WO2017169789A1 - 撮像システム及び撮像方法 - Google Patents

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WO2017169789A1
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pulsed light
polarization
polarization direction
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向陽 渡辺
考二 高橋
卓 井上
伊藤 晴康
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浜松ホトニクス株式会社
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Definitions

  • the present disclosure relates to an imaging system and an imaging method.
  • Patent Document 1 and Non-Patent Documents 1 and 2 disclose techniques relating to high-speed shooting.
  • irradiation light stroboscopic light
  • the irradiation object is irradiated with the irradiation light, and image information of the imaging object at a plurality of timings corresponding to each wavelength is recorded in the transmitted light or reflected light from the imaging object.
  • transmitted light or reflected light is spatially separated for each wavelength component, and each wavelength component is imaged.
  • Non-Patent Document 2 in the above-described conventional method, when an attempt is made to shorten the time difference (that is, the frame interval) between a plurality of optical pulses, the temporally adjacent optical pulses overlap each other. Occurs. This is because the wavelength of each optical pulse is different (that is, subject to band limitation), so that the time waveform of each optical pulse is greatly extended compared to the original single optical pulse. As a result, motion blur (motion blur when a moving object is photographed with a camera) occurs in the captured image. Therefore, in the conventional method described above, it is difficult to further shorten the frame interval (imaging interval).
  • imaging interval imaging interval
  • Embodiment is aimed at providing an imaging system and an imaging method.
  • the embodiment of the present invention is an imaging system.
  • the imaging system receives at least one initial pulsed light source, a polarization control unit that rotates the polarization plane of the initial pulsed light, and the initial pulsed light whose polarization plane is rotated, and has a first polarization direction.
  • An optical pulse shaping unit that outputs a first pulsed light and a second pulsed light having a second polarization direction different from the first polarization direction with a time difference therebetween;
  • An irradiation optical system that irradiates the imaging object with the second pulsed light, a light separation element that separates the first pulsed light and the second pulsed light reflected or transmitted by the imaging object based on the polarization direction, and separation A first imaging unit that images the first pulsed light, and a second imaging unit that images the separated second pulsed light.
  • the embodiment of the present invention is an imaging method.
  • the imaging method includes: a light output step for outputting at least one initial pulse light; a light control step for rotating a polarization plane of the initial pulse light; and an initial pulse light whose polarization plane is rotated, and a first polarization direction.
  • An optical pulse shaping step for outputting a first pulsed light having a second polarization light having a second polarization direction different from the first polarization direction with a time difference therebetween, and a first pulse
  • An irradiation step of irradiating the imaging object with the light and the second pulse light
  • a separation step of separating the first pulse light and the second pulse light reflected or transmitted by the imaging object based on the polarization direction
  • separation An imaging step of imaging the first pulsed light and the second pulsed light for outputting a first pulsed light having a second polarization light having a second polarization direction different from the first polarization direction with a time difference therebetween, and a first pulse
  • An irradiation step of irradiating the imaging object with the light and the second pulse light
  • a separation step of separating the first pulse light and the second pulse light reflected or transmitted by the imaging object based on the polarization direction
  • separation An imaging step of imaging the first pulsed light and the second pulsed
  • the irradiation optical system uses the first pulsed light and the second pulsed light that have different polarization directions and have a time difference as irradiation light (strobe light). Irradiate objects. Then, the reflected light or transmitted light from the imaging target is separated based on these polarization directions.
  • the time difference between the pulse light components can be made shorter than that of the above-described conventional technology. That is, according to the above imaging system and imaging method, the frame interval can be further shortened without being affected by motion blur.
  • the imaging interval can be further shortened.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a configuration of an imaging system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of an optical pulse shaping unit (pulse shaper).
  • 3A shows an example of the time waveform of the pulsed light output from the light source
  • FIG. 3B shows an example of the time waveform of the two pulsed light components output from the optical pulse shaping unit
  • FIG. 4 is a diagram conceptually illustrating a modulation surface of the spatial light modulator.
  • FIG. 4 is a diagram conceptually illustrating a modulation surface of the spatial light modulator.
  • FIG. 5 shows (a) a spectrum waveform given to the first pulse light, (b) time intensity waveforms of the first pulse light and the second pulse light, and (c) each pulse light component shown in (b). It is a figure which shows the polarization direction.
  • FIG. 6 shows (a) a spectrum waveform given to the first pulse light, (b) time intensity waveforms of the first pulse light and the second pulse light, and (c) each pulse light component shown in (b). It is a figure which shows the polarization direction.
  • FIG. 7 shows (a) a spectrum waveform given to the first pulse light, (b) time intensity waveforms of the first pulse light and the second pulse light, and (c) each pulse light component shown in (b). It is a figure which shows the polarization direction.
  • FIG. 6 shows (a) a spectrum waveform given to the first pulse light, (b) time intensity waveforms of the first pulse light and the second pulse light, and (c) each pulse light component shown in (b). It is a figure
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an imaging method according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a first modification.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an imaging surface of an imaging element according to the first modification.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a second modification.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a configuration of an imaging system 1A according to an embodiment.
  • the imaging system 1 ⁇ / b> A includes an irradiation device 3, a light separation element 24, a first imaging unit (camera) 25, and a second imaging unit (camera) 26.
  • the irradiation apparatus 3 includes a first pulsed light (first sub-pulsed light) Lp 1 having a first polarization direction, and a second (for example, orthogonal to the first polarization direction) different from the first polarization direction.
  • the imaging object B is irradiated with the second pulsed light (second sub-pulsed light) Lp 2 having the polarization direction of 2 with a time difference from each other.
  • the irradiation apparatus 3 includes a light source 21, a polarization control unit 22, an optical pulse shaping unit (pulse shaper) 10 ⁇ / b> A, and an irradiation optical system 23.
  • the light source 21 outputs at least one pulsed light Lp (initial pulsed light) such as laser light.
  • the light source 21 is configured by a solid laser such as a titanium sapphire laser or a YAG laser, a fiber laser, or a semiconductor laser.
  • the pulsed light Lp has linearly polarized light (polarization direction A1).
  • FIG. 3A shows an example of a time intensity waveform of the pulsed light Lp output from the light source 21.
  • shaft of Fig.3 (a) shows light intensity.
  • the polarization control unit (polarization control element) 22 is optically coupled to the light source 21 and rotates the polarization plane of the pulsed light Lp input to the SLM 14 described later.
  • the pulsed light Lp input to the SLM 14 includes the polarization component in the polarization direction A1 and the polarization component in the polarization direction A2 that intersects the polarization direction A1.
  • the polarization direction A2 is orthogonal to the polarization direction A1.
  • the polarization controller 22 is an optical element, for example.
  • a wavelength plate such as a ⁇ / 2 plate, a polarizer, a Faraday rotator, a variable rotator, a polarization modulation SLM, or the like can be used. Furthermore, it is desirable that the polarization controller 22 can variably set the polarization plane rotation angle.
  • the optical pulse shaping unit 10A receives the initial pulse light Lp whose polarization plane is rotated, and the pulse light Lp 1 having the first polarization direction intersects the first polarization direction from the input pulse light Lp.
  • the pulsed light Lp 2 having the second polarization direction (for example, orthogonal) is generated. Further, the optical pulse shaping section 10A, the pulsed light Lp 1 is controlled at any time intensity waveform, and providing a time difference with respect to the pulsed light Lp 2.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of the optical pulse shaping unit 10A.
  • the optical pulse shaping unit 10 ⁇ / b> A includes a beam splitter 11, a dispersion element 12, a condensing optical system 13, and a spatial light modulator (SLM) 14.
  • SLM spatial light modulator
  • the beam splitter 11 transmits the pulsed light Lp input from the polarization controller 22.
  • the dispersion element 12 disperses (spectroscopes) the pulsed light Lp for each wavelength.
  • dispersion means that each wavelength component contained in the pulsed light Lp is spatially separated for each wavelength.
  • FIG. 2 six wavelength components L ⁇ 1 to L ⁇ 6 are shown for easy understanding.
  • various dispersive elements such as a diffraction grating (grating) and a prism can be applied.
  • the dispersion element 12 may be either a reflection type or a transmission type.
  • the dispersive element 12 may be composed of a plurality of dispersive elements.
  • Condensing optical system 13 as well as align the direction of propagation of the wavelength components L lambda 1 ⁇ L lambda 6 outputted from the dispersion element 12 in a different direction for each wavelength component from each other, in each wavelength component L lambda 1 ⁇ L lambda 6 respectively SLM14 Collect light.
  • the condensing optical system 13 has lens power in a plane including at least the wavelength dispersion direction of the dispersion element 12.
  • a condensing optical system 13 for example, a lens or a cylindrical lens is used.
  • the condensing optical system 13 is not limited to a transmissive lens, and may be a reflective lens such as a concave mirror.
  • the SLM 14 has a modulation surface 14a in which a plurality of modulation pixels are two-dimensionally arranged.
  • the SLM 14 is a phase modulation type (or phase / intensity modulation type) SLM, and modulates the dispersed pulsed light Lp for each wavelength. That is, the modulation surface 14 a includes a plurality of modulation regions corresponding to a plurality of wavelength components, respectively, and these modulation regions are arranged in the dispersion direction of the dispersion element 12.
  • Each of the wavelength components L ⁇ 1 to L ⁇ 6 is input to the corresponding modulation area, and is independently modulated according to the modulation pattern presented in the modulation area.
