両者をホ ログラム記録担体内で交差させ、干渉させ情報を記録する。
[0003] また、ホログラム記録担体に光学干渉パターンを多重記録を行うことによって記録 容量を飛躍的に増大させることができる。例えば、角度多重方式では、記録時のホロ グラム記録担体内において、信号光に対する参照光の角度を僅かずつ変更すること によって、同一エリアに角度ごとに異なる記録情報を多重記録できる。
[0004] 一般に、角度多重方式のホログラム装置では、ホログラム記録担体へ照射する参照 光の角度を変更する機構として、いわゆる 4f光学系及びガルバノミラーが用いられ、 図 1に示すように、 4f光学系光路に複数の 4fレンズ fcの焦点 FPがー致するように並 ベられ、参照光 RBが入射される一方端のレンズ焦点 FPにガルバノミラー GMの回転 軸が配置され他方端のレンズ焦点 FPにホログラム記録担体 2が配置されて 、る(特 許文献 1、参照)。
特許文献 1:特開 2006-023445号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] 4f光学系及びガルバノミラーの技術では機械的にガルバノミラーを回動することで ホログラム記録担体内の信号光に対する参照光の角度(交差角度ともいう)を変えて いるので、機械的な駆動部品の部品点数が多くなり、装置全体の小型化に困難な点 があった。また、変化される交差角度はすべてガルバノミラー回転軸に垂直な平面内 に存在するので、角度多重記録の度合が当該平面内に制限されて 、る。
[0006] そこで、本発明の解決しょうとする課題には、小型化を可能にするホログラム装置及 び光偏向素子を提供することが一例として挙げられる。
課題を解決するための手段
[0007] 本発明のホログラム装置は、参照光及び信号光の光学干渉パターンを回折格子と して内部に保存するホログラム記録担体へ情報を記録又は再生するホログラム装置 であって、
可干渉性光から、参照光と、記録情報に応じて前記可干渉性光を変調した信号光 と、を生成する光生成手段と、
前記参照光及び前記信号光の光路を互いに空間的に分離して、いずれか一方の 光路に、他方の光路を交差させ、前記参照光及び信号光を干渉させる干渉手段と、 前記参照光及び信号光の光路の交差点にホログラム記録担体を着脱自在に支持 する支持部と、
前記参照光が前記ホログラム記録担体に照射された際に前記ホログラム記録担体 の回折格子から回折した光を受光する像検出手段と、を含み、
前記参照光の光束から部分光束を抽出して前記参照光の光束の横断面積よりも小 なる面積範囲内に前記部分光束を選択的に偏向せしめる光偏向素子と、
前記光偏向素子に対して情報の記録又は再生の際に前記部分光束を選択する制 御をなす光偏向駆動回路と、を含み、
前記光偏向素子は、各々が互いに並設されかつ前記部分光束に対する透過及び 非透過が電気的に制御される複数の窓を有するマスク部と、各々が前記窓を透過す る前記部分光束の光路に配置されかつ前記部分光束を偏向する複数の透明体のプ リズムが並設された光偏向部と、力 なることを特徴とする。
[0008] 本発明の光偏向素子は、入力された光束から部分光束を抽出して前記入力された 光束の横断面積よりも小なる面積範囲内に前記部分光束を選択的に偏向せしめる 光偏向素子であって、 各々が互いに並設されかつ前記部分光束に対する透過及び非透過が電気的に制 御される複数の窓を有するマスク部と、
各々が前記窓を透過する前記部分光束の光路に配置されかつ前記部分光束を偏 向する複数の透明体のプリズムが並設された光偏向部と、力 なることを特徴とする。
[0009] 上記構成によれば、よって、参照光と信号光の交差角度を変更することでホロダラ ム記録担体の同一箇所に複数のホログラムを多重記録する角度多重方式ホログラム 装置において、装置全体の小型化が可能となり、参照光及び信号光による角度多重 記録の度合が拡大する。さらに、上記光偏向素子において機械的な駆動部品が極 めて少ないことにより信頼性が向上し、ホログラム記録又は再生時に透過及び非透 過を電気的に制御される窓例えば液晶の透明電極を任意に選択することによって任 意のホログラムを読み出すことができる。
図面の簡単な説明
[0010] [図 1]従来の光の角度を変更する機構を説明する概略部分斜視図である。
[図 2]本発明による実施形態のホログラム装置の概略を示す構成図である。
[図 3]本発明による実施形態のホログラム装置の光偏向素子を示す概略斜視図であ る。
