WO2008018366A1 - Hologram reproduction device and hologram reproduction method - Google Patents
Hologram reproduction device and hologram reproduction method Download PDFInfo
- Publication number
- WO2008018366A1 WO2008018366A1 PCT/JP2007/065189 JP2007065189W WO2008018366A1 WO 2008018366 A1 WO2008018366 A1 WO 2008018366A1 JP 2007065189 W JP2007065189 W JP 2007065189W WO 2008018366 A1 WO2008018366 A1 WO 2008018366A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- reproduction
- state
- hologram
- light
- reproduction light
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B7/00—Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
- G11B7/12—Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
- G11B7/135—Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
- G11B7/1365—Separate or integrated refractive elements, e.g. wave plates
- G11B7/1369—Active plates, e.g. liquid crystal panels or electrostrictive elements
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H1/00—Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
- G03H1/22—Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H1/00—Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
- G03H1/22—Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
- G03H1/2286—Particular reconstruction light ; Beam properties
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H1/00—Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
- G03H1/22—Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
- G03H1/2202—Reconstruction geometries or arrangements
- G03H2001/2223—Particular relationship between light source, hologram and observer
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H2223/00—Optical components
- G03H2223/12—Amplitude mask, e.g. diaphragm, Louver filter
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B7/00—Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
- G11B7/004—Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
- G11B7/0065—Recording, reproducing or erasing by using optical interference patterns, e.g. holograms
Definitions
- the present invention relates to a hologram reproducing device and a hologram reproducing method for reproducing hologram data recorded on a recording medium by irradiation with reproduction reference light.
- Patent Document 1 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2006-58726
- Patent Document 2 JP 2005-331864 A
- Patent Document 3 JP 2003-233293 Koyuki
- a pinhole filter is provided between the recording medium and the light receiving unit.
- the pinhole filter allows a plurality of holograms recorded on the recording medium to pass only the reproduction light of a certain predetermined hologram and blocks the reproduction light of other holograms. It can be read (see eg, [Effect of invention] in Patent Document 1).
- Patent Document 1 [0004] However, the invention described in Patent Document 1 has the following problems.
- a large number of hologram data 2 are recorded on the recording medium 1.
- the reproduction light 4 is emitted toward the light receiving unit 6 such as a CMOS.
- the incident angle ⁇ 1 and wavelength of the reproduction reference light 3 may not match those of the reference light at the time of recording due to factors such as environmental changes during reproduction. In such a case, the Bragg diffraction does not occur properly, and the reproduction light 4 is not emitted at all, or the intensity of the reproduction light 4 is weakened. For this reason, it is necessary to appropriately adjust the incident angle ⁇ 1 and the wavelength of the reproduction reference light 3.
- the pinhole filter 5 is displaced and no light can be received by the light receiving unit 6, it is sufficient to move the pinhole filter 5 in any direction and how much. I have no idea what to do.
- the reproduction light 4 is not emitted at all from the recording medium 1 even when the reproduction reference light 3 is irradiated. Therefore, not only the movement of the pinhole filter 5 but also the reproduction reference light for each moved point. It is necessary to check whether the light receiving unit 6 can receive light by changing the incident angle ⁇ 1 and the wavelength of 3.
- the recording interval of the hologram data 2 is several hundred mm, it is necessary to align the position of the pinhole filter 5 with high accuracy of about several hundred m. From the above, once the positional deviation of the pinhole filter 5 occurs, it becomes extremely difficult to perform initial settings and various adjustments at the time of hologram reproduction thereafter.
- the present invention is for solving the above-described conventional problems, and in particular, the initial setting during reproduction for adjusting the incident angle and wavelength of the reproduction reference light can be easily and appropriately performed. Therefore, it is an object of the present invention to provide a hologram reproducing apparatus and a hologram reproducing method capable of appropriately performing subsequent hologram reproduction!
- a hologram reproducing apparatus comprises:
- An installation unit for installing a recording medium on which a plurality of hologram data is recorded; a light emitting unit that emits reference light toward the recording medium;
- a light receiving portion for receiving reproduction light emitted from the recording medium
- a diaphragm means having a reproduction light passage section for allowing the reproduction light to pass between the recording medium and the light receiving section in the previous period;
- the aperture means can be varied between a first state in which the reproduction light passes through a wide area and a second state in which the reproduction light passes through an area narrower than the first state. is there.
- the incident position, angle, wavelength, and the like of the reproduction light are appropriately adjusted, and then a hologram is obtained.
- Data can be played back. That is, in the first state in which the reproduction light is allowed to pass through a wide area, it is possible to perform reproduction initial setting for appropriately adjusting the incident position, angle, wavelength, etc. of the reproduction light of the reproduction light.
- the reproduction initial setting can be appropriately performed as compared with the described invention.
- the second state where the passage region of the reproduction light is narrower than that in the first state, it is possible to appropriately adjust the position of the passage region while confirming the intensity of the reproduction light with a light receiving unit. become. Therefore, in the present invention, it is possible to appropriately reproduce hologram data as compared with the conventional case.
- a liquid crystal element is provided as a diaphragm means between the installation part and the light receiving part.
- the liquid crystal element is variably controlled to the first state in which a wide area is a reproduction light transmission area and the second state in which only a part of the area is a reproduction light transmission area.
- the first state and the second state can be formed easily and appropriately.
- a reproduction light passage hole is provided between the recording medium and the light receiving unit.
- a filter member is provided. Even if the size of the reproduction light passage hole is controlled to be variable, the first state and the second state can be appropriately and easily formed.
- a filter member having a reproduction light passage hole may be provided as the diaphragm means.
- the filter member is controlled to be movable in a facing region between the recording medium and the light receiving unit or between the opposing region and the outside of the facing region.
- the first state is a state in which the filter is moved to the outside
- the second state is a state in which the filter is moved to the facing region. The first state and the second state can be formed appropriately and easily.
- the present invention provides a hologram for reproducing the hologram data by irradiating the recording medium on which the hologram data is recorded with a reference beam by receiving the reproduction light generated by the recording medium force. How to play!
- a diaphragm means is disposed between the recording medium and the light receiving unit,
- the reproduction light After controlling the aperture means to a first state that allows the reproduction light to pass through a wide area from the recording medium side toward the light receiving unit, and performing reproduction initial setting, the reproduction light is narrower than the first state.
- the diaphragm means is shifted to a second state that passes in a region, and hologram reproduction is performed in the second state.
- the reproduction initial setting for appropriately adjusting the incident position, angle, wavelength, etc. of the reproduction light can be performed. Therefore, the reproduction initial setting can be performed appropriately and easily as compared with the invention described in Patent Document 1.
- the second state where the reproduction light passage area is narrower than that in the first state it is possible to appropriately adjust the position of the passage area while appropriately checking the intensity of the reproduction light at the light receiving unit. become. Therefore, in the present invention, it is possible to reproduce the hologram data appropriately as compared with the conventional case.
- a liquid crystal element is provided as a diaphragm means between the recording medium and the light receiving unit, and the reproduction initial setting is performed in the first state in which a wide entire area of the liquid crystal element is a reproduction light transmission area.
- the reproduction initial setting is performed in the first state in which a wide entire area of the liquid crystal element is a reproduction light transmission area.
- a filter member having a reproduction light passage hole is provided between the recording medium and the light receiving unit, and the size of the reproduction light passage hole is controlled to be variable. Then, after performing the reproduction initial setting in the first state in which the reproduction light transmission hole is maximized, the reproduction light transmission hole is gradually reduced, and the reproduction light transmission hole is set to a predetermined value.