  • the SLM 14 may be either a reflection type or a transmission type (the reflection type is illustrated in the figure).
  • the SLM 14 may be either a one-dimensional spatial light modulator or a two-dimensional spatial light modulator.
  • the SLM 14 has polarization dependency, and has a modulation action for a certain polarization component, but has no modulation action for a polarization component other than the polarization component.
  • the first polarization direction of the pulsed light Lp 1 has a modulation action
  • the second polarization direction of the pulsed light Lp 2 has no modulation action.
  • the SLM 14 is a liquid crystal type (LCOS) SLM. In the liquid crystal SLM, since phase modulation is performed using the birefringence of the liquid crystal, only the component in the polarization direction along the alignment direction of the liquid crystal is modulated, and the component in the polarization direction orthogonal to the polarization component is not modulated.
  • LCOS liquid crystal type
  • FIG. 4 is a diagram conceptually showing the modulation surface 14 a of the SLM 14.
  • a first polarization direction (modulation axis direction) X having a modulation action and a second polarization direction (non-modulation axis direction) Y having no modulation action are defined.
  • the modulation axis direction X and the non-modulation axis direction Y are orthogonal to each other, and the modulation axis direction X coincides with the alignment direction of the liquid crystal.
  • the polarization direction vector E of the pulsed light Lp input to the SLM 14 (where the magnitude of the vector corresponds to the light intensity) is tilted with respect to the modulation axis direction X as a result of being rotated by the polarization control unit 22. Therefore, the first polarization component E MO along the modulation axis direction X is modulated by the SLM 14, but the second polarization component E NON along the non-modulation axis direction Y orthogonal to the modulation axis direction X is modulated. Without reflection, the SLM 14 is reflected (or transmitted) as it is.
  • time-delay by controlling the phase spectrum of the first polarization component E MO by presenting a phase pattern on SLM 14, the first pulsed light Lp comprising a first polarization component E MO
  • This time difference is, for example, on the order of femtoseconds.
  • FIG. 3B shows an example of time intensity waveforms of the pulsed light Lp 1 and the pulsed light Lp 2 output from the optical pulse shaping unit 10A.
  • the first polarization component E MO and the second polarization component E NON can be expressed by the following mathematical expressions using the rotation angle ⁇ of the polarization plane of the pulsed light Lp with respect to the modulation axis direction X. That is, the intensity ratio between the pulsed light Lp 1 and the pulsed light Lp 2 can be manipulated by manipulating the rotation angle ⁇ in the polarization controller 22. When the rotation angle ⁇ is 45 °, the light intensities of the pulsed light Lp 1 and the pulsed light Lp 2 are equal to each other.
  • the rotation angle ⁇ (unit: degree) may be other than 90 ⁇ n (n is an integer).
  • the SLM 14 may further present a phase pattern that changes the temporal intensity waveform of the pulsed light Lp 1 by superimposing the first polarization component E MO on the phase pattern that delays (or advances) in time. That is, when the wavelengths of the wavelength components L ⁇ 1 to L ⁇ 6 are known, the phase spectrum and the intensity spectrum for forming a desired time intensity waveform can be calculated. By presenting the phase pattern to the SLM 14 and modulating each of the wavelength components L ⁇ 1 to L ⁇ 6 , the pulsed light Lp 1 having a desired time intensity waveform can be output. In that case, as shown in FIG. 3C, the pulsed light Lp 1 and the pulsed light Lp 2 having different time intensity waveforms and having a time difference can be easily generated.
  • the time intensity waveform of the pulsed light Lp 1 can be shaped into any waveform, for example, extend the duration pulsed light Lp 1, is further divided into a plurality of pulse light components pulsed light Lp 1 (pulse train) Alternatively, a chirp pulse can be used.
  • the wavelength components L ⁇ 1 to L ⁇ 6 output from the SLM 14 pass through the condensing optical system 13 again.
  • the condensing optical system 13 outputs the wavelength components L ⁇ 1 to L ⁇ 6 in different directions, spatially superimposes the wavelength components L ⁇ 1 to L ⁇ 6 in the dispersive element 12, and the wavelength components L ⁇ 1. ⁇ L ⁇ 6 are parallelized.
  • Dispersive element 12 is configured to synthesize the respective wavelength components L lambda 1 ⁇ L lambda 6 of the pulsed light Lp 1 after modulation, and combining the wavelength components L lambda 1 ⁇ L lambda 6 of the pulsed light Lp 2.
  • the combined pulsed light Lp 1 and pulsed light Lp 2 are reflected by the beam splitter 11 and output in a direction different from the input direction of the pulsed light Lp.
  • the SLM 14 is of a transmissive type, and each wavelength component L ⁇ 1 to L ⁇ 6 transmitted through the SLM 14 is spatially overlapped with each of the output wavelength components L ⁇ 1 to L ⁇ 6 and each wavelength component L ⁇ 1 to L ⁇ 6 is spatially overlapped.
  • Such a configuration can be realized by disposing the condensing optical system for collimating L ⁇ 1 to L ⁇ 6 in the subsequent stage of the SLM 14.
  • each of the wavelength components L ⁇ 1 to L ⁇ 6 output from the SLM 14 may be guided to the irradiation optical system 23 and condensed by the irradiation optical system 23 to generate the pulsed light Lp 1 and the pulsed light Lp 2 .
  • the beam splitter 11 is used to separate the pulsed light Lp, the pulsed light Lp 1 , and the pulsed light Lp 2.
  • the input directions of the wavelength components L ⁇ 1 to L ⁇ 6 with respect to the modulation surface 14 a are changed. by tilting with respect to a normal to the modulation surface 14a, it can be pulsed light Lp and the pulsed light Lp 1 without using the beam splitter 11, a pulsed light Lp 2 separated.
  • the irradiation optical system 23 irradiates the imaging object B with the pulsed light Lp 1 and the pulsed light Lp 2 generated by the optical pulse shaping unit 10A.
  • Imaged object B is pulsed light Lp 1, by irradiation with pulsed light Lp 2, these pulsed light Lp 1, reflects or transmits pulsed light Lp 2. These transmitted light or reflected light, the irradiation time t 1 of the pulsed light Lp 1, holds the respective image information of the imaged object B at the irradiation time t 2 of the pulsed light Lp 2 ( ⁇ t 1).
  • the pulsed light Lp 1 and the pulsed light Lp 2 reflected or transmitted by the imaging object B have different polarization directions, and can be separated based on the polarization direction.
  • Light separation element 24 the pulsed light Lp 1 is reflected or transmitted in the imaged object B, and receiving the pulsed light Lp 2, these pulsed light Lp 1, the pulsed light Lp 2 with an optical element for separating from each other based on the polarization direction is there.
  • the light separation element 24 is preferably realized by, for example, a Glan-Thompson prism, a Wollaston prism, a Savart plate, a polarization beam splitter, or a polarization prism.
  • an optical separation element 24 has a polarization selection surface 24a, it is outputted from one of the light output surface pulsed light Lp 1 is transmitted through the polarization selective surface 24a, pulsed light Lp 2 is reflected on the polarization selection surface 24a and output from the other light output surface.
  • the imaging unit 25 includes a photodetector that is optically coupled to one light output surface of the light separation element 24 and captures an image associated with the separated pulsed light Lp 1 . That is, the imaging unit 25 uses the pulsed light Lp 1 as strobe light and performs imaging at a timing synchronized with the irradiation timing.
  • the imaging unit 26 is optically coupled to the other light output surface of the light separation element 24 and captures an image associated with the separated pulsed light Lp 2 . That is, the imaging unit 26 performs imaging at a timing synchronized with the irradiation timing using the pulsed light Lp 2 as strobe light.
  • the two images picked up by the image pickup units 25 and 26 are images at irradiation times t 1 and t 2 , respectively, and are continuous images at an extremely short time interval (eg, femtosecond order). In moving image shooting, these images form a continuous frame.
  • the imaging unit 25 includes a first imaging element
  • the imaging unit 26 includes a second imaging element that is different from the first imaging element.
  • the imaging units 25 and 26 are configured by separate imaging elements.
  • the imaging units 25 and 26 are preferably configured by, for example, a CCD image sensor, a CMOS image sensor, or a streak camera.
  • the intensity ratio between the pulsed light Lp 1 and the pulsed light Lp 2 can be manipulated by manipulating the rotation angle ⁇ in the polarization controller 22. That is, the exposure amount of each frame image can be adjusted by operating the rotation angle ⁇ .
  • 5 (a) is the spectrum waveform applied to the pulsed light Lp 1 (graph G1: spectral intensity, the graph G21 ⁇ G23: the spectral phase) showing the.
  • FIG graph G31 ⁇ G33 of. 5 (b) shows the time-intensity waveform of the pulsed light Lp 1
  • the graph G4 shows the time-intensity waveform of the pulsed light Lp 2.
  • FIG.5 (c) shows the polarization direction of each pulse light component shown by FIG.5 (b).
  • SLM 14 is relative to the pulsed light Lp 1, giving a phase pattern G21 of the primary functional. Then, the inclination is sequentially inclined like the graphs G22 and G23 (arrow A1 in the figure).