[図 4]本発明による実施形態の光偏向素子を示す概略断面図である。
[図 5]本発明による実施形態の光偏向素子のマスク部 (液晶パネル)を示す光軸から 見た正面図である。
[図 6]本発明による実施形態の光偏向素子の光偏向部を示す光軸力 見た正面図 である。
[図 7]図 4の線 AAの断面図である。
[図 8]本発明による実施形態のホログラム装置の概略を示す構成図である。
[図 9]本発明による他の実施形態の光偏向素子を示す概略断面図である。
[図 10]本発明による他の実施形態の光偏向素子を示す概略断面図である。
[図 11]本発明による他の実施形態の光偏向素子のマスク部 (液晶パネル)を示す光 軸から見た正面図である。
[図 12]本本発明による実施形態の光偏向素子のマスク部 (液晶パネル)を示す光軸 力 見た正面図である。
[図 13]本発明による実施形態の光偏向素子のマスク部 (液晶パネル)を示す光軸か ら見た正面図である。
[図 14]本発明による他の実施形態の光偏向素子の動作を説明する概略断面図であ る。
[図 15]本発明による他の実施形態のホログラム装置の概略を示す構成図である。
[図 16]本発明による他の実施形態のホログラム装置の概略を示す構成図である。
[図 17]本発明による他の実施形態のホログラム装置の概略を示す構成図である。
[図 18]本発明による他の実施形態のホログラム装置の概略を示す構成図である。
[図 19]本発明による他の実施形態のホログラム装置の概略を示す構成図である。
[図 20]本発明による他の実施形態のホログラム装置の概略を示す構成図である。
[図 21]本発明による他の実施形態のホログラム装置の概略を示す構成図である。 符号の説明
[0011] 2…ホログラム記録担体
LCP…液晶パネル
ΐΖ4 λ ···ΐΖ4波長板
CL…コリメータレンズ
IS…像センサ
LD…レーザ光源
OB…対物レンズ
PBS…偏光ビームスプリッタ
RB…参照光
SB…信号光
SLM…空間光変調器
発明を実施するための形態
[0012] 以下に本発明の第 1の実施形態としてホログラム装置の一例を図面を参照しつつ 説明する。
[0013] <ホログラム装置 > 図 2は、ホログラム記録担体 2の記録又は再生用の光偏向素子 10を用 、たホロダラ ム装置の概略構成を示す。ホログラム記録担体 2には、例えば、フォトポリマや、光異 方性材料や、フォトリフラクティブ材料や、ホールバー-ング材料、フォトクロミック材 料など光学干渉パターンを保存できる透光性の光感応材料が用いられる。
[0014] ホログラム装置は、ホログラムの記録及び再生用のレーザ光源 LD、コリメータレンズ CL、ハーフミラープリズム HPを有する。レーザ光源 LDの波長は、ホログラム記録担 体 2の光学干渉パターンを保存できる透光性の光感応材料が反応する波長である。 コリメータレンズ CLはレーザ光源 LD力もの発散する可干渉光を平行光に変換する。 ハーフミラープリズム HPは平行光からに方向に分離して、参照光及び信号光用の光 束を生成する (光生成手段、干渉手段)。
[0015] ホログラム装置は、信号光用光学系として、ミラー MR、反射型の空間光変調器 SL M、第 1対物レンズ OBAを有する (光生成手段、干渉手段)。反射型の空間光変調 器の例として複数の画素ミラーのマトリクスを有する DMD (Digital Micromirror Devic e) (登録商標)を用いることもでき、 DMDは画素ミラー毎に入射光の一部を平行に偏 向する空間変調機能を有し、電気的制御により必要な空間変調された信号光のみ第 1対物レンズ OBAへ供給する。すなわち、この反射型空間光変調器 SLMはその駆 動回路(図示せず)に接続され、これからの記録すべきページデータ (平面上の明暗 ドットパターンなどの 2次元データの情報パターン)に基づ 、た分布を有するように平 行光束を変調かつ反射して、信号光を生成する。
[0016] ホログラム装置は、参照光用光学系として、波面強度均一化素子 21 (例えばアポダ ィゼーシヨンフィルタ、ビームシエイパー(ニューポート製))、光偏向素子 10を有する (光生成手段、干渉手段)。波面強度均一化素子 21は参照光の光束における波面 強度分布を均一化する。なお、参照光用光学系に第 2の空間光変調器 (図示せず) を挿入し、位相変調パターン表示をして参照光として、位相変調参照光を生成しても よい。光偏向素子 10は後述する。