- a filter member having a reproduction light passage hole that is controlled so as to be movable between a facing region between the recording medium and the light receiving unit and the facing region or the outside of the facing region. is provided. Then, after performing the initial setting for reproduction in the first state in which the filter is moved outward, the reproduction method for performing the hologram reproduction in the second state in which the filter is moved to the opposing region. May be.
- FIG. 1 and FIG. 2 show the first embodiment
- FIG. 1 is a conceptual diagram in which the reproduction initial setting is performed by the hologram reproduction apparatus of the present embodiment
- FIG. 2 is the reproduction initial setting of FIG.
- Fig. 3 is a conceptual diagram for reproducing hologram data from a recording medium by the hologram reproducing device after performing the above operation.
- Fig. 3 is a plan view of the liquid crystal element used in the hologram reproducing device of the first embodiment at the initial setting of the reproduction (Fig. 1).
- the liquid crystal element shown in FIG. 3 is a partial sectional view of the liquid crystal element shown in FIG. 3 cut along the line AA in the film thickness direction and viewed from the direction of the arrow), and FIG.
- FIG. 4 shows the liquid crystal used in the hologram reproducing apparatus of the first embodiment.
- FIG. 2 is a plan view of the element during hologram reproduction (the liquid crystal element shown in FIG. 2 is a partial cross-sectional view of the liquid crystal element shown in FIG. 4 cut from the BB line in the film thickness direction and viewed from the arrow direction), and FIG. Plan view of the liquid crystal element when finely adjusting the position of the light transmission hole formed in the liquid crystal element It is.
- a hologram reproducing device 20 shown in FIG. 1 includes, for example, a plurality of surface emitting lasers on the same substrate.
- a light receiving unit 29 made of CMOS or the like, and a liquid crystal element 24 as a diaphragm member positioned between the light receiving unit 29 and the hologram recording medium 23 are configured.
- a large number of hologram data 25, 26, and 27 are recorded on the hologram recording medium 23 by a hologram recording device (not shown).
- the hologram data 25, 26 and 27 appear as interference fringes.
- a large number of hologram data is recorded by, for example, angle multiplexing or wavelength multiplexing.
- the same area where a lot of hologram data is recorded is called a “book”, and each hologram data recorded in the book is called a “page”.
- Each hologram data 25, 2, 6, 27 shown in FIG. 1 is recorded in a different book, and each hologram data 25, 2, 6, 27 is recorded by the same reference light incident angle ⁇ 2 and wavelength. It has been done.
- the hologram data 25, 26, and 27 are recorded at intervals, but actually, the hologram data 25, 26, and 27 adjacent to each other are recorded. , Part of it is recorded.
- the distance between the centers of adjacent hologram data 25, 26, and 27 is about several hundred ⁇ m.
- FIG. 1 shows a reproduction initial setting time for adjusting the incident position, the incident angle ⁇ 2, the wavelength, and the like of the reproduction reference light 28.
- reproduction reference light 28 is emitted from the light emitting unit 21 of the hologram reproduction apparatus 20 toward the hologram recording medium 23.
- a lens array (not shown) is provided between the light emitting unit 21 and the installation unit 22, and the reproduction reference light 28 is incident on the hologram recording medium 23 as parallel light.
- the incident angle of the reproduction reference beam 28 with respect to the surface of the hologram recording medium 23 is represented by ⁇ 2.
- the liquid crystal element 24 is set to the first state in which almost the entire area is the reproduction light transmission area.
- the liquid crystal element 24 includes a large number of transparent electrodes extending in the vertical direction (Y direction in the figure) with a predetermined interval in the horizontal direction (X direction in the figure), and a predetermined interval in the vertical direction (Y direction in the figure). And a large number of transparent electrodes extending in the lateral direction (X direction in the drawing) are opposed to each other with a liquid crystal layer interposed therebetween.
- the transparent electrodes facing each other in plan view are The intersecting portion is a pixel, and as the number of pixels increases, the size of the reproduction light transmission region 24a formed in the liquid crystal element 24 at the time of the subsequent hologram reproduction can be controlled more rigorously. For example, the relative luminance can be reduced by increasing the voltage value applied to each pixel.
- FIGS. 1 and 3 show a state in which no voltage is applied to each pixel of the liquid crystal element 24 and almost the entire area of the liquid crystal element 24 is set as a reproduction light transmission region.
- FIG. 3 shows that the entire area of the liquid crystal element 24 is a transmission area of a large number of hologram data (shown by circular dotted lines) recorded on the hologram recording medium 23.
- reproduction reference light 28 when the reproduction reference light 28 is irradiated onto the hologram data 25, 26, 27, the reproduction reference light 28 is diffracted when the Bragg conditional expression is satisfied, resulting in reproduction light (diffraction Light) 25a, 26a, 27a is emitted from the hologram recording medium 23 toward the light receiving unit 29.
- the incident position and incidence of the reproduction reference light 28 By adjusting the angle ⁇ 2 and the wavelength, etc., settings are made so that the reproduction light 25a, 26a, 27a can be properly received by the light receiving unit 29 (reproduction initial setting).
- the entire area of the liquid crystal element 24 is set as a reproduction light transmission area, as shown in FIGS. 1 and 3, the light is irradiated from the hologram recording medium 23 toward the light receiving unit 29. All of the reproduced light 25a, 26a, 27a that is emitted passes through the liquid crystal element 24 and can be appropriately received by the light receiving unit 29. Actually, a lens array is provided between the installation unit 22 and the light receiving unit 29! /, And the force is not shown.
- a reproduction light transmission region 24a that transmits only the reproduction light 26a of the hologram data 26 is provided in the liquid crystal element 24.
- the formed state (second state) will be described.
- the light receiving state of the reproduction light given to the light receiving unit 29 is confirmed while being constant.
- the non-transmission region 24b that does not transmit light is formed, leaving the region (light transmission region 24a).
- the voltage applied to each transparent electrode is adjusted so that each pixel of the liquid crystal displays black.
- the size of the reproduction light transmission region 24a is one reproduction light. Only 26a is the position and size that can be transmitted.
- the reproduction lights 25a and 27a are applied to the non-transmissive region 24b of the liquid crystal element 24, they are not received by the light receiving unit 29.
- the reproduction light 26 a emitted from the hologram data 26 passes through the reproduction light transmission region 24 a of the liquid crystal element 24 and is received by the light receiving unit 29.
- the characteristic part of the present embodiment is that the first state in which the reproduction light is received in the wide area shown in FIG. 1 and the second state in which the reproduction light is received in the narrow area shown in FIG.
- the hologram reproducing device 20 has a diaphragm means (the liquid crystal element 24 in the embodiment shown in FIGS. 1 and 2), and the hologram reproducing method using the hologram reproducing device 20.
- the reproduction initial setting can be performed appropriately and easily because the light receiving unit 29 can appropriately receive the reproduction lights 25a to 27a. Can be done.
- the reproduction light transmission region 24a and the non-transmission region 24b are formed in the liquid crystal element 24.
- the reproduction light transmission region 24a The formation position and size can be adjusted. For this reason, it is possible to appropriately and easily adjust to a state where only the reproduction light 26a from the predetermined hologram data 26 can be received.
- the position of the reproduction light transmission region 24a can be freely changed in the liquid crystal element 24 by adjusting the voltage for each pixel described above. Therefore, even if the position of the liquid crystal element 24 is fixed, a large number of hologram data facing the liquid crystal element 24 can be reproduced easily and appropriately by changing the position of the reproduction light transmission region 24a.
- a plurality of hologram data 25, 26, 27 is opposed to the isotropic liquid crystal element 24. In this case, since the distance between the centers of the hologram data 25, 26, and 27 is several hundred ⁇ m, the reproduction light from the adjacent hologram data can be obtained by moving the reproduction light transmission region 24a by several hundred ⁇ m. Can be received appropriately.