  • pulsed light Lp 1 since sequentially moves from the graph G31 to G33 through G32 (arrow A2 in the figure), the time difference between the pulsed light Lp 1 and pulsed light Lp 2 are changed sequentially. That is, since the intervals between the irradiation times t 1 and t 2 change sequentially, the imaging interval can be adjusted (set) to an arbitrary time by setting an appropriate inclination. In principle, the imaging interval can be shortened as much as possible.
  • FIG. 6 (a) is the spectrum waveform applied to the pulsed light Lp 1 (Graph G5: spectral intensity, the graph G6: spectral phase) showing the.
  • Graph G7 in Fig. 6 (b) shows the time-intensity waveform of the pulsed light Lp 1
  • graph G8 indicates the time intensity waveform of the pulsed light Lp 2.
  • FIG. 6C shows the polarization direction of each pulse light component shown in FIG.
  • the SLM 14 has a linear function type phase pattern for giving a time delay to the pulsed light Lp 1 and a phase pattern (for example, a quadratic function) for controlling the time intensity waveform.
  • a phase pattern G6 is added.
  • the time intensity waveform of the pulsed light Lp 1 is controlled to an arbitrary shape.
  • FIG. 6 shows an example in which the time width of the pulsed light Lp 1 is extended by a quadratic function type phase pattern.
  • the illumination (exposure) time of the imaging object B of the pulsed light Lp 1 becomes longer than that of the pulsed light Lp 2 . That is, the illumination (exposure) time can be adjusted.
  • the gradient of the linear function type phase pattern constituting the phase pattern G6 is sequentially inclined (arrow A1).
  • pulsed light Lp 1 is sequentially moved on the time axis (arrow A2), the time difference between the pulsed light Lp 1 and pulsed light Lp 2 are changed sequentially. That is, since the intervals between the irradiation times t 1 and t 2 change sequentially, the imaging interval can be adjusted (set) to an arbitrary time by setting an appropriate inclination.
  • FIG. 7 is a diagram showing a method for adjusting the imaging interval (frame interval) when the time intensity waveform of the pulsed light Lp 1 is a double pulse.
  • 7 (a) is the spectrum waveform applied to the pulsed light Lp 1 (graph G9: spectral intensity, the graph G10, G11: the spectral phase) showing the.
  • FIG.7 (b) shows the time-intensity waveform of the pulsed light Lp 1
  • the graph G14 indicates the time intensity waveform of the pulsed light Lp 2.
  • FIG.7 (c) shows the polarization direction of each pulse light component shown by FIG.7 (b).
  • the SLM 14 gives a pulse pattern L10 to the pulsed light Lp 1 that repeats the phase value up and down periodically corresponding to the change in wavelength. Then, the period of the spectrum phase pattern is continuously changed to the graph G11.
  • pulsed light Lp 1 since sequentially moves from the graph G12 to G13 (arrow A2 in the figure), the time difference between the pulsed light Lp 1 and pulsed light Lp 2 are changed sequentially. That is, since the intervals between the irradiation times t 1 and t 2 change sequentially, the imaging interval can be adjusted (set) to an arbitrary time by setting an appropriate period of the spectral phase pattern.
  • the direction (modulation axis direction X) and the polarization direction of the pulsed light Lp 2 (non-modulation axis direction Y) always maintain an orthogonal state regardless of the time difference.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an imaging method.
  • the imaging object B is irradiated with the pulsed light Lp 1 and the pulsed light Lp 2 with a time difference from each other (step S1).
  • the pulsed light Lp is output from the light source 21 (light output step S11).
  • the polarization plane of the pulsed light Lp is rotated by the polarization controller 22 (polarization control step S12).
  • the pulsed light Lp is dispersed for each wavelength by the dispersion element 12 (dispersion step S13).
  • the phase spectrum of the dispersed pulsed light Lp is modulated for each wavelength by using the polarization-dependent SLM 14 (modulation step S14).
  • the pulsed light Lp 2 the pulsed light Lp 1 having a time difference with respect to the pulsed light Lp 2 is generated.
  • the phase spectrum of the first polarization component EMO may be further modulated so as to convert the temporal intensity waveform of the pulsed light Lp 1 into an arbitrary waveform.
  • the wavelength components L ⁇ 1 to L ⁇ 6 of the modulated pulse light Lp 1 and pulse light Lp 2 are synthesized by the dispersion element 12 (synthesis step S15), and the synthesized pulse light Lp 1 and pulse light Lp 2 are combined.
  • the imaging object B is irradiated (irradiation step S16).
  • an optical pulse shaping step is constituted by the dispersion step S13, the modulation step S14, and the synthesis step S15.
  • the pulsed light Lp 1 and the pulsed light Lp 2 reflected or transmitted by the imaging object B are separated by the light separation element 24 based on the polarization direction (light separation step S2). Thereafter, the separated pulsed light Lp 1 and pulsed light Lp 2 are imaged by the imaging units 25 and 26, respectively (imaging step S3).
  • the imaging system 1A and the imaging method of the present embodiment described above will be described.
  • the time difference that is, the frame interval
  • each optical pulse to be band limited, and its time waveform extends significantly. This causes a problem that motion blur occurs in the captured image.
  • the imaging system 1A and the imaging method of this embodiment (at or irradiation step S1) irradiation device 3, the pulsed light Lp 1 having a different polarization direction time difference from each other, a pulsed light Lp 2, illumination light ( The image pickup object B is irradiated as strobe light. Then, the reflected light or transmitted light from the imaging object B is separated based on these polarization directions.
  • the pulse light Lp 1 and the pulse light Lp 2 are not subjected to band limitation, the time difference between the pulse light Lp 1 and the pulse light Lp 2 can be made shorter than that in the prior art. That is, according to the imaging system 1A and the imaging method of this embodiment, the frame interval can be further shortened without being affected by motion blur.
  • the delay time of the pulsed light Lp 1 can be changed by changing the phase pattern presented to the SLM 14, and therefore the frame interval can be easily changed.
  • the irradiation device 3 may include a polarization controller 22 that rotates the polarization plane of the initial pulse light Lp input to the SLM 14.
  • the polarization controller 22 may be capable of variably setting the polarization plane rotation angle.
  • the imaging unit 25 may include a first imaging element, and the imaging unit 26 may include a second imaging element that is different from the first imaging element.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of an imaging system 1B according to a first modification of the embodiment.
  • the difference between the imaging system 1B and the above embodiment is the configuration of the first and second imaging units.
  • the configuration of the imaging system 1B excluding the first and second imaging units is the same as that in the above embodiment, and thus detailed description thereof is omitted.
  • FIG. 10 is a plan view showing the light receiving surface 28 of the image sensor 27. As shown in FIG. 10, the light receiving surface 28 has two light receiving regions 28a and 28b. The light receiving region 28a is a first imaging unit of the present modification, and the light receiving region 28b is a second imaging unit of the present modification. As described above, in the present modification, the first imaging unit and the second imaging unit are configured by the separate regions 28 a and 28 b on the light receiving surface 28 of the common imaging device 27.
  • the electric charge generated in the light receiving region 28a is read out by a reading circuit including the CDS array 29a and the A / D conversion element array 30a, and is output to the outside.
  • the electric charges generated in the light receiving region 28b are read out by a reading circuit including the CDS array 29b and the A / D conversion element array 30b and output to the outside.
  • the charges generated in the light receiving regions 28a and 28b may be read out by a common readout circuit including a CDS array and an A / D conversion element array and output to the outside.
  • the light receiving region 28 a is optically coupled to one light output surface of the light separating element 24 and images the separated pulsed light Lp 1 .
  • the light-receiving region 28a is a pulsed light Lp 1 as strobe light, captures an image at a timing such that synchronization with the irradiation timing.
  • Light receiving region 28b is the other light output surface and optically coupled to the light separating element 24, images the separated pulsed light Lp 2.
  • the light-receiving region 28b, the pulsed light Lp 2 as strobe light captures an image at a timing such that synchronization with the irradiation timing.
  • the two images picked up by the light receiving regions 28a and 28b are images at irradiation times t 1 and t 2 , respectively, and are continuous images at an extremely short time interval (eg, femtosecond order). In moving image shooting, these images form a continuous frame.
  • the image sensor 27 is preferably configured by, for example, a CCD image sensor or a CMOS image sensor.
  • the first and second imaging units may be configured by separate regions 28 a and 28 b on the light receiving surface 28 of the common imaging element 27. Even with such a configuration, the pulsed light Lp 1 and the pulsed light Lp 2 having a very short time difference can be suitably imaged.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration of an optical pulse shaping unit (pulse shaper) 10B according to a second modification of the embodiment.
  • Optical pulse shaping unit 10B of this modification the input pulse light Lp, the pulsed light Lp 1 having a first polarization direction, (for example orthogonal) intersecting the first polarization direction second polarization direction generating a pulsed light Lp 2 having. Further, the optical pulse shaping unit 10B gives the time difference between the pulse light Lp 1, pulsed light Lp 2.
  • the optical pulse shaping unit 10B of the present modification includes a light separating element 15, total reflection mirrors 16a and 16b, a moving mirror (optical path length changing unit) 17, and an optical coupling element 18.
  • the light separation element 15 separates the initial pulse light Lp input from the polarization controller 22 based on the polarization direction. Thus, the pulsed light Lp, the pulsed light Lp 1 having a first polarization direction, and the pulsed light Lp 2 having a second polarization direction is generated.