[0017] ホログラム装置は、再生用光学系として、第 1対物レンズ OBAと共軸にして焦点が 一致した第 2対物レンズ OBB及び像センサ ISを有する(像検出手段)。ミラー MR及 び反射型の空間光変調器 SLMを用いることによって、信号光用光学系及び再生用 光学系はレーザ光源 LD力もの光束の光軸上に 4f光学系として配置されている。さら に、ホログラム装置は、参照光及び信号光の光路の交差点 (第 1及び第 2対物レンズ 間)にホログラム記録担体 2を着脱自在に支持する支持部(図示せず)を備えて!/、る。 像センサ ISは、参照光がホログラム記録層に照射された際にホログラム記録担体 2か ら第 2対物レンズ OBBを介して通過する再生光を受光する像検出手段として機能す る。像センサ ISは CCD (電荷結合素子)や CMOS (相補型金属酸化膜半導体装置) などのアレイ力 なる光電変換素子である。
[0018] <光偏向素子 >
図 3は光偏向素子 10を示す。光偏向素子 10は、波面強度均一化素子から入力さ れた平面波光束 PWLBから部分光束を抽出してその横断面積よりも小なる面積範囲 内に平面波の部分光束 PLBを選択的に偏向せしめる。すなわち光偏向素子 10は部 分光束の参照光 RBをホログラム記録担体 2 (入力された平面波光束の光軸 AXに配 置されている)の信号光透過部分へ照射する。光偏向素子 10は、光の部分的な透 過及び非透過を選択的に電気制御するマスク部 MSと透過光の光偏向部 RFSとから なる。
[0019] 図 4に示すように、マスク部 MSは、一対のガラス基板 12の内面の対向する複数の 透明電極 13に配向膜 14を介して挟まれた TN液晶 11からなる透過型の液晶パネル LCPと、これに積層された 1Z2波長板などの偏光フィルタ PFとからなる。液晶パネ ル LCPは、光偏向駆動回路 LCPDに接続され、交差角度をホログラム記録又は再 生時にて切り替えるように、同回路により制御される。
[0020] 図 5に示すように、マスク部 MS (液晶パネル LCP)の光軸に垂直な平面(直交 XY 方向)において均一な大きさで円形又は矩形の透明電極の複数が 2次元的電極バタ ーンとして並設されている。その各々の透明電極 13には独立して電圧を印加される 。液晶パネル LCPは、配向膜により TN(Twisted Nematic)配向された液晶 11と偏光 フィルタ PFと組み合わせて、電圧印加の状態に応じて電気的に部分光束の透過及 び非透過を制御選択するマスク窓 OPWを構成する。
[0021] また、図 6に示すように、ガラス基板の出力側に形成されている光偏向部 RFSは電 極パターンの透明電極 (窓)の各々とそれぞれが一致する複数のプリズム PM (透明 体)からなる。各プリズム PMは、入力された光束の光軸から傾いた部分光束を屈折 する屈折面を有し、各プリズム PMを透過する光束がホログラム記録担体 2中で信号 光 SBと一点で交差するように光偏向部 RFSは設定されている。すなわち、光偏向部 RFSには、各々が窓を透過する部分光束の光路に配置されかつ部分光束を偏向す る複数の透明体のプリズム PMがプリズム配列として並設されている。
[0022] なお、空間光変調器に偏光性のもの (信号光において有意の成分のみの偏光方 向を他の成分と角度たとえば 90度回転させた偏波を出力するもの)を用いる場合に は、偏光フィルタを用いないで偏光特性のみを切り替えて記録することもできる。その 場合は偏光フィルタが不要となる。
[0023] 図 7により光偏向素子 10の動作を説明する。液晶パネル LCPは、透明な液晶 11が 2枚のガラス基板 12a、 12b間に挟持され、該基板周りが封止された構造を有してい る。両ガラス基板 12a、 12bの内面には、インジウムスズ酸ィ匕物など力もなる液晶に電 圧を印加する透明電極 13aa、 13a、 13bと、近接する液晶分子の軸の向き(配向)を 規定する配向膜 14a、 14bと、が順に積層されている。透明電極 13bは共通電極で あるが、対向する側ではそれぞれ別個の透明電極 13a、 13aaが配置され、それらは 光偏向駆動回路 LCPDにより独立して電圧が印加される。