- the voltage value given to each pixel is adjusted as shown in FIG.
- Yes solid line before fine adjustment, dotted line after reproduction light transmission region 24a position.
- the fine adjustment can be performed more finely as the number of pixels is larger.
- the liquid crystal element 24 is moved to another hologram data area.
- the liquid crystal element 24 and the light receiving unit 29 are connected, and the light receiving unit 29 moves together with the movement of the liquid crystal element 24.
- the hologram reproduction in FIG. 2 is performed more appropriately after the reproduction initial setting shown in FIG. 1 is performed again, and then the hologram reproduction is performed appropriately. This is preferable.
- whether or not the reproduction initial setting is performed each time the liquid crystal element 24 is moved is arbitrary. In the present embodiment, at least the playback initial setting at the time of startup is performed by the method shown in FIG. 1, but thereafter it is optional. Further, the liquid crystal element 24 may be movable separately from the light receiving unit 29.
- FIGS. 6 and 7 are plan views of a filter used as variable aperture means of the second embodiment.
- Fig. 6 shows the state of the filter in the first state (when playback is initially set), and
- Fig. 7 shows the state of the filter in the second state (when reproducing the hologram).
- the filter 30 has an iris diaphragm structure, and a reproduction light passage hole (pinhole) 30a is provided at the center thereof.
- the diameter of the light passage hole 30a can be varied by an iris diaphragm structure.
- the filter 30 is provided in the hologram reproducing device 20 shown in FIGS. 1 and 2 in place of the liquid crystal element 24.
- the diameter of the light passage hole 30a is maximized so that reproduced light from a large number of hologram data can be received by the light receiving unit 29 through the reproduced light passage hole 30a. (First state). Then, the reproduction initial setting is performed by adjusting the incident position, incident angle ⁇ 2, wavelength, and the like of the reproduction reference light 28.
- FIG. 8 and FIG. 9 show the third embodiment
- FIG. 8 is a conceptual diagram in which the reproduction initial setting is performed by the hologram reproduction apparatus of the present embodiment
- FIG. 9 is the reproduction initial setting of FIG.
- FIG. 3 is a conceptual diagram in which hologram data is reproduced from a recording medium by the hologram reproducing device after performing the operation.
- Members denoted by the same reference numerals as those in FIGS. 1 and 2 are the same as those in FIGS.
- FIG. 8 shows a first state in the third embodiment, and a filter 40 having a reproduction light passage hole (pinhole) 40a formed with a size that allows just one reproduction light to pass therethrough.
- the region other than the reproduction light passage hole 40a is a non-light passage region through which light cannot pass.
- the filter 40 is installed so as to be movable between the light receiving unit 29 and the hologram recording medium 23.
- the filter 40 is out of the facing region between the hologram recording medium 23 and the light receiving unit 29. Located in the area.
- the filter 40 In the state of FIG. 8 (first state), the filter 40 is located in a region outside the opposing region between the installation unit 22 and the light receiving unit 29, so that each hologram data 25, 26, 27 The reproduction lights 25a, 26a, 27a are all received by the light receiving unit 29. Therefore, in the state of FIG. 8, the incident position, incident angle ⁇ 2, wavelength, etc. of the reproduction reference light 28 can be appropriately adjusted (reproduction initial setting).
- the filter 40 is moved to a facing region between the hologram recording medium 23 and the light receiving unit 29 (FIG. 9).
- a roller 41 having an adsorption member for adsorbing dust on the surface may be provided at a position facing the upper surface of the filter 40. According to this configuration, dust or the like attached to the reproduction light passage hole 40a can be removed by the roller 41 by rotating the roller 41 as the filter 40 moves.
- a filter 50 that is divided into a plurality (two in FIG. 10, the first filter 50a and the second filter 50b) may be used.
- the filter 50 notches 51a and 51b are respectively formed at the same positions of the opposed portions of the first filter 50a and the second filter 50b.
- FIG. 10 shows the first state (at the time of initial setting), and the first finator 50a and the second finoleta 50b are separated. Therefore, reproduced light from a large number of hologram data recorded on the hologram recording medium 23 passes between the first filter 50 a and the second filter 50 b and is received by the light receiving unit 29. Thereby, the playback initial setting is performed.
- the first filter 50a and the second filter 5 Ob are moved until they abut. At this time, a light passage hole 51 is formed by the notches 51a and 51b. Only the reproduction light of the predetermined hologram data passes through the light passage hole 51, and the light reception unit 29 receives the reproduction light to perform hologram reproduction (second state).
- the positions of the first filter 50a and the second filter 50b may be shifted in the height direction. According to this configuration, in the state of FIG. 11, the first filter 50a and the second filter 50b are partially overlapped in the vertical direction, so that the diameter of the light passage hole 51 is reduced. It can also be varied.
- the finoletas 30, 40, 50 of FIGS. 6 to 11 are connected, and the light receiving section is moved along with the movement of the filters 30, 40, 50. 29 may be configured to move together, or the filters 30, 40, 50 and the light receiving unit 29 may be configured to move separately.
- the reproduction light 27 may be condensed once in the course of reaching the light receiving section, or may be parallel light or the like.
- FIG. 1 is a conceptual diagram for performing initial reproduction setting by the hologram reproduction apparatus according to the first embodiment.
- FIG. 2 is a conceptual diagram in which hologram data is reproduced from a recording medium by the hologram reproducing device after the reproduction initial setting of FIG. 1 is performed;
- FIG. 3 is a plan view of the liquid crystal element used in the hologram reproducing apparatus of the first embodiment at the initial setting of the reproduction (the liquid crystal element shown in FIG. 1 moves the liquid crystal element shown in FIG. 3 from the line AA to the film thickness direction. Cut out and partially sectioned from the direction of the arrow)
- FIG. 4 is a plan view of a liquid crystal element used in the hologram reproducing apparatus of the first embodiment at the time of hologram reproduction (the liquid crystal element shown in FIG. 2 cuts the liquid crystal element shown in FIG. 4 from the BB line in the film thickness direction. And a partial cross-sectional view seen from the direction of the arrow),
- FIG. 5 is a plan view of the liquid crystal element when finely adjusting the position of a light transmission hole formed in the liquid crystal element;
- FIG. 6 is a plan view of a filter used as variable aperture means of the second embodiment, showing the first state (when regeneration is initially set),
- FIG. 7 is a plan view of a filter used as variable aperture means of the second embodiment, showing the second state (at the time of hologram reproduction),
- FIG. 8 is a conceptual diagram for performing initial reproduction setting by the hologram reproduction apparatus according to the third embodiment.
- FIG. 9 is a conceptual diagram for reproducing hologram data from a recording medium by the hologram reproducing apparatus after performing the reproduction initial setting of FIG.