  • the light separating element 15 is preferably realized by, for example, a Glan-Thompson prism, a Wollaston prism, a Savart plate, a polarizing beam splitter, or a polarizing prism.
  • an optical separation element 15 has a polarization selection surface 15a, it is outputted from one of the light output surface pulsed light Lp 1 is transmitted through the polarization selective surface 15a, pulsed light Lp 2 is reflected by the polarization selection surface 15a and output from the other light output surface.
  • the total reflection mirrors 16 a and 16 b are optically coupled to the light separation element 15, change the optical path of the pulsed light Lp 2 , and guide it to the moving mirror 17.
  • the movable mirror 17 is configured so that its reflection position can be electrically controlled, and reflects the pulsed light Lp 2 and changes its optical path length.
  • the optical coupling element 18 receives the pulsed light Lp 1 from the light separating element 15 and also receives the pulsed light Lp 2 from the moving mirror 17.
  • the optical coupling element 18 transmits or reflects according to the polarization direction. That is, the optical coupling element 18, a pulsed light Lp 1 transmitted through (or reflected), the reflected pulsed light Lp 2 (or transmitted) to. As a result, the optical paths of the pulsed light Lp 1 and the pulsed light Lp 2 again coincide.
  • pulsed light Lp 2 is pulsed light Lp 1 and different total reflection mirror 16a, so that through 16b and the movable mirror 17, the optical path length of the pulsed light Lp 2 is longer than the optical path length of the pulsed light Lp 1.
  • the pulsed light Lp 2 is temporally delayed from the pulsed light Lp 1. That is, the time difference between the pulsed light Lp 1 and pulsed light Lp 2 is applied.
  • the optical coupling element 18 is suitably realized by, for example, a Glan-Thompson prism, a Wollaston prism, a Savart plate, a polarizing beam splitter, or a polarizing prism.
  • the configuration of the irradiation apparatus including the optical pulse shaping unit is not limited to the above-described embodiment, and may be, for example, a configuration as in the present modification. Even in this case, the same effects as those of the above embodiment can be obtained.
  • the imaging system and imaging method are not limited to the above-described embodiments, and various other modifications are possible.
  • the polarization plane of the pulsed light input to the SLM is tilted by the polarization control unit with respect to the polarization direction in which the SLM has a modulation action, but the SLM itself may be tilted. That is, the polarization control unit can be made unnecessary by tilting the SLM so that the polarization direction having a modulation action is tilted with respect to the polarization plane of the pulsed light input to the SLM.
  • the LCOS type is exemplified as the SLM, but other liquid crystal type SLMs (for example, an electrical address type, an optical address type, etc.) may be applied as the SLM.
  • the light source that outputs at least one initial pulse light, the polarization controller that rotates the polarization plane of the initial pulse light, and the initial pulse light whose polarization plane is rotated are input, and the first An optical pulse shaping unit that outputs a first pulsed light having a polarization direction and a second pulsed light having a second polarization direction different from the first polarization direction with a time difference from each other; Irradiating optical system for irradiating the imaging target with the pulsed light and the second pulsed light, and light separation for separating the first pulsed light and the second pulsed light reflected or transmitted from the imaging target based on the polarization direction
  • the device includes a first imaging unit that images the separated first pulsed light, and a second imaging unit that captures the separated second pulsed light.
  • the light output step for outputting at least one initial pulse light, the light control step for rotating the polarization plane of the initial pulse light, and the initial pulse light whose polarization plane is rotated are input.
  • an irradiation step of irradiating the imaging target with the first pulsed light and the second pulsed light, and the first pulsed light and the second pulsed light reflected or transmitted by the imaging target based on the polarization direction A separating step, and an imaging step for imaging the separated first pulsed light and second pulsed light.
  • the optical pulse shaping unit includes a dispersion element that disperses the initial pulse light whose polarization plane is rotated for each wavelength, a polarization-dependent spatial light modulator that has a modulation action in the first polarization direction, and It is good also as a structure which has.
  • the spatial light modulator inputs the initial pulse light whose polarization plane is rotated with respect to the first polarization direction and dispersed for each wavelength, and the first polarization included in the initial pulse light