[0024] たとえば、液晶を挟む対向透明電極 13aa、 13b間に電圧を印加すると、液晶分子 は配向膜に沿った方向からその分子軸が垂直方向に変化し電界に沿って並ぶ。液 晶分子が配向膜から直立して液晶分子の配向が変化し、例えば直線偏光の透過光 の偏光面 (紙面垂直(中黒丸で示す) )が回転せずにそのまま無偏光で透過 (オン状 態)するので、偏光フィルタ PFを透過した参照光は光偏向部 RFSのプリズム屈折面 により偏向してホログラム記録担体へ向かう。一方、無電圧印加の対向透明電極 13a 、 13b間(オフ状態)では直線偏光の透過光の偏光面 (紙面垂直)が回転し (紙面平 行 (短 ヽ双方向矢印で示す) )、偏光フィルタ PFで遮光される。
[0025] 以上の動作により、角度多重方式ホログラム記録はホログラム記録担体 2中におい て信号光 SBの角度と参照光 RBの角度の相対的交差角度を変化せしめることで同 一領域に複数のホログラムを多重して記録する。
[0026] 液晶パネルと光偏向部とからなる光偏向素子 10は、独立電圧印加される電極バタ ーンの透明電極毎の参照光束のみを偏向し、それらをある一点で交差させる電気選 択式窓を備えている。
[0027] 図 2及び図 8によりホログラム装置の動作を説明する。
[0028] 記録工程において、図 2に示すように、ホログラム記録再生用レーザ光源 LD力 放 射された可干渉性光束はコリメータレンズ CLで平行光となりハーフミラープリズム HP で参照光及び信号光用に分離される。信号光用光束はハーフミラープリズム HP透 過後、空間光変調器 SLMに入射し空間的に変調され信号光となる。信号光 SBは第 1対物レンズ OBAにより集光されホログラム記録担体 2に入射する。
[0029] 参照光用光束は波面強度均一化素子 21を透過し波面強度分布を均一化され、光 偏向素子 10に入射する。光偏向素子 10で選択的に偏向された参照光 RBは、第 1 対物レンズ OBAにより集光された信号光 SBとホログラム記録担体 2内のある一点で 交差する。この操作によりホログラム記録担体 2内に干渉を生じホログラムが記録され る。
[0030] 再生時には、図 8に示すように、空間光変調器 SLMを全て OFF (全黒)とし信号光 がホログラム記録担体 2に入射しないようにする。参照光 RBは記録時同様に光偏向 素子 10に入射し任意の透明電極を ONすることで任意の偏向角度を選択しホロダラ ム記録担体 2に入射させる。参照光 RBにより参照光 RBの入射角度に対応したホロ グラムのみが再生される。再生されたホログラム力 の再生信号光 ReSBは、第 2対物 レンズ OBBにより像センサ IS上に結像する。この再生像を読み取ることで記録した信 号が再生される。
[0031] <第 2の実施形態 >
第 2の実施形態は、図 9に示すように選択的に偏向された参照光 RBが光軸力 変 移するように光偏向部 RFSのプリズム PM形状を変更した以外は、第 1の実施形態に 同じである。第 1の実施形態では同心円形状にプリズムを並設した光偏向部 RFS (図 3に示す光軸周りに回転対称)であったが、第 2の実施形態は各参照光 RB光束の交 差点が素子光軸上に無い場合である。また、他のプリズム PM形状として、図 10に示 すように光偏向素子 10のプリズム配列は多面体で屈折面が構成されたレンズ形状の ものでもよい。光偏向部 RFSの作用に関しては多面体プリズム配列でも第 1の実施 形態と同様である。
[0032] <第 3の実施形態 >
第 3の実施形態は、液晶パネル LCPの透明電極を、直交 XY方向において均一に 並設するのではなく、図 11〜図 13に示すように透明電極を間弓 I V、て並設した以外 は、第 1の実施形態に同じである。液晶パネルの電極パターンが直交 XY方向で均 一配置でないが、光偏向部 RFSは第 1の実施形態同様に電極パターンの透明電極 毎に透過する光束がある一点で交差するようにプリズムを並設して構成してある。
[0033] 第 1の例は、図 11に示すように液晶パネル LCPの XY方向のいずれかマスク部分 Mを設けて透明電極 (窓) 13を間引いて並べることによって、角度多重度が光束の 透過領域で異なるようにできる。
[0034] ホログラム記録担体 2に角度多重記録する場合に参照光 RBと信号光 SBのホロダラ ム記録担体 2の相対交差角度によっては多重間隔 (角度)が異なる場合がある。その 場合には図 11のように直交 XY方向で異なる電極間隔とすることで信号光 SBとの交 差角度を光偏向素子 10の領域によって変更できる。