- FIG. 10 is a plan view of a filter used as variable aperture means of the fourth embodiment, showing the first state (at the time of initial setting of regeneration),
- FIG. 11 is a plan view of a filter used as variable aperture means of the fourth embodiment, showing the second state (during hologram reproduction),
- FIG. 12 is a conceptual diagram for explaining problems when a hologram reproducing apparatus having a conventional pinhole filter is used
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Holo Graphy (AREA)
- Optical Recording Or Reproduction (AREA)
- Optical Head (AREA)
Description
明 細 書
ホログラム再生装置及びホログラム再生方法
技術分野
[0001] 本発明は、再生参照光の照射によって記録媒体に記録されたホログラムデータを 再生するホログラム再生装置及びホログラム再生方法に関する。
背景技術
[0002] 下記の文献に記載されているように、ホログラムデータの再生では、再生参照光を 、ホログラムデータが記録された記録媒体に入射させると、ブラッグ条件式により、前 記再生参照光が前記データの干渉縞で回折され、再生光が発せられる。そして、前 記再生光が CCDや CMOSなど受光素子によって受光され、前記再生光に含まれる ホログラムデータの内容が読み出される。
特許文献 1 :特開 2006— 58726号公報
特許文献 2 :特開 2005— 331864号公報
特許文献 3:特開 2003— 233293号公幸
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0003] 特許文献 1に記載された発明では、記録媒体と受光部との間にピンホールフィルタ が設けられている。特許文献 1によれば、前記ピンホールフィルタは、ある所定のホロ グラムの再生光のみを通過させ、他のホログラムの再生光を遮断するため、前記記録 媒体に記録された複数のホログラムを夫々、読み出すことができるとしている(特許文 献 1の例えば [発明の効果]欄を参照されたい)。
[0004] しかしながら、特許文献 1に記載された発明では次のような問題点がある。
すなわち、記録媒体に記録されたホログラムを読み出すための再生参照光の記録 媒体に対する入射角度、波長、及び入射位置等を調整する再生初期設定を適切に 行えず、よって適切にホログラム再生できない場合があった。この問題を図 12を用い て説明する。
[0005] 図 12に示すように記録媒体 1には多数のホログラムデータ 2が記録されている。記
録密度を上げるために、通常、隣り合う前記ホログラムデータ 2同士は、一部が重さな るようにして記録されているが(各ホログラムデータの中心間距離が数百 m程度)、 ここでは、図面を見やすくするために、各ホログラムデータ 2同士は離れて記録されて いるものとする。
[0006] 半導体レーザ等からなる光源より射出された前記再生参照光 3の入射角度 θ 1及 び波長が記録時の参照光と一致すると、図 12に示すように各ホログラムデータ 2でブ ラッグ回折が起こり、再生光 4が CMOS等の受光部 6に向けて発せられる。
[0007] しかし、再生時の環境変化等の要因により、前記再生参照光 3の入射角度 θ 1及び 波長が記録時の参照光のそれらと一致しなくなることがある。このような場合、ブラッ グ回折が適切に起こらず、全く再生光 4が出なかったり、あるいは前記再生光 4の強 度が弱くなる。このため、前記再生参照光 3の入射角度 θ 1及び波長を適切に調整 する必要があった。
[0008] 図 12に示すように、前記記録媒体 1と受光部 6との間にピンホール 5aが形成された ピンホールフィルタ 5が存在する場合、前記ピンホールフィルタ 5の位置ずれが生じて いると、前記受光部 6は再生光 4を全く受光できなくなる。よって、最初に前記ピンホ ールフィルタ 5の位置合わせが必要となる。
[0009] しかし、前記ピンホールフィルタ 5の位置ずれが生じて、前記受光部 6にて再生光を 全く受光できない場合、前記ピンホールフィルタ 5の位置をどちらの方向にどれだけ 移動させればよいのか全く見当がつ力べなってしまう。また、再生参照光 3を照射して も、記録媒体 1から再生光 4が全く発せられていない可能性もあるため、前記ピンホ ールフィルタ 5の移動のみならず、その移動した地点毎に再生参照光 3の入射角度 θ 1や波長を変化させて、前記受光部 6にて受光できるか否かを確認しなければなら ない。さらに、ホログラムデータ 2の記録間隔が数百〃mであるため、ピンホールフィ ルタ 5の位置も数百 m程度の高精度で合わせる必要性がある。以上のことから、一 且、前記ピンホールフィルタ 5の位置ずれが生じてしまうと、初期設定及びその後の ホログラム再生時の各種調整がが極めて難しくなる。
[0010] 本発明は上記従来の課題を解決するためのものであり、特に、前記再生参照光の 入射角度及び波長等を調整する再生時の初期設定を簡単且つ適切に行うことがで
き、その後のホログラム再生を適切に行うことが可能なホログラム再生装置及びホログ ラム再生方法を提供することを目的として!/、る。
課題を解決するための手段
[0011] 本発明におけるホログラム再生装置は、
複数のホログラムデータが記録された記録媒体を設置するための設置部と、 前記記録媒体に向けて参照光を発する発光部と、
前記記録媒体から発せられた再生光を受光する受光部と、
前記記録媒体と前期受光部間に、前記再生光を通過させる再生光通過部を有す る絞り手段からなり、
前記絞り手段は、前記再生光を広い領域で通過させる第 1状態及び、前記再生光 を前記第 1状態よりも狭い領域で通過させる第 2状態に可変可能であること、 を特徴とするものである。
[0012] 本発明では上記のように、前記再生光の通過領域の大きさを可変する絞り手段を 設けることで、前記再生光の入射位置、角度及び波長等を適切に調整した後、ホロ グラムデータを再生することが可能になる。すなわち、前記再生光を広い領域で通過 させる第 1状態で、前記再生光の前記再生光の入射位置、角度及び波長等を適切 に調整する再生初期設定を行うことが出来るので、特許文献 1に記載された発明に 比べて適切に前記再生初期設定を行うことができる。そして、前記第 1状態よりも再 生光の通過領域を狭くする第 2状態では、前記再生光の強度を受光部にて確認しな がら、前記通過領域の位置調整を適切に行うことが可能になる。したがって本発明で は、従来に比べて適切にホログラムデータの再生を行うことが可能になる。
[0013] 本発明では、前記設置部と前記受光部間には、絞り手段として液晶素子が設けら れている。この液晶素子は、広い領域を再生光透過領域とする前記第 1状態、及び、 一部の領域のみを再生光透過領域とする前記第 2状態に可変可能に制御されること が好ましい。前記液晶素子を用いることで、上記の前記第 1状態及び、前記第 2状態 を簡単且つ適切に形成することが出来る。また前記第 2状態での再生光透過領域の 位置調整を簡単且つ適切に行うことが可能である。
[0014] また本発明では、前記記録媒体と前記受光部間には、再生光通過孔を有するフィ
ルタ部材が設けられる。この再生光通過孔の大きさが可変可能に制御される構成で あっても、上記の前記第 1状態及び前記第 2状態を適切且つ簡単に形成することが 出来る。
[0015] あるいは本発明では、絞り手段として再生光通過孔を有するフィルタ部材を設けて も良い。このフィルタ部材は、前記記録媒体と前記受光部間の対向領域内、または 前記対抗領域と前記対向領域の外側との間を移動可能に制御される。この場合、前 記第 1状態は、前記フィルタを前記外側へ移動させた状態であり、前記第 2状態は、 前記フィルタを前記対向領域に移動させた状態である構成であっても、上記の前記 第 1状態及び前記第 2状態を適切且つ簡単に形成することが出来る。
[0016] また本発明は、ホログラムデータが記録された記録媒体に参照光を照射することに より、前記記録媒体力 発せられる再生光を受光部で受光して、前記ホログラムデー タを再生するホログラム再生方法にお!/ヽて、
前記記録媒体と前記受光部間に絞り手段を配置し、