  • the phase spectrum of the direction polarization component may be modulated.
  • the pulse light whose polarization plane is rotated and dispersed for each wavelength is input to the spatial light modulator, and the spatial light modulator includes the first pulse light included in the initial pulse light.
  • the phase spectrum of the polarization component in the polarization direction may be modulated.
  • optical pulse shaping unit optical pulse shaping step
  • the initial pulse light is dispersed into each wavelength component and then modulated for each wavelength by the spatial light modulator. Thereafter, the modulated wavelength components are combined. Therefore, an arbitrary time delay can be provided by controlling the phase pattern presented to the spatial light modulator.
  • the spatial light modulator is polarization-dependent, and the polarization plane of the initial pulse light input to the spatial light modulator is modulated by the spatial light modulator. It is inclined (rotated) with respect to the polarization direction it has. That is, the polarization component in the polarization direction is modulated, and a polarization component different from the polarization component (for example, orthogonal) is not modulated. Therefore, for example, by giving a time delay to the polarization component of the first polarization direction, a time difference is generated between the first pulse light having the first polarization direction and the second pulse light having the second polarization direction. Can be generated. Furthermore, since the delay time can be changed by changing the phase pattern presented to the spatial light modulator, the frame interval can be easily changed.
  • the polarization plane rotation angle of the polarization controller may be changed.
  • the polarization plane rotation angle in the light control step may be changed. Thereby, the intensity ratio between the first pulsed light and the second pulsed light can be easily changed.
  • the first imaging unit may include a first imaging element
  • the second imaging unit may include a second imaging element different from the first imaging element.
  • the first imaging unit and the second imaging unit may include a common imaging device.
  • the first pulsed light and the second pulsed light having an extremely short time difference can be suitably imaged by any of these configurations.
  • the embodiment can be used as an imaging system and an imaging method.

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Abstract

撮像システム1Aは、初期パルス光Lpを出力する光源21と、初期パルス光Lpの偏光面を回転させる偏光制御部22と、偏光面を回転された初期パルス光Lpを入力し、第1の偏光方向を有する第1のパルス光Lp1と、第1の偏光方向とは異なる第2の偏光方向を有する第2のパルス光Lp2とを、互いに時間差を持たせて出力する光パルス整形部10Aと、パルス光Lp1,パルス光Lp2を撮像対象物Bに照射する照射光学系23と、撮像対象物Bにおいて反射または透過したパルス光Lp1,パルス光Lp2を偏光方向に基づいて分離する光分離素子24と、分離されたパルス光Lp1を撮像する撮像部25と、分離されたパルス光Lp2を撮像する撮像部26とを備える。これにより、撮像速度の更なる高速化が可能な撮像システム及び撮像方法が実現される。

Description

撮像システム及び撮像方法
 本開示は、撮像システム及び撮像方法に関するものである。
 特許文献1、非特許文献1及び2には、高速撮影に関する技術が開示されている。これらの文献に記載された装置及び方法では、まず、単一の光パルスから、波長が互いに異なり互いに時間差を有する複数の光パルスからなる照射光(ストロボ光)を生成する。次に、その照射光を撮影対象物に照射し、撮影対象物からの透過光または反射光に、各波長に対応する複数のタイミングにおける撮影対象物の像情報を記録する。そして、透過光または反射光を波長成分毎に空間的に分離し、各波長成分を撮像する。
特開2015-41784号公報
K. Nakagawa et al., "Sequentially timed all-optical mapping photography (STAMP)", Nature Photonics 8, pp.695-700 (2014) M. Tamamitsu et al., "Design for sequentially timed all-optical mapping photography with optimum temporal performance", Optics Letters 40, pp.633-636 (2015)
 非特許文献2に記載されているように、上述した従来の方式では、複数の光パルスの時間差(すなわちフレームインターバル)を短くしようと試みると、時間的に互いに隣接する光パルスがオーバーラップする現象が生じる。各々の光パルスの波長がそれぞれ異なる(すなわち帯域制限を受けている)ので、元の単一の光パルスと比べて各々の光パルスの時間波形が大幅に伸展してしまうからである。これにより、撮像画像にモーションブラー(motion blur:動いている対象をカメラで撮影した時に生じるブレ)が生じる。それ故に、上述した従来の方式では、フレームインターバル(撮像間隔)の更なる短時間化が難しい。
 実施形態は、撮像システム及び撮像方法を提供することを目的とする。
 本発明の実施形態は、撮像システムである。撮像システムは、少なくとも1つの初期パルス光を出力する光源と、初期パルス光の偏光面を回転させる偏光制御部と、偏光面を回転された初期パルス光を入力し、第1の偏光方向を有する第1のパルス光と、第1の偏光方向とは異なる第2の偏光方向を有する第2のパルス光とを、互いに時間差を持たせて出力する光パルス整形部と、第1のパルス光及び第2のパルス光を撮像対象物に照射する照射光学系と、撮像対象物において反射または透過した第1のパルス光及び第2のパルス光を偏光方向に基づいて分離する光分離素子と、分離された第1のパルス光を撮像する第1の撮像部と、分離された第2のパルス光を撮像する第2の撮像部と、を備える。
 また、本発明の実施形態は、撮像方法である。撮像方法は、少なくとも1つの初期パルス光を出力する光出力ステップと、初期パルス光の偏光面を回転させる光制御ステップと、偏光面を回転された初期パルス光を入力し、第1の偏光方向を有する第1のパルス光と、第1の偏光方向とは異なる第2の偏光方向を有する第2のパルス光とを、互いに時間差を持たせて出力する光パルス整形ステップと、第1のパルス光と第2のパルス光を撮像対象物に照射する照射ステップと、撮像対象物において反射または透過した第1のパルス光及び第2のパルス光を偏光方向に基づいて分離する分離ステップと、分離された第1のパルス光及び第2のパルス光を撮像する撮像ステップと、を含む。
 上記の撮像システム及び撮像方法では、照射光学系が(もしくは照射ステップにおいて)、互いに偏光方向が異なり時間差を有する第1のパルス光及び第2のパルス光を、照射光(ストロボ光)として撮像対象物に照射する。そして、撮像対象物からの反射光または透過光を、これらの偏光方向に基づいて分離する。この場合、各パルス光成分が帯域制限を受けないので、パルス光成分間の時間差を、上述した従来技術よりも短くすることが可能となる。すなわち、上記の撮像システム及び撮像方法によれば、モーションブラーの影響を受けることなく、フレームインターバルの更なる短時間化を行うことができる。
 実施形態による撮像システム及び撮像方法によれば、撮像間隔の更なる短時間化が可能となる。