[0035] 第 2の例は、図 12に示すように液晶パネル LCPの XY方向のいずれかマスク部分 Mを設けて透明電極 (窓) 13を間引いて並べ、さらに、透明電極の面積を非均一と することによって、参照光 RBの光束の断面面積をホログラム記録担体の透過領域で 異なるように、すなわち、参照光 RBの大きさを光偏向素子 10の領域によって変更す ることができる。これによつて光偏向素子 10に入射する光束周辺部の光強度が低い 場合(図 12に示す四隅)などに周辺部の参照光 RBの光量を大きくすることができる。
[0036] 第 3の例は、図 13に示すように液晶パネル LCPの XY方向のいずれかマスク部分 Mを設けて透明電極 (窓) 13を間引いて並べ、さらに、透明電極の面積を順次変化 させることによって、干渉領域の大きさを光束の透過領域で異なるように、すなわち、 参照光 RBの大きさを光偏向素子 10の領域によって変更することができる。
[0037] 図 13及び図 14に示すようにホログラム記録担体 2中のホログラム記録領域を一定 に保っためにはホログラム記録担体 2への参照光 RBの入射角度によって参照光 RB の光束径を変更する必要がある。そのために液晶パネルの電極パターンの大きさを 、垂直に近いほど大きい窓(図中の参照光 a径 Da)で、参照光 RBのホログラム記録担 体 2となす角度が浅ければ浅いほど小さな窓(図中の参照光 b径 Db)となるように電極 パターンを設定する。すなわち、図 14に示すように部分光束の参照光 RBがホロダラ ム記録担体内の信号光 SBで照射される範囲を包含するような大きさの面積を有する ように、光偏向素子 10の電極パターンを設定する。このように、光偏向素子 10の窓 の大きさを設定することにより、参照光の様態を角度ごとに変更することが可能となり 、参照光の光量を一定に保ち、参照光のホログラム記録担体内での大きさをコント口 ールできる。なお、図 14では信号光軸 SBaxisの周りの範囲であるが説明のためであり 、信号光の集光点が変化すればこの信号光照射範囲は変化する。
[0038] <第 4の実施形態 >
第 4の実施形態のホログラム装置を図 15に示す。第 4の実施形態は、第 1の実施形 態の図 2に示す構成において信号光 SBの反射ミラー MRを省略し、ホログラム記録 担体 2が支持部 SPPに可動自在に保持された以外は、動作も含め第 1の実施形態に 同一である。
[0039] <第 5の実施形態 >
第 5の実施形態のホログラム装置を図 16に示す。第 5の実施形態は、第 1の実施形 態の図 2に示す構成において、参照光用光学系を共役光学系とし、第 1及び第 2対 物レンズに代えて単一の対物レンズ OBを用いて対物レンズ OB側に像センサ ISを設 けた以外は、第 1の実施形態に同じである。
[0040] 図 16及び図 17によりホログラム装置の動作を説明する。
[0041] 記録工程において、図 16に示すように、ホログラム記録再生用レーザ光源 LDから 放射された可干渉性光束はコリメータレンズ CLにより平行光となりハーフミラープリズ ム HPにより参照光及び信号光用光束に分離される。信号光用光束はハーフミラー プリズム HP透過後、透過型の空間光変調器 SLMに入射し空間的に変調され信号 光となる。その後、信号光 SBは偏光ビームスプリッタ PBS、 4fレンズ fc及びミラー MR を経た後、対物レンズ OBにより集光されホログラム記録担体 2に入射する。透過型の 空間光変調器は、マトリクス状に分割された複数の画素電極を有する検光子付きの 液晶パネルなどで入射光の一部を画素毎に電気的に遮光する機能、又はすベて透 過して無変調状態とする機能を有する。 [0042] 参照光用光束は波面強度均一化素子 21を透過し波面強度分布を均一化され、光 偏向素子 10に入射する。光偏向素子 10に関しては第 1の実施形態と同様である。 光偏向素子 10で選択的に偏向された参照光 RBは、集光された信号光 SBとホロダラ ム記録担体 2内のある一点で交差する。この操作によりホログラム記録担体 2内に干 渉を生じホログラムが記録される。
[0043] ホログラム記録担体 2を透過した参照光 RBは光偏向素子 10と同じ第 2光偏向部 R FS2 (光偏向素子 10のものと同じ)を透過し 1Z4波長板 1Z4 λを透過し、ミラー MR で反射され、再び 1Z4波長板 1Z4え、第 2光偏向部 RFS2を透過する。この場合、 入射した光束の偏光方向(図では紙面平行)から 90度異なる(紙面垂直)偏光方向 に変換され再びホログラム記録担体 2に入射する。ホログラム記録担体 2内では信号 光 SBと反射して来た参照光 RBは偏光方向が異なるためホログラムは記録されず入 射参照光 RBと信号光 SBのみでホログラムが記録される。