前記再生光を前記記録媒体側から受光部へ向けて広い領域で通過させる第 1状態 に前記絞り手段を制御し、て再生初期設定を行った後、前記再生光を前記第 1状態 よりも狭い領域で通過させる第 2状態に前記絞り手段を移行させ、前記第 2状態にて ホログラム再生を行うことを特徴とするものである。
[0017] 本発明では、このように、前記再生光を広い領域で通過させる第 1状態で、前記再 生光の入射位置、角度及び波長等を適切に調整する再生初期設定を行うことが出 来るので、特許文献 1に記載された発明に比べて適切且つ簡単に前記再生初期設 定を行うことができる。そして、前記第 1状態よりも再生光の通過領域を狭くする第 2 状態では、前記再生光の強度を適切に受光部にて確認しながら、前記通過領域の 位置調整を適切に行うことが可能になる。したがって本発明では、従来に比べて適切 にホログラムデータの再生を行うことが可能になる。
[0018] 本発明では、前記記録媒体と前記受光部間に、絞り手段として液晶素子を設け、 前記液晶素子の広い全領域を再生光透過領域とした前記第 1状態にて前記再生初 期設定を行った後、一部の領域のみを再生光透過領域に調整した前記第 2状態に て前記ホログラム再生を行うことが好ましい。また、前記第 2状態のとき、前記再生光
透過領域の位置を微調整した後、前記ホログラム再生を行うことが可能である。
[0019] また本発明では、前記記録媒体と前記受光部間に、再生光通過孔を有するフィル タ部材を設け、前記再生光通過孔の大きさは可変可能に制御されている。そして、前 記再生光透過孔を最大限に大きくした前記第 1状態にて前記再生初期設定を行つ た後、徐々に前記再生光透過孔を小さくしていき、前記再生光透過孔を所定の大き さまで小さくした前記第 2状態にて前記ホログラム再生を行う再生方法であってもよい
[0020] あるいは本発明では、前記記録媒体と前記受光部間の対向領域と前記対向領域 内、または前記対向領域の外側との間を移動可能に制御された再生光通過孔を有 するフィルタ部材を設ける。そして、前記フィルタを前記外側へ移動させた第 1状態に て前記再生初期設定を行った後、前記フィルタを前記対向領域まで移動させた前記 第 2状態にて前記ホログラム再生を行う再生方法であってもよい。
発明の効果
[0021] 本発明によれば、再生参照光の入射角度及び波長等を調整する再生初期設定を 簡単且つ適切に行うことができ、その後のホログラム再生を適切に行うことが可能で ある。
発明を実施するための最良の形態
[0022] 図 1 ,図 2は、第 1実施形態であり、図 1は、本実施形態のホログラム再生装置によつ て再生初期設定を行う概念図、図 2は、図 1の再生初期設定を行った後、前記ホログ ラム再生装置によって記録媒体からホログラムデータを再生する概念図、図 3は第 1 実施形態のホログラム再生装置に使用される液晶素子の再生初期設定時の平面図 (図 1に示す液晶素子は図 3に示す液晶素子を A— A線から膜厚方向へ切断し矢印 方向から見た部分断面図)、図 4は、第 1実施形態のホログラム再生装置に使用され る液晶素子のホログラム再生時の平面図(図 2に示す液晶素子は図 4に示す液晶素 子を B— B線から膜厚方向へ切断し矢印方向から見た部分断面図)、図 5は、前記液 晶素子に形成される光透過孔の位置を微調整する際の前記液晶素子の平面図、で ある。
[0023] 図 1に示すホログラム再生装置 20は、例えば同一の基板上に複数の面発光レーザ
(VCSEL)が設けられた VCSELアレイ等の発光部 21と、ホログラム記録媒体 23を設置 するための設置部 22と、前記ホログラム記録媒体 23から発せられた再生光 25a〜2 7aを受光する CCDや CMOSなどからなる受光部 29と、前記受光部 29と前記ホログ ラム記録媒体 23間に位置する絞り部材としての液晶素子 24とを、有して構成される。
[0024] 前記ホログラム記録媒体 23には、図示しないホログラム記録装置によってホロダラ ムデータ 25, 26, 27が多数記録されている。前記ホログラムデータ 25, 26, 27は干 渉縞として現れる。各ホログラムデータ 25, 26, 27が記録されている領域と同一領域 には、例えば角度多重や波長多重にて多数のホログラムデータが記録されている。 ホログラムデータが多数記録された同一領域を「ブック」と呼び、前記ブックに記録さ れている各ホログラムデータを「ページ」と呼ぶ。図 1に示す各ホログラムデータ 25, 2 6, 27は、夫々、異なる前記ブックに記録されたものであり、各ホログラムデータ 25, 2 6, 27は同じ参照光の入射角度 Θ 2及び波長によって記録されたものである。図 1で は、図面を簡潔にするために各ホログラムデータ 25, 26, 27は間隔を空けて記録さ れているが、実際には、隣り合う前記ホログラムデータ 25, 26, 27同士は、夫々、一 部重なって記録されている。隣り合う各ホログラムデータ 25, 26, 27の中心間距離は 数百 μ m程度である。
[0025] 図 1は、再生参照光 28の入射位置、入射角度 Θ 2、及び波長等を調整する再生初 期設定時を示している。
[0026] 図 1に示すように、ホログラム再生装置 20の前記発光部 21から再生参照光 28を前 記ホログラム記録媒体 23に向けて照射する。前記発光部 21と前記設置部 22間には 、図示しないレンズアレイが設けられており、前記再生参照光 28は、平行光として前 記ホログラム記録媒体 23に入射される。図 1に示すように、前記再生参照光 28の前 記ホログラム記録媒体 23表面に対する入射角度は Θ 2で示される。
[0027] 図 1に示す再生初期設定時では、前記液晶素子 24はほぼ全領域を再生光透過領 域とする第 1状態に設定されている。前記液晶素子 24は、横方向(図示 X方向)に所 定の間隔を空けて縦方向(図示 Y方向)に延びる多数本の透明電極と、縦方向(図示 Y方向)に所定の間隔を空けて横方向(図示 X方向)に延びる多数本の透明電極とが 、液晶層を介して対向する構造を有する。平面視にて対向する前記透明電極同士が
交差する部分が画素であり、画素数が多いほど、後のホログラム再生時に前記液晶 素子 24に形成する再生光透過領域 24aの大きさを細力べ制御することが出来る。ま た、例えば、各画素に与える電圧値を大きくすることで相対輝度を小さくできる。
[0028] 図 1 ,図 3は、前記液晶素子 24の各画素には電圧が与えられておらず、前記液晶 素子 24のほぼ全領域が再生光透過領域に設定されている状態を示す。特に図 3で は、前記液晶素子 24の全領域が、ホログラム記録媒体 23に記録されている多数の ホログラムデータ(円形の点線で示している)の透過領域であることを示している。
[0029] 図 1に示すように、前記再生参照光 28が前記ホログラムデータ 25, 26, 27に照射 されると、ブラッグ条件式を満たすとき、再生参照光 28が回折して、再生光(回折光) 25a, 26a, 27aとして前記ホログラム記録媒体 23から前記受光部 29に向けて放出さ れる。
[0030] 前記受光部 29で受光した再生光 25a, 26a, 27aの光強度が弱いとき、あるいは再 生光 25a, 26a, 27aを受光できていないときは、再生参照光 28の入射位置、入射角 度 Θ 2、及び、波長等を調整して、再生光 25a, 26a, 27aを前記受光部 29で適切に 受光できるように設定する(再生初期設定)。
[0031] このとき、前記液晶素子 24は、全領域が再生光透過領域に設定されているため、 図 1 ,図 3に示すように、前記ホログラム記録媒体 23から前記受光部 29へ向けて照 射される全再生光 25a, 26a, 27aが前記液晶素子 24を透過して前記受光部 29で 適切に受光できるようになつている。なお実際には、前記設置部 22と前記受光部 29 間にはレンズアレイが設けられて!/、る力 図示を省略して!/、る。
[0032] 次に、再生初期設定が終了した後、例えば、ホログラムデータ 26を適切に再生する ために前記ホログラムデータ 26の再生光 26aのみを透過させる再生光透過領域 24a を、前記液晶素子 24に形成した状態(第 2状態)を説明する。
[0033] 図 2,図 4に示すように、今、ホログラムデータ 26から発せられる再生光 26aのみを 受光しょうとするとき、前記受光部 29に与えられる再生光の受光状態を確認しながら 、一定の領域(光透過領域 24a)を残して、光を透過しない非透過領域 24bを形成す る。前記非透過領域 24bでは、液晶の各画素が黒表示となるように、各透明電極に 与えられる電圧が調整される。前記再生光透過領域 24aの大きさは、一つの再生光
26aのみが透過できる位置および大きさである。