図1は、一実施形態に係る撮像システムの構成を概略的に示す図である。 図2は、光パルス整形部(パルスシェーパー)の構成を示す図である。 図3は、(a)光源から出力されたパルス光の時間波形の一例、(b)光パルス整形部から出力された2つのパルス光成分の時間波形の一例、及び(c)時間波形が互いに相違し且つ時間差を有する2つのパルス光成分の時間波形の一例を示す図である。 図4は、空間光変調器の変調面を概念的に示す図である。 図5は、(a)第1のパルス光に与えるスペクトル波形、(b)第1のパルス光及び第2のパルス光の時間強度波形、及び(c)(b)に示される各パルス光成分の偏光方向を示す図である。 図6は、(a)第1のパルス光に与えるスペクトル波形、(b)第1のパルス光及び第2のパルス光の時間強度波形、及び(c)(b)に示される各パルス光成分の偏光方向を示す図である。 図7は、(a)第1のパルス光に与えるスペクトル波形、(b)第1のパルス光及び第2のパルス光の時間強度波形、及び(c)(b)に示される各パルス光成分の偏光方向を示す図である。 図8は、一実施形態に係る撮像方法を示すフローチャートである。 図9は、第1変形例を示す図である。 図10は、第1変形例に係る撮像素子の撮像面を示す図である。 図11は、第2変形例を示す図である。
 以下、添付図面を参照しながら、撮像システム及び撮像方法の実施の形態を詳細に説明する。なお、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
 図1は、一実施形態に係る撮像システム1Aの構成を概略的に示す図である。この撮像システム1Aは、図1に示されるように、照射装置3、光分離素子24、第1の撮像部(カメラ)25、及び第2の撮像部(カメラ)26を備える。
 照射装置3は、第1の偏光方向を有する第1のパルス光(第1のサブパルス光)Lp1と、その第1の偏光方向とは異なる(例えば第1の偏光方向と直交する)第2の偏光方向を有する第2のパルス光(第2のサブパルス光)Lp2とを、互いに時間差を持たせて撮像対象物Bに照射する。そのために、照射装置3は、光源21、偏光制御部22、光パルス整形部(パルスシェーパー)10A、及び照射光学系23を有する。
 光源21は、例えばレーザ光といった少なくとも1つのパルス光Lp(初期パルス光)を出力する。光源21は、例えばチタンサファイアレーザやYAGレーザなどの固体レーザ、ファイバレーザ、或いは半導体レーザによって構成される。そして、パルス光Lpは直線偏光(偏光方向A1)を有する。図3(a)は、光源21から出力されたパルス光Lpの時間強度波形の一例を示す。図3(a)の縦軸は光強度を示す。
 偏光制御部(偏光制御素子)22は、光源21と光学的に結合され、後述するSLM14に入力されるパルス光Lpの偏光面を回転させる。これにより、SLM14に入力するパルス光Lpは、偏光方向A1の偏光成分と、偏光方向A1に交差する偏光方向A2の偏光成分とを含む。偏光方向A2は、例えば、偏光方向A1に直交する。偏光制御部22は、例えば、光学素子である。偏光制御部22としては、例えばλ/2板等の波長板、偏光子、ファラデーローテータ、バリアブルローテータ、偏光変調型SLMなどが用いられ得る。更に、偏光制御部22は、偏光面回転角を可変に設定可能であることが望ましい。
 光パルス整形部10Aは、偏光面を回転された初期パルス光Lpを入力し、入力されたパルス光Lpから、第1の偏光方向を有するパルス光Lp1と、第1の偏光方向とは交差する(例えば直交する)第2の偏光方向を有するパルス光Lp2とを生成する。また、光パルス整形部10Aは、パルス光Lp1を任意の時間強度波形に制御し、かつパルス光Lp2に対して時間差を与える。
 図2は、光パルス整形部10Aの構成を示す図である。図2に示されるように、光パルス整形部10Aは、ビームスプリッタ11、分散素子12、集光光学系13、及び空間光変調器(Spatial Light Modulator;SLM)14を有する。具体的には、光パルス整形部10Aでは、ビームスプリッタ11、分散素子12、集光光学系13、及びSLM14がこの順で光結合されている。
 ビームスプリッタ11は、偏光制御部22から入力されたパルス光Lpを透過する。分散素子12は、パルス光Lpを波長毎に分散(分光)する。ここで分散とは、パルス光Lpに含まれる各波長成分を波長毎に空間的に分離することをいう。図2には、理解の容易のため6つの波長成分Lλ1~Lλ6が示されている。分散素子12としては、例えば回折格子(グレーティング)やプリズムなど様々な分散素子が適用され得る。また、分散素子12は、反射型、透過型のいずれであってもよい。また、分散素子12は、複数の分散素子から構成されてもよい。
 集光光学系13は、分散素子12から波長成分毎に異なる方向に出力した各波長成分Lλ1~Lλ6の伝播方向を相互に揃えるとともに、各波長成分Lλ1~Lλ6をそれぞれSLM14にて集光させる。具体的には、集光光学系13は、少なくとも分散素子12の波長分散方向を含む平面内においてレンズパワーを有している。このような集光光学系13としては、例えばレンズやシリンドリカルレンズが用いられる。また、集光光学系13としては、透過型のレンズに限らず例えば凹面鏡などの反射型のレンズが用いられてもよい。
 SLM14は、複数の変調画素が二次元状に配列された変調面14aを有する。SLM14は、位相変調型(若しくは位相・強度変調型)SLMであって、分散後のパルス光Lpを波長毎に変調する。すなわち、変調面14aは、複数の波長成分にそれぞれ対応する複数の変調領域を含んでおり、これらの変調領域は分散素子12の分散方向に並んでいる。そして、各波長成分Lλ1~Lλ6は、対応する変調領域に入力し、その変調領域に提示された変調パターンに応じて各々独立に変調される。なお、SLM14は、反射型及び透過型のいずれであってもよい(図には反射型を例示)。また、SLM14は、一次元型空間光変調器及び二次元型空間光変調器のいずれであってもよい。
 また、SLM14は偏光依存性を有しており、或る偏光成分については変調作用を有するが、その該偏光成分以外の偏光成分については変調作用を有しない。例えば、パルス光Lp1が有する第1の偏光方向については変調作用を有するが、パルス光Lp2が有する第2の偏光方向については変調作用を有しない。一例として、SLM14は液晶型(Liquid Crystal on Silicon;LCOS)のSLMである。液晶型SLMでは、液晶の複屈折性を用いて位相変調を行うので、液晶の配向方向に沿った偏光方向の成分のみが変調され、その偏光成分と直交する偏光方向の成分は変調されない。
 図4は、SLM14の変調面14aを概念的に示す図である。ここで、変調作用を有する第1の偏光方向(変調軸方向)X及び変調作用を有しない第2の偏光方向(非変調軸方向)Yを定義する。変調軸方向Xと非変調軸方向Yとは互いに直交し、変調軸方向Xは液晶の配向方向と一致する。
 SLM14に入力するパルス光Lpの偏光方向ベクトルE(但し、ベクトルの大きさは光強度に相当)は、偏光制御部22によって回転された結果、変調軸方向Xに対して傾斜する。そのため、変調軸方向Xに沿った第1の偏光成分EMOはSLM14によって変調されるが、変調軸方向Xと直交する非変調軸方向Yに沿った第2の偏光成分ENONは、変調されることなくSLM14をそのまま反射(或いは透過)する。従って、時間的に遅延する(或いは進む)位相パターンをSLM14に提示させて第1の偏光成分EMOの位相スペクトルを制御することにより、第1の偏光成分EMOから成る第1のパルス光Lp1と、第2の偏光成分ENONから成る第2のパルス光Lp2との間に時間差が生じることとなる。この時間差は、例えばフェムト秒オーダーである。図3(b)は、光パルス整形部10Aから出力されたパルス光Lp1,パルス光Lp2の時間強度波形の一例を示す。
 第1の偏光成分EMO及び第2の偏光成分ENONは、変調軸方向Xに対するパルス光Lpの偏光面の回転角θを用いて以下の数式により表すことができる。つまり、偏光制御部22において回転角θを操作することにより、パルス光Lp1,パルス光Lp2の強度比を操作することが可能となる。回転角θが45°である場合、パルス光Lp1,パルス光Lp2の光強度は互いに等しくなる。回転角θ(単位:度)は、90×n(nは整数)以外であればよい。
  EMO=Ecosθ
  ENON=Esinθ
 SLM14は、第1の偏光成分EMOを時間的に遅延させる(或いは進む)位相パターンに重畳して、パルス光Lp1の時間強度波形を変化させるような位相パターンを更に提示してもよい。すなわち、各波長成分Lλ1~Lλ6の波長が既知である場合、所望の時間強度波形を形成するための位相スペクトル及び強度スペクトルを算出可能であることから、算出した位相スペクトル及び強度スペクトルに基づく位相パターンをSLM14に提示させて各波長成分Lλ1~Lλ6を変調することにより、所望の時間強度波形のパルス光Lp1を出力することができる。その場合、図3(c)に示されるように、時間強度波形が互いに相違し且つ時間差を有するパルス光Lp1,パルス光Lp2を容易に生成できる。なお、パルス光Lp1の時間強度波形は任意の波形に整形されることができ、例えばパルス光Lp1の時間幅を拡げる、パルス光Lp1を更に複数のパルス光成分(パルス列)に分割する、或いはチャープパルスとする等が可能である。
 SLM14から出力された各波長成分Lλ1~Lλ6は、再び集光光学系13を通過する。その際、集光光学系13は、各波長成分Lλ1~Lλ6をそれぞれ異なる方向に出力させ、各波長成分Lλ1~Lλ6を分散素子12において空間的に重ねるとともに、各波長成分Lλ1~Lλ6をそれぞれ平行化させる。分散素子12は、変調後のパルス光Lp1の各波長成分Lλ1~Lλ6を合成するとともに、パルス光Lp2の各波長成分Lλ1~Lλ6を合成する。合成後のパルス光Lp1,パルス光Lp2は、ビームスプリッタ11において反射し、パルス光Lpの入力方向とは異なる方向へ出力される。
 なお、本実施形態では分散素子12と集光光学系13とが分散及び合成の双方を行う形態を例示したが、分散及び合成はそれぞれ別個の素子によって行われてもよい。例えば、SLM14を透過型とし、SLM14を透過した各波長成分Lλ1~Lλ6を異なる方向に出力する分散素子と、出力された各波長成分Lλ1~Lλ6を空間的に重ねるとともに各波長成分Lλ1~Lλ6をそれぞれ平行化させる集光光学系とをSLM14の後段に配置することによって、そのような形態が可能となる。
 また、SLM14から出力された各波長成分Lλ1~Lλ6を照射光学系23に導光し、照射光学系23による集光により、パルス光Lp1,パルス光Lp2を生成してもよい。さらに、本実施形態ではビームスプリッタ11を用いてパルス光Lpとパルス光Lp1,パルス光Lp2とを分離しているが、例えば変調面14aに対する各波長成分Lλ1~Lλ6の入力方向を変調面14aの法線に対して傾けることによって、ビームスプリッタ11を用いることなくパルス光Lpとパルス光Lp1,パルス光Lp2とを分離することができる。
 再び図1を参照する。照射光学系23は、光パルス整形部10Aで生成されたパルス光Lp1,パルス光Lp2を撮像対象物Bに照射する。
 撮像対象物Bは、パルス光Lp1,パルス光Lp2の照射を受け、これらのパルス光Lp1,パルス光Lp2を反射または透過する。これらの透過光または反射光は、パルス光Lp1の照射時刻t1と、パルス光Lp2の照射時刻t2(≠t1)とにおける撮像対象物Bの像情報をそれぞれ保持している。
 撮像対象物Bにおいて反射または透過したパルス光Lp1,パルス光Lp2は、互いに偏光方向が異なるので、その偏光方向に基づいて分離可能である。光分離素子24は、撮像対象物Bにおいて反射または透過したパルス光Lp1,パルス光Lp2を受け、これらのパルス光Lp1,パルス光Lp2を偏光方向に基づいて互いに分離する光学素子である。
 光分離素子24は、例えばグラントムソンプリズム、ウォーラストンプリズム、サヴァール板、偏光ビームスプリッター、或いは偏光プリズムによって好適に実現される。図1に示される例では、光分離素子24が偏波選択面24aを有しており、パルス光Lp1が偏波選択面24aを透過して一方の光出力面から出力され、パルス光Lp2が偏波選択面24aにおいて反射し、他方の光出力面から出力される。