[0044] 再生工程において、図 17に示すように、空間光変調器 SLMを全て OFF (遮光)と し信号光 SBがホログラム記録担体 2に入射しないようにする。参照光 RBは、記録時 同様に光偏向素子 10に入射した光束から任意の液晶パネル電極を ONすることで 任意の偏向角度を選択して生成され、ホログラム記録担体 2に入射させる。参照光 R Bにより参照光 RBの入射角度に対応したホログラムのみが再生される。この参照光 R Bで再生される再生光はホログラム記録担体 2の反対側(対物レンズ OBの無い側)に 発生する。一方、記録時同様に偏光方向を変更された参照光 RBは再びホログラム 記録担体 2に入射する。この参照光 RBにより再生される再生信号光 SBは、いわゆる 位相共役再生信号で対物レンズ OB側に再生され 4fレンズ fc及びミラー MRを経て 偏光ビームスプリッタ PBSに 、たる。この再生信号は紙面に垂直な偏光方向を有す る参照光 RBで再生されているので偏光方向は紙面垂直となり、偏光ビームスプリッタ PBSにより反射され像センサ IS側に偏向され、像センサ IS上に結像する。この像を 読み取ることで記録した信号が再生される。
[0045] <第 6の実施形態 >
第 6の実施形態のホログラム装置を図 18に示す。第 6の実施形態は、第 5の実施形 態の構成における単一の対物レンズ OBに代えて第 1の実施形態の第 1及び第 2対 物レンズを用いて第 1対物レンズ OBA側に像センサ ISを設け信号光用光学系を共 役光学系とした以外は、第 5の実施形態に同じである。
[0046] 図 18及び図 19によりホログラム装置の動作を説明する。
[0047] 記録工程において、図 18に示すように、ホログラム記録再生用レーザ光源 LDから 放射された可干渉性光束はコリメータレンズ CLにより平行光となりハーフミラープリズ ム HPにより参照光及び信号光用光束に分離される。信号光用光束はハーフミラー プリズム HP透過後、透過型の空間光変調器 SLMに入射し空間的に変調され信号 光となる。その後、信号光 SBは偏光ビームスプリッタ PBS、 4fレンズ fc及びミラー MR を経た後、第 1対物レンズ OBAにより集光されホログラム記録担体 2に入射する。
[0048] ホログラム記録担体 2をはさんで共役の位置に第 2対物レンズ OBBが配置されてお り、その第 2対物レンズ OBBで再び平行光に変換された信号光 SBは 1Z4波長板 1 Ζ4 λ、反射ミラー MRにより入射時の偏光方向から 90° 異なった方向に変換されて 反射され再びホログラム記録担体 2に照射される。
[0049] 参照光用光束は波面強度均一化素子 21を透過し波面強度分布を均一化され、光 偏向素子 10に入射する。光偏向素子 10に関しては第 1の実施形態と同様である。 光偏向素子 10で選択的に偏向された参照光 RBは、集光された信号光 SBとホロダラ ム記録担体 2内のある一点で交差する。この操作によりホログラム記録担体 2内に干 渉を生じホログラムが記録される。ホログラム記録担体 2内では参照光 RBと反射して 来た信号光 SBは偏光方向が異なるためホログラムは記録されず入射信号光 SBと参 照光 RBのみでホログラムが記録される。
[0050] 再生工程において、図 19に示すように、空間光変調器 SLMを全て OFF (遮光)と し信号光 SBがホログラム記録担体 2に入射しないようにする。参照光 RBは、記録時 同様に光偏向素子 10に入射した光束から任意の液晶パネル電極を ONすることで 任意の偏向角度を選択して生成され、ホログラム記録担体 2に入射させる。
参照光 RBにより参照光 RBの入射角度に対応したホログラムのみが再生される。この 参照光 RBで再生されるホログラムはホログラム記録担体 2の反対側(第 2対物レンズ OBB側)に再生光が発生し第 2対物レンズ OBBに入射後、偏光方向が紙面水平か ら紙面垂直に変換され再びホログラム記録担体 2に集光する。そして第 1対物レンズ OBAに入射し、ミラー MR及び 4fレンズ fcを経て偏光ビームスプリッタ PBSに!、たる 。この再生信号は紙面に垂直な偏光に変換されて 、るので偏光ビームスプリッタ PB Sにより反射され像センサ IS側に偏向され、像センサ IS上に結像する。この像を読み 取ることで記録した信号が再生される。