[0034] 図 2,図 4に示すように、再生光 25a, 27aは前記液晶素子 24の前記非透過領域 2 4bに照射されるため、前記受光部 29では受光されない。一方、前記ホログラムデー タ 26から発せられる再生光 26aは、前記液晶素子 24の再生光透過領域 24aを透過 して前記受光部 29にて受光される。
[0035] 本実施形態の特徴的部分は、図 1に示す広い領域にて再生光の受光を行う第 1状 態、及び、図 2に示す狭い領域にて再生光の受光を行う第 2状態に可変可能な絞り 手段(図 1 ,図 2に示す形態では液晶素子 24)を有するホログラム再生装置 20、及び 前記ホログラム再生装置 20を用いたホログラム再生方法にある。
[0036] 図 1のように、液晶素子 24の再生光透過領域を広くした第 1状態では、前記受光部 29にて適切に再生光 25a〜27aの受光が行えるため再生初期設定を適切且つ簡単 に行うことが出来る。そして、その後、前記液晶素子 24に前記再生光透過領域 24aと 非透過領域 24bとを形成するが、このとき、前記受光部 29にて受光状態を確認しな がら、前記再生光透過領域 24aの形成位置及び大きさを調整することができる。この ため、所定のホログラムデータ 26からの再生光 26aのみを受光できる状態に適切且 つ簡単に調整できる。また本装置では、前記受光部 29にて受光状態を確認しながら 前記再生光透過領域 24aの大きさを徐々に小さくしていくことが好ましい。
[0037] また液晶素子 24では、上記した各画素に対する電圧調整によって、再生光透過領 域 24aの位置を液晶素子 24内で自由に変えることができる。よって、前記液晶素子 2 4の位置を固定されていたとしても、前記再生光透過領域 24aの位置を可変させるこ とにより、液晶素子 24と対向している多数のホログラムデータを簡単且つ適切に再生 することが可能である。例えば、図 3に示すように複数のホログラムデータ 25, 26, 27 等力 液晶素子 24と対向しているとする。この場合、各ホログラムデータ 25, 26, 27 の中心間距離は、数百 μ mであるため、数百 μ mだけ再生光透過領域 24aを移動さ せることで、隣のホログラムデータからの再生光を適切に受光することが出来る。
[0038] また、前記液晶素子 24であれば、例えば、少しだけ前記再生光透過領域 24aの位 置ずれが生じたような場合、図 5に示すように、各画素にあたえる電圧値を調整する ことで、前記再生光透過領域 24aの位置を微調整することも簡単に行うことが可能で
ある(実線が微調整前、点線が微調整後の再生光透過領域 24a位置)。上記したよう に画素数が多レ、ほど、前記微調整をより細かく行うことが可能である。
[0039] また、前記液晶素子 24と対向しているホログラム記録媒体 23の対向領域でのホロ グラムデータを全て再生した後、別のホログラムデータ領域へ前記液晶素子 24を移 動させる。このとき、前記液晶素子 24と受光部 29は連結されており、前記液晶素子 2 4の移動に伴って前記受光部 29も一緒に移動する。このように前記液晶素子 24を別 の位置へ移動した場合には、再び、図 1に示す再生初期設定を行った後、図 2での ホログラム再生を行ったほうが適切に前記ホログラム再生を行うことができて好ましい 。ただし、前記液晶素子 24の移動の度に前記再生初期設定を行うか否かは任意で ある。本実施形態では、少なくとも起動時の再生初期設定を図 1に示す方法で行うが 、その後は、任意である。また、前記液晶素子 24が前記受光部 29とは別に移動でき るようにしても良い。
[0040] 図 6,図 7は第 2実施形態の可変絞り手段として用いられるフィルタの平面図である 。図 6が、第 1状態(再生初期設定時)で、図 7が、第 2状態 (ホログラム再生時)のフィ ルタの状態を示す。
[0041] 図 6,図 7に示すように、フィルタ 30は虹彩絞り構造を有しており、その中心部には 再生光通過孔(ピンホール) 30aが設けられている。そして、前記光通過孔 30aは、虹 彩絞り構造によりその径の大きさを可変させることが出来る。
[0042] 前記フィルタ 30は、図 1 ,図 2で示すホログラム再生装置 20に、前記液晶素子 24に 代えて設けられる。
[0043] 図 6では、前記光通過孔 30aの径を最大限に大きくして、多数のホログラムデータ からの再生光を前記再生光通過孔 30aから通過させて前記受光部 29にて受光でき るようにしている(第 1状態)。そして、前記再生参照光 28の入射位置、入射角度 Θ 2 、及び波長等を調整して再生初期設定を行う。
[0044] 次に、図 7のように、所定のホログラムデータからの再生光のみが前記再生光通過 孔 30aを通過する大きさまで徐々に、前記再生光通過孔 30aの径を小さくしていき、 残りの前記再生光を遮断する。そして、所定の前記再生光のみを前記受光部 29に て受光し、ホログラム再生を行う。
[0045] 図 8、図 9は、第 3実施形態であり、図 8は、本実施形態のホログラム再生装置によつ て再生初期設定を行う概念図、図 9は、図 8の再生初期設定を行った後、前記ホログ ラム再生装置によって記録媒体からホログラムデータを再生する概念図、である。な お図 1 ,図 2と同じ符号が付けられている部材は図 1 ,図 2と同じ部材を示している。
[0046] 図 8は第 3の実施形態における第 1状態を示しており、ちょうど一つの再生光が通過 できる程度の大きさで形成された再生光通過孔(ピンホール) 40aを有するフィルタ 4 0を備えており、前記再生光通過孔 40a以外の領域は、光が通過できない非光通過 領域である。このフィルタ 40は、前記受光部 29とホログラム記録媒体 23との間を移 動可能に設置されており、第 1状態では、前記ホログラム記録媒体 23と前記受光部 2 9間の対向領域から外れた領域に位置している。
[0047] 図 8の状態(第 1状態)では、前記フィルタ 40が設置部 22と受光部 29間の対向領 域から外れた領域に位置しているので、各ホログラムデータ 25, 26, 27からの再生 光 25a, 26a, 27aは、全て前記受光部 29にて受光される。したがって、図 8の状態 にて、前記再生参照光 28の入射位置、入射角度 Θ 2及び波長等を適切に調整でき る(再生初期設定)。
[0048] また前記再生初期設定後、前記フィルタ 40を、ホログラム記録媒体 23と受光部 29 間の対向領域へ移動させる(図 9)。
[0049] 図 9の状態(第 2状態)では、前記フィルタ 40に設けられた再生光通過孔 40aを前 記ホログラムデータ 26からの再生光 26aのみが通過し、残りの再生光 25a, 27aは遮 断される。そして前記再生光通過孔 40aを通過した前記再生光 26aを受光部 29にて 受光してホログラム再生を行う。
[0050] 例えば図 8に示すように、フィルタ 40上面と対向する位置に、表面にゴミ等を吸着 する吸着部材が設けられたローラ 41を設けてもよい。この構成によれば、前記フィル タ 40の移動に伴って前記ローラ 41を回転させることにより、前記再生光通過孔 40a に付着したゴミ等を前記ローラ 41にて除去できる。
[0051] ところで図 8,図 9に示すように再生光通過孔 40aを有するフィルタ 40を移動させて 図 8に示す第 1状態から図 9に示す第 2状態に移行させる構成である場合、前記第 1 状態から前記第 2状態への移行時には、受光した!/、ホログラムデータ 26からの再生
光 26aが遮断されてしまう空白期間ができてしまう。このような空白期間ができてしまう と、前記再生光 26aを常に受光している図 1〜図 7の実施形態に比べて、前記再生 光通過孔 40aの位置調整が困難になりやすい。
[0052] この問題を解決するためには、例えば図 10に示すように、複数(図 10では第 1フィ ルタ 50aと第 2フィルタ 50bの 2つ)に分割形成したフィルタ 50を用いてもよい。このフ ィルタ 50は、第 1フィルタ 50aと第 2フィルタ 50bとの対向部の同位置に切欠部 51a, 51bが夫々形成されている。また図 10は、第 1状態(初期設定時)であり、第 1フィノレ タ 50aと第 2フィノレタ 50bは離れている。このため、前記第 1フィルタ 50aと前記第 2フ ィルタ 50b間を、ホログラム記録媒体 23に記録された多数のホログラムデータからの 再生光が通過して前記受光部 29にて受光される。これにより、再生初期設定が行わ れる。
[0053] 前記再生初期設定後、図 11に示すように前記第 1フィルタ 50aと前記第 2フィルタ 5 Obを当接するまで移動させる。このとき、前記切欠部 51a, 51bにより光通過孔 51が 形成される。この光通過孔 51から所定のホログラムデータの再生光のみが通過し、 前記再生光を前記受光部 29が受光してホログラム再生が行われる(第 2状態)。