 撮像部25は、光分離素子24の一方の光出力面と光学的に結合され、分離されたパルス光Lp1に伴う像を撮像する光検出器を含む。すなわち、撮像部25は、パルス光Lp1をストロボ光として、その照射タイミングに同期するようなタイミングで撮像を行う。撮像部26は、光分離素子24の他方の光出力面と光学的に結合され、分離されたパルス光Lp2に伴う像を撮像する。すなわち、撮像部26は、パルス光Lp2をストロボ光として、その照射タイミングに同期するようなタイミングで撮像を行う。
 撮像部25,26によって撮像された2枚の画像は、それぞれ照射時刻t1,t2における画像であり、極めて短い時間間隔(例えばフェムト秒オーダー)の連続画像である。動画撮影においては、これらの画像が、連続するフレームを構成する。なお、本実施形態では、撮像部25は第1の撮像素子を含み、撮像部26は第1の撮像素子と異なる第2の撮像素子を含む。言い換えれば、撮像部25,26はそれぞれ別個の撮像素子によって構成されている。撮像部25,26は、例えばCCDイメージセンサ、CMOSイメージセンサ、或いはストリークカメラによって好適に構成される。
 また、前述したように、本実施形態では偏光制御部22における回転角θを操作することにより、パルス光Lp1,パルス光Lp2の強度比を操作することが可能である。つまり、回転角θを操作することによって、各フレーム画像の露光量の調整を行うことができる。
 ここで、パルス光Lp1の時間強度波形を変化させない場合(図3(b)参照)における撮像間隔(フレームインターバル)の調整方法の一例について説明する。図5(a)は、パルス光Lp1に与えるスペクトル波形(グラフG1:スペクトル強度、グラフG21~G23:スペクトル位相)を示す。図5(b)のグラフG31~G33はパルス光Lp1の時間強度波形を示し、グラフG4はパルス光Lp2の時間強度波形を示す。図5(c)は、図5(b)に示される各パルス光成分の偏光方向を示す。
 図5(a)に示されるように、SLM14は、パルス光Lp1に対し、一次関数型の位相パターンG21を与える。そして、その傾きをグラフG22、G23のように順次傾ける(図中の矢印A1)。これにより、パルス光Lp1は、グラフG31からG32を経てG33まで順次移動する(図中の矢印A2)ので、パルス光Lp1とパルス光Lp2との時間差が順次変化する。すなわち、照射時刻t1,t2の間隔が順次変化するので、適切な傾きを設定することにより、撮像間隔を任意の時間に調整する(設定する)ことができる。原理的には、撮像間隔を限りなく短くすることが可能である。
 次に、パルス光Lp1の時間強度波形を変化させる場合(図3(c)参照)における撮像間隔(フレームインターバル)の調整方法の一例について説明する。図6(a)は、パルス光Lp1に与えるスペクトル波形(グラフG5:スペクトル強度、グラフG6:スペクトル位相)を示す。図6(b)のグラフG7はパルス光Lp1の時間強度波形を示し、グラフG8はパルス光Lp2の時間強度波形を示す。図6(c)は、図6(b)に示される各パルス光成分の偏光方向を示す。
 図6(a)に示されるように、SLM14は、パルス光Lp1に対し、時間遅延を与える為の一次関数型の位相パターンと、時間強度波形を制御する為の位相パターン(例えば二次関数型の位相パターン)とが加算されてなる位相パターンG6を与える。これにより、パルス光Lp1の時間強度波形が任意の形状に制御される。図6には、二次関数型の位相パターンによってパルス光Lp1の時間幅が伸展された例が示されている。この例では、時間幅の伸展により、パルス光Lp1の撮像対象物Bに対する照明(露光)時間がパルス光Lp2と比べて長くなる。つまり、照明(露光)時間の調整が可能となる。
 そして、図5の場合と同様に、位相パターンG6を構成する一次関数型の位相パターンの傾きを順次傾ける(矢印A1)。これにより、パルス光Lp1が時間軸上を順次移動し(矢印A2)、パルス光Lp1とパルス光Lp2との時間差が順次変化する。すなわち、照射時刻t1,t2の間隔が順次変化するので、適切な傾きを設定することにより、撮像間隔を任意の時間に調整する(設定する)ことができる。
 パルス光Lp1の時間強度波形の変化は、上記のような時間幅の伸展に限られず、任意の形状(例えば矩形パルス、三角パルス、ダブルパルス等)とすることが可能である。図7は、パルス光Lp1の時間強度波形をダブルパルスとする場合の撮像間隔(フレームインターバル)の調整方法を示す図である。図7(a)は、パルス光Lp1に与えるスペクトル波形(グラフG9:スペクトル強度、グラフG10,G11:スペクトル位相)を示す。図7(b)のグラフG12,G13はパルス光Lp1の時間強度波形を示し、グラフG14はパルス光Lp2の時間強度波形を示す。図7(c)は、図7(b)に示される各パルス光成分の偏光方向を示す。
 図7(a)に示されるように、SLM14は、パルス光Lp1に対し、波長の変化に対応して周期的に位相値の上下を繰り返す位相パターンG10を与える。そして、そのスペクトル位相パターンの周期をグラフG11へ連続的に変化させる。これにより、パルス光Lp1は、グラフG12からG13まで順次移動する(図中の矢印A2)ので、パルス光Lp1とパルス光Lp2との時間差が順次変化する。すなわち、照射時刻t1,t2の間隔が順次変化するので、適切なスペクトル位相パターンの周期を設定することにより、撮像間隔を任意の時間に調整する(設定する)ことができる。
 なお、図5(c)、図6(c)及び図7(c)に示されるように、パルス光Lp1とパルス光Lp2との時間差を順次変化させても、パルス光Lp1の偏光方向(変調軸方向X)とパルス光Lp2の偏光方向(非変調軸方向Y)とは、時間差にかかわらず常に直交状態を維持する。
 ここで、撮像システム1Aを用いた本実施形態の撮像方法について詳細に説明する。図8は、撮像方法を示すフローチャートである。まず、パルス光Lp1,パルス光Lp2を、互いに時間差を持たせて撮像対象物Bに照射する(ステップS1)。
 具体的には、まず、光源21からパルス光Lpを出力する(光出力ステップS11)。次に、パルス光Lpの偏光面を、偏光制御部22によって回転させる(偏光制御ステップS12)。続いて、分散素子12によってパルス光Lpを波長毎に分散する(分散ステップS13)。そして、分散後のパルス光Lpの位相スペクトルを、偏光依存型のSLM14を用いて波長毎に変調する(変調ステップS14)。
 このとき、SLM14に入力するパルス光Lpの偏光面を、変調軸方向Xに対して傾斜させた状態で、変調軸方向Xに沿ったパルス光Lpの第1の偏光成分EMOの位相スペクトルを変調することにより、第1の偏光成分EMOと第2の偏光成分ENONとの間に時間差を生じさせる。これにより、パルス光Lp2と、パルス光Lp2に対して時間差を有するパルス光Lp1とが生成される。
 なお、このステップにおいて、パルス光Lp1の時間強度波形を任意の波形に変換するように、第1の偏光成分EMOの位相スペクトルを更に変調してもよい。その後、変調後のパルス光Lp1,パルス光Lp2の各波長成分Lλ1~Lλ6を、分散素子12によって合成し(合成ステップS15)、合成後のパルス光Lp1,パルス光Lp2を撮像対象物Bに照射する(照射ステップS16)。なお、本実施形態においては、分散ステップS13、変調ステップS14、及び合成ステップS15により、光パルス整形ステップが構成される。
 続いて、撮像対象物Bにおいて反射または透過したパルス光Lp1,パルス光Lp2を、光分離素子24において偏光方向に基づいて分離する(光分離ステップS2)。その後、分離されたパルス光Lp1,パルス光Lp2をそれぞれ撮像部25,26において撮像する(撮像ステップS3)。
 以上に説明した本実施形態の撮像システム1A及び撮像方法によって得られる効果について説明する。前述したように、波長が互いに異なり互いに時間差を有する複数の光パルスからなる照射光(ストロボ光)を撮影対象物に照射する従来の方式において、複数の光パルスの時間差(すなわちフレームインターバル)を短くしようと試みると、各々の光パルスが帯域制限を受け、その時間波形が大幅に伸展してしまう。これにより、撮像画像にモーションブラーが生じるという問題がある。
 これに対し、本実施形態の撮像システム1A及び撮像方法では、照射装置3が(もしくは照射ステップS1において)、互いに偏光方向が異なり時間差を有するパルス光Lp1,パルス光Lp2を、照射光(ストロボ光)として撮像対象物Bに照射する。そして、撮像対象物Bからの反射光または透過光を、これらの偏光方向に基づいて分離する。この場合、各パルス光Lp1,パルス光Lp2が帯域制限を受けないので、パルス光Lp1,パルス光Lp2間の時間差を、従来技術よりも短くすることが可能となる。すなわち、本実施形態の撮像システム1A及び撮像方法によれば、モーションブラーの影響を受けることなく、フレームインターバルの更なる短時間化を行うことができる。
 また、本実施形態の照射装置3によれば、SLM14に提示される位相パターンを変更することによりパルス光Lp1の遅れ時間を変更することができるので、フレームインターバルを容易に変更することができる。
 また、本実施形態のように、照射装置3は、SLM14に入力される初期パルス光Lpの偏光面を回転させる偏光制御部22を有してもよい。これにより、変調軸方向Xに対して初期パルス光Lpの偏光面を容易に傾斜させることができる。この場合、偏光制御部22は、偏光面回転角を可変に設定可能であってもよい。これにより、第1のパルス光Lp1と第2のパルス光Lp2との強度比を容易に変更することができる。
 また、本実施形態のように、撮像部25が第1の撮像素子を含み、撮像部26が第1の撮像素子と異なる第2の撮像素子を含んでもよい。このような構成により、極めて短い時間差を有するパルス光Lp1,パルス光Lp2を好適に撮像することができる。
 (第1変形例)
 図9は、上記実施形態の第1変形例に係る撮像システム1Bの構成を示す図である。この撮像システム1Bと上記実施形態との相違点は、第1及び第2の撮像部の構成である。なお、第1及び第2の撮像部を除く撮像システム1Bの構成は、上記実施形態と同様であるため詳細な説明を省略する。
 撮像システム1Bは、上記実施形態の撮像部25,26に代えて、撮像素子27を備えている。図10は、撮像素子27の受光面28を示す平面図である。図10に示されるように、受光面28は、2つの受光領域28a,28bを有する。受光領域28aは本変形例の第1の撮像部であり、受光領域28bは本変形例の第2の撮像部である。このように、本変形例では、第1の撮像部と第2の撮像部とが、共通の撮像素子27の受光面28における別個の領域28a,28bによって構成されている。
 受光領域28aにおいて生成された電荷は、CDSアレイ29a及びA/D変換素子アレイ30aを含む読出回路によって読み出され、外部へ出力される。受光領域28bにおいて生成された電荷は、CDSアレイ29b及びA/D変換素子アレイ30bを含む読出回路によって読み出され、外部へ出力される。または、受光領域28a,28bにおいて生成された電荷は、CDSアレイ及びA/D変換素子アレイを含む共通の読出回路によって読み出され、外部へ出力されてもよい。
 図9に示されるように、受光領域28aは、光分離素子24の一方の光出力面と光学的に結合され、分離されたパルス光Lp1を撮像する。すなわち、受光領域28aは、パルス光Lp1をストロボ光として、その照射タイミングに同期するようなタイミングで撮像を行う。受光領域28bは、光分離素子24の他方の光出力面と光学的に結合され、分離されたパルス光Lp2を撮像する。すなわち、受光領域28bは、パルス光Lp2をストロボ光として、その照射タイミングに同期するようなタイミングで撮像を行う。