[0051] 参照光 RBまたは信号光 SBの光路に 1Z4波長板と反射ミラー MRを用いることで 再生信号の偏光方向を記録信号光 SBと異ならしめることができるため偏光ビームス プリッタ PBSを用いた光束の分離ができる。
[0052] <第 7の実施形態 >
第 7の実施形態のホログラム装置を図 20に示す。第 7の実施形態は、第 6の実施形 態の構成におけるハーフミラープリズム HPにより参照光及び信号光用光束に分離 せずに、透過型の空間光変調器により光軸が一致するが光路が異なり参照光 RBと 信号光 SBが空間的に分離される構成とした以外は、第 6の実施形態に同じである。
[0053] 図 20に示す透過型の空間光変調器 SLMは光軸を含む領域に空間光変調器があ りその周りは透明板又は開口となるように構成されている。よって、空間光変調器 SL Mは入力された可干渉光光束を、光軸を含む光束とそれを取り囲む環状断面光束と に分割して、光軸を含む光束を信号光 SBと環状断面光束を参照光用光束として生 成する。
[0054] 図 20に示すように、光軸上の第 1対物レンズ OBAを取り囲む環状形状に光偏向素 子 10が配置されている。そして、参照光 RB及び信号光 SBはそれぞれ同軸で互い に空間的に離れた状態で第 1対物レンズ OBA及び環状光偏向素子 10に導かれる。
[0055] 図 20及び図 21によりホログラム装置の動作を説明する。
[0056] 記録工程において、図 20に示すように、ホログラム記録再生用レーザ光源 LDから 放射された可干渉性光束はコリメータレンズ CLにより平行光となり透過型の空間光 変調器 SLMにより信号光と参照光用光束に分離される。その後、光は偏光ビームス プリッタ PBSを経た後、第 1対物レンズ OBAにより集光されホログラム記録担体 2に 入射する。
[0057] ホログラム記録担体 2をはさんで共役の位置に第 2対物レンズ OBBが配置されてお り、その第 2対物レンズ OBBで再び平行光に変換された信号光 SBは 1Z4波長板 1 Ζ4 λ、反射ミラー MRにより入射時の偏光方向から 90° 異なった方向に変換されて 反射され再びホログラム記録担体 2に照射される。
[0058] 参照光用光束は第 1対物レンズ OBA周囲の環状光偏向素子 10に入射する。光偏 向素子 10に関しては第 1の実施形態と同様である。光偏向素子 10で選択的に偏向 された参照光 RBは、集光された信号光 SBとホログラム記録担体 2内のある一点で交 差する。この操作によりホログラム記録担体 2内に干渉を生じホログラムが記録される 。ホログラム記録担体 2内では参照光 RBと反射して来た信号光 SBは偏光方向が異 なるためホログラムは記録されず入射信号光 SBと参照光 RBのみでホログラムが記 録される。
[0059] 再生工程にぉ 、て、図 21に示すように、空間光変調器 SLMを全て OFF (遮光)と し信号光 SBがホログラム記録担体 2に入射しないようにする。参照光 RBは、記録時 同様に光偏向素子 10に入射した光束から任意の液晶パネル電極を ONすることで 任意の偏向角度を選択して生成され、ホログラム記録担体 2に入射させる。
参照光 RBにより参照光 RBの入射角度に対応したホログラムのみが再生される。この 参照光 RBで再生されるホログラムはホログラム記録担体 2の反対側(第 2対物レンズ OBB側)に再生光が発生し第 2対物レンズ OBBに入射後、偏光方向が紙面水平か ら紙面垂直に変換され再びホログラム記録担体 2に集光する。そして第 1対物レンズ OBAに入射し偏光ビームスプリッタ PBSに 、たる。この再生信号は紙面に垂直な偏 光に変換されているので偏光ビームスプリッタ PBSにより反射され像センサ IS側に偏 向され、像センサ IS上に結像する。この像を読み取ることで記録した信号が再生され る。
[0060] <変形例>
変形例としては、光軸を含む光束を信号光とし環状断面光束を参照光用光束とす るのではなぐ逆に参照光を光軸で信号光をその周囲で生成する構成も可能である 。この場合、空間光変調器 SLM全体を透過型マトリクス液晶表示装置として、その制 御回路により、記録すべきページデータの所定パターンを表示する環状領域とし、こ れに囲まれる中央領域を無変調の光透過領域となるように表示する。なお、空間光 変調器 SLMの無変調の光透過領域を貫通開口や透明材料カゝら形成できる。また、 光偏向素子 10は参照光が供給されるように光軸に配置する。さらに、第 1及び第 2対 物レンズ OBA、 OBBの光軸にも貫通開口や平行平板部を設け、そこから参照光を 通過させるように構成すればょ 、。