[0054] なお、前記第 1フィルタ 50aと前記第 2フィルタ 50bの位置を高さ方向にずらして配 置してもよい。この構成によれば、図 11の状態のときに、前記第 1フィルタ 50aと前記 第 2フィルタ 50bが上下方向にて一部重なるようにすることにより、前記光通過孔 51 の径の大きさを可変させることも可能となる。
[0055] 図 10,図 11に示す形態では、受光したいホログラムデータ 26からの再生光 26aが 遮断されてしまう空白期間が形成されないようにできるため、図 11の第 2状態のとき、 前記再生光通過孔 51の位置調整を高精度に行うことが可能である。
[0056] なお図 6〜図 11のフイノレタ 30, 40, 50の構成では、前記フイノレタ 30, 40, 50と受 光部 29は連結させ、前記フィルタ 30, 40, 50の移動に伴って受光部 29がー緒に移 動する構成であっても良ぐまた前記フィルタ 30, 40, 50と前記受光部 29とが別々 に移動可能な構成であってもよレ、。
[0057] 前記再生光 27は、本実施形態に示すように、受光部に到達する途中で一度集光 してもよいし、あるいは平行光等であってもよい。
図面の簡単な説明
[0058] [図 1]第 1実施形態のホログラム再生装置によって再生初期設定を行う概念図、
[図 2]図 1の再生初期設定を行った後、前記ホログラム再生装置によって記録媒体か らホログラムデータを再生する概念図、
[図 3]第 1実施形態のホログラム再生装置に使用される液晶素子の再生初期設定時 の平面図(図 1に示す液晶素子は図 3に示す液晶素子を A— A線から膜厚方向へ切 断し矢印方向から見た部分断面図)、
[図 4]第 1実施形態のホログラム再生装置に使用される液晶素子のホログラム再生時 の平面図(図 2に示す液晶素子は図 4に示す液晶素子を B— B線から膜厚方向へ切 断し矢印方向から見た部分断面図)、
[図 5]前記液晶素子に形成される光透過孔の位置を微調整する際の前記液晶素子 の平面図、
[図 6]第 2実施形態の可変絞り手段として用いられるフィルタの平面図であり、第 1状 態 (再生初期設定時)を示す前記平面図、
[図 7]第 2実施形態の可変絞り手段として用いられるフィルタの平面図であり、第 2状 態(ホログラム再生時)を示す前記平面図、
[図 8]第 3実施形態のホログラム再生装置によって再生初期設定を行う概念図、
[図 9]図 8の再生初期設定を行った後、前記ホログラム再生装置によって記録媒体か らホログラムデータを再生する概念図、
[図 10]第 4実施形態の可変絞り手段として用いられるフィルタの平面図であり、第 1状 態 (再生初期設定時)を示す前記平面図、
[図 11]第 4実施形態の可変絞り手段として用いられるフィルタの平面図であり、第 2状 態(ホログラム再生時)を示す前記平面図、
[図 12]従来のピンホールフィルタを有するホログラム再生装置を用いた場合の問題点 を説明するための概念図、
符号の説明
[0059] 20 ホログラム再生装置
21 発光部
設置部
ホログラム記録媒体 液晶素子
a 再生光透過領域b 非透過領域
、 26、 27 ホログラムデータa, 26a, 27a 再生光 再生参照光
受光部
、 40、 50 フィルタa、 40a、 51 再生光通過領域
Claims
[1] 複数のホログラムデータが記録された記録媒体を設置するための設置部と、
前記記録媒体に向けて参照光を発する発光部と、
前記記録媒体から発せられた再生光を受光する受光部と、
前記記録媒体と前記受光部間に、前記再生光を通過させる再生光通過部を有す る絞り手段からなり、
前記絞り手段は、前記再生光を広い領域で通過させる第 1状態及び、前記再生光を 前記第 1状態よりも狭い領域で通過させる第 2状態に可変可能であること、
を特徴とするホログラム再生装置。
[2] 前記絞り手段は液晶素子であり、前記液晶素子は、前記複数のホログラムデータか らの再生光を透過する再生光透過領域を有する前記第 1状態、及び、一部の再生光 のみを透過する再生光透過領域を有する前記第 2状態に可変制御される請求項 1 記載のホログラム再生装置。
[3] 前記液晶素子は、前記第 1状態において全領域が再生光透過領域となり、前記第 2 状態では 1つのホログラムデータからの再生光に対応する領域のみが再生光透過領 域となることを特徴とする請求項 2記載のホログラム再生装置。
[4] 前記絞り手段は、虹彩絞り機構を有するフィルタ部材であり、その絞りの中心部が 再生光通過部となる請求項 1記載のホログラム再生装置。
[5] 複数のホログラムデータが記録された記録媒体を設置するための設置部と、
前記記録媒体に向けて参照光を発する発光部と、
前記記録媒体から発せられた再生光を受光する受光部と、
前記記録媒体と前記受光部間に、前記再生光を通過させる再生光通過部を有す る絞り手段からなり、
前記絞り手段は、前記記録媒体と前記受光部間の対向領域内を移動可能に配置さ れ、さらに前記再生光を広い領域で通過させる第 1状態及び、前記再生光を前記第 1状態よりも狭い領域で通過させる第 2状態に可変可能であること
を特徴とするホログラム再生装置。
[6] 前記第 1状態は、前記フィルタを前記対向領域の外側へ移動させた状態であり、前
記第 2状態は、前記フィルタを前記対向領域に移動させた状態である請求項 5記載 のホログラム再生装置。
[7] 前記絞り手段が、一部に切欠部を有する複数の板状のフィルタ部材からなり、前記第 1状態は、前記各フィルタ部材を離した状態であり、前記第 2状態は、前記フィルタ部 材を互いに当接させることにより前記切欠部で再生光通過部を構成した状態である 請求項 5記載のホログラム再生装置。
[8] 複数のホログラムデータが記録された記録媒体に参照光を照射することにより、前 記記録媒体から発せられる再生光を受光部で受光して、前記ホログラムデータを再 生するホログラム再生方法にぉレ、て、
前記記録媒体と前記受光部間に絞り手段を配し、
前記再生光を前記記録媒体側から受光部へ向けて広い領域で通過させる第 1状 態に前記絞り手段を制御し、再生初期設定を行った後、前記再生光を前記第 1状態 よりも狭い領域で通過させる第 2状態に前記絞り手段を移行させ、前記第 2状態にて ホログラム再生を行うことを特徴とするホログラム再生方法。
[9] 前記絞り手段として液晶素子を設け、前記第 1状態として前記複数のホログラムデ ータからの再生光を透過するように前記液晶素子の再生光透過領域を制御し、前記 第 1状態にて前記再生初期設定を行った後、前記第 2状態として 1つのホログラムデ ータからの再生光のみを透過するよう前記液晶素子の一部の領域のみを再生光透 過領域に調整し、前記第 2状態にて前記ホログラム再生を行う請求項 7記載のホログ ラム再生方法。
[10] 前記第 1状態として、前記液晶素子の全領域を再生光透過領域とする請求項 9記 載のホログラム再生方法。
[11] 前記第 2状態のとき、前記再生光通過領域の位置を微調整した後、前記ホログラム 再生を行う請求項 8記載のホログラム再生方法。
[12] 前記絞り手段として再生光通過孔を有するフィルタを設け、前記再生光通過孔の 大きさは可変可能に制御されており、前記光透過孔を最大限に大きくした前記第 1状 態にて前記再生初期設定を行った後、徐々に前記光透過孔を小さくしていき、前記 光透過孔を所定の大きさまで小さくした前記第 2状態にて前記ホログラム再生を行う
請求項 8記載のホログラム再生方法。
前記絞り手段は再生光通過孔を有するフィルタ部材であり、前記フィルタ部材を前 記外側へ移動させた第 1状態にて前記再生初期設定を行った後、前記フィルタ部材 を前記対向領域まで移動させた前記第 2状態にて前記ホログラム再生を行う請求項 8記載のホログラム再生方法。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2008528797A JPWO2008018366A1 (ja) | 2006-08-07 | 2007-08-02 | ホログラム再生装置及びホログラム再生方法 |
| US12/365,373 US20090141612A1 (en) | 2006-08-07 | 2009-02-04 | Hologram reproducing apparatus and hologram reproducing method |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2006214374 | 2006-08-07 | ||
| JP2006-214374 | 2006-08-07 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2008018366A1 true WO2008018366A1 (en) | 2008-02-14 |