 受光領域28a,28bによって撮像された2枚の画像は、それぞれ照射時刻t1,t2における画像であり、極めて短い時間間隔(例えばフェムト秒オーダー)の連続画像である。動画撮影においては、これらの画像が、連続するフレームを構成する。撮像素子27は、例えばCCDイメージセンサ或いはCMOSイメージセンサによって好適に構成される。
 本変形例のように、第1及び第2の撮像部は、共通の撮像素子27の受光面28における別個の領域28a,28bによって構成されてもよい。このような構成であっても、極めて短い時間差を有するパルス光Lp1,パルス光Lp2を好適に撮像することができる。
 (第2変形例)
 図11は、上記実施形態の第2変形例に係る光パルス整形部(パルスシェーパー)10Bの構成を示す図である。本変形例の光パルス整形部10Bは、入力されたパルス光Lpから、第1の偏光方向を有するパルス光Lp1と、第1の偏光方向と交差する(例えば直交する)第2の偏光方向を有するパルス光Lp2とを生成する。また、光パルス整形部10Bは、パルス光Lp1,パルス光Lp2に対して時間差を与える。本変形例の光パルス整形部10Bは、光分離素子15、全反射ミラー16a,16b、移動ミラー(光路長変更部)17、及び光結合素子18を有する。
 光分離素子15は、偏光制御部22から入力された初期パルス光Lpを、その偏光方向に基づいて分離する。これにより、パルス光Lpから、第1の偏光方向を有するパルス光Lp1と、第2の偏光方向を有するパルス光Lp2とが生成される。
 光分離素子15は、例えばグラントムソンプリズム、ウォーラストンプリズム、サヴァール板、偏光ビームスプリッター、或いは偏光プリズムによって好適に実現される。図11に示される例では、光分離素子15が偏波選択面15aを有しており、パルス光Lp1が偏波選択面15aを透過して一方の光出力面から出力され、パルス光Lp2が偏波選択面15aにおいて反射し、他方の光出力面から出力される。
 全反射ミラー16a,16bは、光分離素子15と光学的に結合され、パルス光Lp2の光路を変更して移動ミラー17へ導く。移動ミラー17は、その反射位置を電気的に制御可能なように構成されており、パルス光Lp2を反射するとともにその光路長を変更する。
 光結合素子18は、光分離素子15からパルス光Lp1を受けるとともに、移動ミラー17からパルス光Lp2を受ける。光結合素子18は、偏光方向に応じて透過若しくは反射を行う。すなわち、光結合素子18は、パルス光Lp1を透過(若しくは反射)し、パルス光Lp2を反射(若しくは透過)する。これにより、パルス光Lp1,パルス光Lp2の光路が再び一致する。
 また、パルス光Lp2はパルス光Lp1と異なり全反射ミラー16a,16b及び移動ミラー17を経ているので、パルス光Lp2の光路長はパルス光Lp1の光路長よりも長い。従って、光結合素子18を通過した時点で、パルス光Lp2はパルス光Lp1から時間的に遅れる。すなわち、パルス光Lp1とパルス光Lp2との間には時間差が付与される。光結合素子18は、例えばグラントムソンプリズム、ウォーラストンプリズム、サヴァール板、偏光ビームスプリッタ、或いは偏光プリズムによって好適に実現される。
 光パルス整形部を含む照射装置の構成は、上記実施形態に限られず、例えば本変形例のような構成であってもよい。この場合でも、上記実施形態と同様の効果を奏することができる。
 撮像システム及び撮像方法は、上述した実施形態に限られるものではなく、他に様々な変形が可能である。例えば、上記実施形態では、SLMが変調作用を有する偏光方向に対し、SLMに入力するパルス光の偏光面を偏光制御部によって傾斜させているが、SLM自体を傾けてもよい。すなわち、SLMに入力するパルス光の偏光面に対し、変調作用を有する偏光方向が傾斜するようにSLMを傾けることによって、偏光制御部を不要にできる。
 また、上述した実施形態では、SLMとしてLCOS型のものを例示したが、SLMとして、他の液晶型SLM(例えば電気アドレス型、光アドレス型等)を適用してもよい。
 上記実施形態による撮像システムでは、少なくとも1つの初期パルス光を出力する光源と、初期パルス光の偏光面を回転させる偏光制御部と、偏光面を回転された初期パルス光を入力し、第1の偏光方向を有する第1のパルス光と、第1の偏光方向とは異なる第2の偏光方向を有する第2のパルス光とを、互いに時間差を持たせて出力する光パルス整形部と、第1のパルス光及び第2のパルス光を撮像対象物に照射する照射光学系と、撮像対象物において反射または透過した第1のパルス光及び第2のパルス光を偏光方向に基づいて分離する光分離素子と、分離された第1のパルス光を撮像する第1の撮像部と、分離された第2のパルス光を撮像する第2の撮像部と、を備える構成としている。
 また、上記実施形態による撮像方法では、少なくとも1つの初期パルス光を出力する光出力ステップと、初期パルス光の偏光面を回転させる光制御ステップと、偏光面を回転された初期パルス光を入力し、第1の偏光方向を有する第1のパルス光と、第1の偏光方向とは異なる第2の偏光方向を有する第2のパルス光とを、互いに時間差を持たせて出力する光パルス整形ステップと、第1のパルス光及び第2のパルス光を撮像対象物に照射する照射ステップと、撮像対象物において反射または透過した第1のパルス光及び第2のパルス光を偏光方向に基づいて分離する分離ステップと、分離された第1のパルス光及び第2のパルス光を撮像する撮像ステップと、を含む構成としている。
 上記の撮像システムでは、光パルス整形部が、偏光面を回転された初期パルス光を波長毎に分散する分散素子と、第1の偏光方向に変調作用を有する偏光依存型の空間光変調器とを有する構成としても良い。さらに、上記の撮像システムでは、空間光変調器が、第1の偏光方向に対して偏光面が回転し波長毎に分散された初期パルス光を入力し、初期パルス光に含まれる第1の偏光方向の偏光成分の位相スペクトルを変調する構成としても良い。また、上記の撮像方法では、光パルス整形ステップにおいて、偏光面が回転され波長毎に分散されたパルス光を空間光変調器に入力し、空間光変調器により、初期パルス光に含まれる第1の偏光方向の偏光成分の位相スペクトルを変調する構成としても良い。
 この光パルス整形部(光パルス整形ステップ)では、初期パルス光が各波長成分に分散されたのち、空間光変調器によって波長毎に変調される。その後、変調された各波長成分が合成される。故に、空間光変調器に提示される位相パターンを制御することによって、任意の時間遅れを付与することができる。
 加えて、この光パルス整形部(光パルス整形ステップ)では、空間光変調器が偏光依存型であり、空間光変調器に入力する初期パルス光の偏光面は、空間光変調器が変調作用を有する偏光方向に対して傾斜している(回転している)。すなわち、その偏光方向の偏光成分は変調され、これとは異なる(例えば、直交する)偏光成分は変調されない。従って、例えば第1の偏光方向の偏光成分に時間遅れを付与することにより、第1の偏光方向を有する第1のパルス光と第2の偏光方向を有する第2のパルス光との間に時間差を生じさせることができる。更に、空間光変調器に提示される位相パターンを変更することにより遅れ時間を変更することができるので、フレームインターバルを容易に変更することができる。
 上記の撮像システムでは、偏光制御部の偏光面回転角は、変更できてもよい。また、上記の撮像方法では、光制御ステップにおける偏光面回転角は、変更できてもよい。これにより、第1のパルス光と第2のパルス光との強度比を容易に変更することができる。
 上記の撮像システム及び撮像方法において、第1の撮像部が第1の撮像素子を含み、第2の撮像部が第1の撮像素子と異なる第2の撮像素子を含んでもよい。あるいは、第1の撮像部と第2の撮像部とが、共通の撮像素子を含んでもよい。例えばこれらの何れかの構成によって、極めて短い時間差を有する第1のパルス光及び第2のパルス光を好適に撮像することができる。
 実施形態は、撮像システム及び撮像方法として利用可能である。
 1A,1B…撮像システム、3…照射装置、10A,10B…光パルス整形部、11…ビームスプリッタ、12…分散素子、13…集光光学系、14…SLM、14a…変調面、15…光分離素子、15a…偏波選択面、16a,16b…全反射ミラー、17…移動ミラー、18…光結合素子、21…光源、22…偏光制御部、23…照射光学系、24…光分離素子、24a…偏波選択面、25…第1の撮像部、26…第2の撮像部、27…撮像素子、28…受光面、28a,28b…受光領域、29a,29b…CDSアレイ、30a,30b…変換素子アレイ、B…撮像対象物、Lp…初期パルス光、Lp1…第1のパルス光、Lp2…第2のパルス光。

Claims (8)

  1.  少なくとも1つの初期パルス光を出力する光源と、
     前記初期パルス光の偏光面を回転させる偏光制御部と、
     偏光面を回転された前記初期パルス光を入力し、第1の偏光方向を有する第1のパルス光と、前記第1の偏光方向とは異なる第2の偏光方向を有する第2のパルス光とを、互いに時間差を持たせて出力する光パルス整形部と、
     前記第1のパルス光及び前記第2のパルス光を撮像対象物に照射する照射光学系と、
     前記撮像対象物において反射または透過した前記第1のパルス光及び前記第2のパルス光を偏光方向に基づいて分離する光分離素子と、
     分離された前記第1のパルス光を撮像する第1の撮像部と、
     分離された前記第2のパルス光を撮像する第2の撮像部と、
    を備える、撮像システム。
  2.  前記光パルス整形部は、偏光面を回転された前記初期パルス光を波長毎に分散する分散素子と、前記第1の偏光方向に変調作用を有する偏光依存型の空間光変調器とを有する、請求項1に記載の撮像システム。
  3.  前記空間光変調器は、前記第1の偏光方向に対して偏光面が回転し波長毎に分散された前記初期パルス光を入力し、前記初期パルス光に含まれる前記第1の偏光方向の偏光成分の位相スペクトルを変調する、請求項2に記載の撮像システム。
  4.  前記偏光制御部の偏光面回転角は、変更できる、請求項1~3のいずれか一項に記載の撮像システム。
  5.  前記第1の撮像部は第1の撮像素子を含み、前記第2の撮像部は前記第1の撮像素子と異なる第2の撮像素子を含む、請求項1~4のいずれか一項に記載の撮像システム。
  6.  前記第1の撮像部と前記第2の撮像部とが、共通の撮像素子を含む、請求項1~4のいずれか一項に記載の撮像システム。
  7.  少なくとも1つの初期パルス光を出力する光出力ステップと、
     前記初期パルス光の偏光面を回転させる光制御ステップと、
     偏光面を回転された前記初期パルス光を入力し、第1の偏光方向を有する第1のパルス光と、前記第1の偏光方向とは異なる第2の偏光方向を有する第2のパルス光とを、互いに時間差を持たせて出力する光パルス整形ステップと、
     前記第1のパルス光及び前記第2のパルス光を撮像対象物に照射する照射ステップと、
     前記撮像対象物において反射または透過した前記第1のパルス光及び前記第2のパルス光を偏光方向に基づいて分離する分離ステップと、
     分離された前記第1のパルス光及び前記第2のパルス光を撮像する撮像ステップと、
    を含む、撮像方法。
  8.  前記光パルス整形ステップにおいて、前記偏光面が回転され波長毎に分散された前記パルス光を空間光変調器に入力し、前記空間光変調器により、前記初期パルス光に含まれる前記第1の偏光方向の偏光成分の位相スペクトルを変調する、請求項7に記載の撮像方法。
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