以上の参照光及び信号光の光軸を共軸とする実施形態及び変形例によれば、ホ ログラム記録時には、干渉する信号光及び参照光が制限されるため余分なホロダラ ムが記録再生されることがない。また、参照光と信号光が互いに対向する方向に伝搬 する球面波であるので、それらの交差角度を比較的大きくとれるため、シフト多重が 可能となり、多重間隔を小さくすることができる。

Claims

請求の範囲
[1] 参照光及び信号光の光学干渉パターンを回折格子として内部に保存するホロダラ ム記録担体へ情報を記録又は再生するホログラム装置であって、
可干渉性光から、参照光と、記録情報に応じて前記可干渉性光を変調した信号光 と、を生成する光生成手段と、
前記参照光及び前記信号光の光路を互いに空間的に分離して、いずれか一方の 光路に、他方の光路を交差させ、前記参照光及び信号光を干渉させる干渉手段と、 前記参照光及び信号光の光路の交差点にホログラム記録担体を着脱自在に支持 する支持部と、
前記参照光が前記ホログラム記録担体に照射された際に前記ホログラム記録担体 の回折格子から回折した光を受光する像検出手段と、を含み、
前記参照光の光束から部分光束を抽出して前記参照光の光束の横断面積よりも小 なる面積範囲内に前記部分光束を選択的に偏向せしめる光偏向素子と、
前記光偏向素子に対して情報の記録又は再生の際に前記部分光束を選択する制 御をなす光偏向駆動回路と、を含み、
前記光偏向素子は、各々が互いに並設されかつ前記部分光束に対する透過及び 非透過が電気的に制御される複数の窓を有するマスク部と、各々が前記窓を透過す る前記部分光束の光路に配置されかつ前記部分光束を偏向する複数の透明体のプ リズムが並設された光偏向部と、力 なることを特徴とするホログラム装置。
[2] 前記プリズムは前記窓とそれぞれ一致するように分割配置されて 、ることを特徴と する請求項 1記載のホログラム装置。
[3] 前記部分光束が前記交差点の一箇所を透過することを特徴とする請求項 1又は 2 記載のホログラム装置。
[4] 前記窓は、前記部分光束が前記ホログラム記録担体内の前記信号光で照射される 範囲を包含するような大きさの面積を有することを特徴とする請求項 1〜3のいずれ かに記載のホログラム装置。
[5] 前記マスク部は、前記窓に対応して互いに対向する透明電極間に設けられかつ前 記透明電極への電圧の印加により透過する光に対して位相変化を生じせしめる液晶 を含む液晶パネルを有することを特徴とする請求項 1〜4のいずれかに記載のホログ ラム装置。
[6] 前記光偏向部のプリズムは、前記入力された光束の光軸から傾いた前記部分光束 を屈折する屈折面を有することを特徴とする請求項 1〜5のいずれかに記載のホログ ラム装置。
[7] 前記干渉手段及び前記光生成手段は、前記参照光及び前記信号光の!、ずれか 一方を光軸上に、他方を前記一方の周囲に環状に、互いに空間的に分離して同軸 に同一方向に伝搬させる分離手段と、前記参照光及び前記信号光を互いに同一光 軸上の異なる点に集光させ、前記参照光及び信号光を干渉させる対物レンズ光学 系と、を有することを特徴とする請求項 1〜6のいずれかに記載のホログラム装置。
[8] 入力された光束力 部分光束を抽出して前記入力された光束の横断面積よりも小 なる面積範囲内に前記部分光束を選択的に偏向せしめる光偏向素子であって、 各々が互いに並設されかつ前記部分光束に対する透過及び非透過が電気的に制 御される複数の窓を有するマスク部と、
各々が前記窓を透過する前記部分光束の光路に配置されかつ前記部分光束を偏 向する複数の透明体のプリズムが並設された光偏向部と、力 なることを特徴とする 光偏向素子。
[9] 前記部分光束が一箇所を透過することを特徴とする請求項 8記載の光偏向素子。
[10] 前記マスク部は、前記窓に対応して互いに対向する透明電極間に設けられ前記透 明電極への電圧の印加により透過する光に対して位相変化を生じせしめる液晶を含 む液晶パネルを有することを特徴とする請求項 8又は 9記載の光偏向素子。
[11] 前記光偏向部のプリズムは、前記入力された光束の光軸から傾いた前記部分光束 を屈折する屈折面を有することを特徴とする請求項 8〜 10のいずれかに記載の光偏 向素子。
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