Family
ID=39032898
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2007/065189 Ceased WO2008018366A1 (en) | 2006-08-07 | 2007-08-02 | Hologram reproduction device and hologram reproduction method |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20090141612A1 (ja) |
| JP (1) | JPWO2008018366A1 (ja) |
| WO (1) | WO2008018366A1 (ja) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP4969558B2 (ja) * | 2008-11-26 | 2012-07-04 | 株式会社日立製作所 | 光情報再生装置、光情報記録再生装置 |
| EP2463645A1 (en) | 2010-12-08 | 2012-06-13 | Roche Diagnostics GmbH | Consumable for measuring an analyte concentration of a body fluid sample, reader for reading an optical data storage of such a consumable and measuring system |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH09258641A (ja) * | 1996-03-25 | 1997-10-03 | Hamamatsu Photonics Kk | ホログラフィ撮像装置およびホログラフィ表示装置 |
| JPH09305094A (ja) * | 1996-05-10 | 1997-11-28 | Komatsu Ltd | テレセントリック光学装置 |
| JP2006078834A (ja) * | 2004-09-10 | 2006-03-23 | Sony Corp | ホログラム記録方法、ホログラム記録装置、ホログラム再生装置及びホログラム記録媒体 |
| JP2006171589A (ja) * | 2004-12-20 | 2006-06-29 | Sony Corp | ホログラム再生装置及びホログラム再生方法 |
-
2007
- 2007-08-02 JP JP2008528797A patent/JPWO2008018366A1/ja not_active Withdrawn
- 2007-08-02 WO PCT/JP2007/065189 patent/WO2008018366A1/ja not_active Ceased
-
2009
- 2009-02-04 US US12/365,373 patent/US20090141612A1/en not_active Abandoned
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH09258641A (ja) * | 1996-03-25 | 1997-10-03 | Hamamatsu Photonics Kk | ホログラフィ撮像装置およびホログラフィ表示装置 |
| JPH09305094A (ja) * | 1996-05-10 | 1997-11-28 | Komatsu Ltd | テレセントリック光学装置 |
| JP2006078834A (ja) * | 2004-09-10 | 2006-03-23 | Sony Corp | ホログラム記録方法、ホログラム記録装置、ホログラム再生装置及びホログラム記録媒体 |
| JP2006171589A (ja) * | 2004-12-20 | 2006-06-29 | Sony Corp | ホログラム再生装置及びホログラム再生方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20090141612A1 (en) | 2009-06-04 |
| JPWO2008018366A1 (ja) | 2009-12-24 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US7715073B2 (en) | Hologram recorder | |
| JP2006527395A5 (ja) | ||
| WO2005022518A1 (ja) | ホログラフィック記録媒体、その製造方法、ホログラフィック記録再生システム | |
| WO2006093196A1 (ja) | ホログラフィック光情報記録再生装置およびホログラフィック光情報記録再生方法 | |
| JP2008242075A (ja) | 光情報記録媒体、光情報記録再生装置および位置決め制御方法 | |
| US8270278B2 (en) | Optical recording apparatus, optical recording method, recording medium, and reproducing method | |
| US20050179969A1 (en) | Holographic recording apparatus | |
| JP2006107663A (ja) | 位相変調装置、ホログラフィック記録再生装置及び位相変調装置の製造方法 | |
| WO2008018366A1 (en) | Hologram reproduction device and hologram reproduction method | |
| US7859973B2 (en) | Method for recording and reproducing a hologram and apparatus therefor | |
| JP2006078942A (ja) | ホログラム記録装置 | |
| US7796313B2 (en) | Holographic information recording-reproducing process and apparatus therefor | |
| US7751105B2 (en) | Hologram recording apparatus and hologram recording/reproducing method | |
| US8040783B2 (en) | Optical information recording and reproducing apparatus, and cartridge | |
| US7796486B2 (en) | Optical information reproducing apparatus and optical information recording apparatus using holography | |
| WO2006093305A1 (ja) | 光ピックアップ装置 | |
| JP2018147528A (ja) | ホログラム記録再生方法およびホログラム記録再生装置 | |
| JP2008027490A (ja) | 情報記録再生装置及び情報再生方法 | |
| WO2007105679A1 (ja) | ホログラム装置及び光偏向素子 | |
| JP2007025417A (ja) | ホログラム記録装置及び方法 | |
| KR100571840B1 (ko) | 홀로그래픽 정보의 기록/재생 장치 | |
| JP4648726B2 (ja) | ホログラム情報記録再生方法、ホログラム情報再生装置及びホログラム情報記録媒体 | |
| JPWO2006095882A1 (ja) | ホログラム装置及び記録方法 | |
| WO2006025196A1 (ja) | ホログラム再生ヘッド | |
| WO2007096972A1 (ja) | ホログラフィック記録装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 07791863 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 2008528797 Country of ref document: JP |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: RU |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 07791863 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |