WO2018211878A1 - 位相変調データ生成装置、照明装置、およびプロジェクタ - Google Patents

位相変調データ生成装置、照明装置、およびプロジェクタ Download PDF

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謙一 福井
佐藤 能久
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    • G03H2225/30Modulation
    • G03H2225/32Phase only

Definitions

  • the present disclosure relates to a phase modulation data generation device that generates phase modulation pattern data that modulates the phase of light, an illumination device that modulates the phase of light based on the phase modulation pattern data, and an image based on illumination light from the illumination device
  • the present invention relates to a projector that projects.
  • phase modulation data generation device an illumination device, and a projector that can calculate phase modulation data for generating an illumination image having a desired luminance distribution by using an optical phase modulation element at a low calculation cost.
  • a phase modulation data generation device uses a partial illumination image pattern by an optical phase modulation element based on a partial illumination image pattern capable of generating a target illumination image pattern having a desired luminance distribution.
  • a first calculation unit that calculates basic phase modulation pattern data that can be reproduced
  • a storage unit that stores the basic phase modulation pattern data calculated by the first calculation unit.
  • An illumination apparatus includes a light source, an optical phase modulation element that modulates a phase of light from the light source, and a partial illumination that can generate a target illumination image pattern having a desired luminance distribution Based on the image pattern, a first arithmetic unit that calculates basic phase modulation pattern data capable of reproducing the partial illumination image pattern by the optical phase modulation element, and stores the basic phase modulation pattern data calculated by the first arithmetic unit And a storage unit.
  • a projector includes an illumination device and a light intensity modulation element that generates a projection image by intensity-modulating illumination light from the illumination device.
  • the illumination device includes: a light source;
  • the partial illumination image pattern can be reproduced by the optical phase modulation element based on the optical phase modulation element that modulates the phase of light and the partial illumination image pattern that can generate the target illumination image pattern having a desired luminance distribution.
  • a first arithmetic unit that calculates basic phase modulation pattern data and a storage unit that stores the basic phase modulation pattern data calculated by the first arithmetic unit.
  • an optical phase modulation element based on a partial illumination image pattern capable of generating a target illumination image pattern having a desired luminance distribution
  • the partial illumination image pattern can be reproduced based on the partial illumination image pattern capable of generating the target illumination image pattern. Since the basic phase modulation pattern data is calculated and the calculated basic phase modulation pattern data is stored in the storage unit, the phase modulation data for generating an illumination image having a desired luminance distribution by the optical phase modulation element is obtained. It is possible to calculate at a low calculation cost. Note that the effects described here are not necessarily limited, and may be any of the effects described in the present disclosure.
  • illumination light having a uniform light density is irradiated onto a spatial light intensity modulation element (spatial light intensity modulation panel) such as a liquid crystal panel or DMD (digital mirror device) to project an image with a desired light density.
  • a spatial light intensity modulation element spatial light intensity modulation panel
  • DMD digital mirror device
  • a plurality of modulation elements are two-dimensionally arranged in the spatial light intensity modulation element. Each modulation element controls light reflection or transmittance according to the written signal.
  • the intensity modulation signal written to each modulation element is calculated from the image to be projected.
  • the intensity of uniform illumination light is modulated by a spatial light intensity modulation element, and a desired image is projected through an optical system for projection.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2016-224451 discloses a technique related to a projector using two spatial light modulation elements.
  • this technique of the two spatial light modulation elements, an illumination image having a luminance distribution that is dynamically different depending on the image to be projected is reproduced by the preceding spatial light modulation element and irradiated to the subsequent spatial light modulation element.
  • light that is not used in the subsequent spatial light modulator is reduced, and wasteful power is reduced.
  • the reduction of black float and the peak luminance are also increased.
  • the dynamic range of the luminance of the projected image is expanded and the image quality is improved.
  • modulation pattern data for that purpose is required.
  • the data is phase modulation pattern data in which the phase modulation amount is stored two-dimensionally.
  • This phase modulation pattern data is generally called a computer generated hologram (Computer Generated Hologram: CGH).
  • CGH Computer Generated Hologram
  • FIG. 1 illustrates a basic configuration example of the phase modulation data generation device 1 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the phase modulation data generation device 1 includes a partial illumination image pattern data supply unit 10, a phase distribution calculation unit 11, and a CGH table storage unit 12 as a configuration for performing preprocessing for generating phase modulation data. Yes.
  • the phase modulation data generation device 1 has an image data supply unit 20, a target illumination image calculation unit 21, and a phase distribution calculation as a configuration for performing in-use processing using the phase modulation data generated in the preprocessing.
  • the phase distribution calculation unit 11 can reproduce the partial illumination image pattern 101 by the spatial light phase modulation element 2 based on the partial illumination image pattern 101 capable of generating the target illumination image pattern 112 having a desired luminance distribution.
  • This is a first calculation unit that calculates data of the basic phase modulation pattern 102.
  • the basic phase modulation pattern 102 is CGH.
  • the CGH table storage unit 12 is a storage unit that stores data of the basic phase modulation pattern 102 calculated by the phase distribution calculation unit 11.
  • the phase distribution calculation unit 22 is based on the data of the basic phase modulation pattern 102 stored in the CGH table storage unit 12, and the data of the target phase modulation pattern 113 that can reproduce the target illumination image pattern 112 by the spatial light phase modulation element 2. It is the 2nd operation part which computes.
  • the phase distribution calculation unit 22 applies at least one of translation processing, weighted superimposition processing, rotation processing, inversion processing, and enlargement / reduction processing, which will be described later, to the data of the basic phase modulation pattern 102 stored in the CGH table storage unit 12. By performing two processes, the data of the target phase modulation pattern 113 is calculated.
  • the spatial light phase modulation element 2 is a diffraction element that can dynamically control the diffraction state of light.
  • Examples of the spatial light phase modulation element 2 include LCOS (Liquid Crystal On Silicon) using liquid crystal molecules, SLM (Spatial Light Modulator), and devices such as DMD that control the optical path length by mechanically moving a micro mirror surface. Available.
  • FIG. 6 shows an example of pre-processing by the phase modulation data generation device 1.
  • the partial illumination image pattern data supply unit 10 first, as pre-processing, the partial illumination image pattern data supply unit 10 generates a partial illumination image pattern 101 obtained by dividing the entire illumination image for the spatial light phase modulation element 2 into a plurality of arbitrary shapes. Determine (step S201) and supply.
  • the CGH of the basic phase modulation pattern 102 for reproducing the partial illumination image pattern 101 is calculated in advance in the phase distribution calculation unit 11.
  • a conventional arbitrary phase recovery algorithm such as the Gerchberg-Saxton method (GS method) is used to generate the CGH.
  • the CGH data calculated here is stored in the CGH table storage unit 12 as a table (referred to as a CGH table) (step S202).
  • the data format of the CGH table is arbitrary such as two-dimensional image data, vector format of numerical gradient, polar coordinate expression, and compression format.
  • the shape of the partial illumination image pattern 101 reproduced by the CGH table held in the CGH table storage unit 12 and the number of the CGH tables to be held are arbitrary.
  • FIG. 7 shows an example of in-use processing by the phase modulation data generation device 1.
  • the image data supply unit 20 supplies data of a projection image projected by the projector as data of the input image 111 (step S201).
  • the input image 111 is image data of each frame of a moving image, for example.
  • the target illumination image calculation unit 21 calculates the target illumination image pattern 112 from the data of the input image 111 (step S202).
  • the objective illumination image calculation unit 21 can express a plurality of partial illumination image patterns 101 by performing at least one of translation processing, weighted superimposition processing, rotation processing, inversion processing, and enlargement / reduction processing.
  • the illumination image pattern 112 is calculated.
  • the phase distribution calculation unit 22 calls the CGH table from the CGH table storage unit 12 and performs translation processing, weighted superimposition processing, rotation processing, which will be described later, on the data of the basic phase modulation pattern 102 that can reproduce the partial illumination image pattern 101.
  • FIG. 7 shows an example in which the weighting / superimposing process is performed (step S203) after the translation process (step S202).
  • the target illumination image calculation unit 21 determines whether or not the processing for all the partial illumination image patterns 101 has been completed (step S205). If it is determined that the processing for all the partial illumination image patterns 101 has not been completed (step S205; N), the processing returns to step S103. If it is determined that the processing for all the partial illumination image patterns 101 has been completed (step S205; Y), the processing ends (step S206).
  • the calculation by the phase distribution calculation unit 22 here is performed without using a phase recovery algorithm having a high calculation cost. After that, by driving the spatial light phase modulation element 2 based on the CGH data of the target phase modulation pattern 113, the target illumination image pattern 112 is reproduced.
  • FIG. 2 shows a basic configuration example of the illumination device and the projector 30 according to the first embodiment.
  • the projector 30 includes a spatial light phase modulation element 2, a spatial light intensity modulation element 3, a light source 31, a decoder 32, a storage device 33, a calculation device 34, an optical phase modulation element drive circuit 35, and a light intensity modulation. And an element driving circuit 36.
  • the illumination device in the projector 30 includes at least a light source 31, a spatial light phase modulation element 2, a storage device 33, a calculation device 34, and an optical phase modulation element drive circuit 35.
  • the spatial light phase modulation element 2 modulates the phase of light from the light source 31.
  • the light source 31 is, for example, a laser light source.
  • the projector 30 may include the phase modulation data generation device 1.
  • the storage device 33 stores at least the CGH table stored in the CGH table storage unit 12 in the phase modulation data generation device 1.
  • the storage device 33 may be a nonvolatile storage device or a volatile storage device, or a combination thereof.
  • the calculation device 34 may include the phase distribution calculation unit 11, the target illumination image calculation unit 21, the phase distribution calculation unit 22, and the CGH data supply unit 23 in the phase modulation data generation device 1.
  • the computing device 34 includes, for example, at least one of a CPU, GPU, FPGA (Field-ProgrammablemGate Array), and ASIC (Application Specific Integrated Circuit).
  • the CGH table is stored in the storage device 33 in advance.
  • the input video signal is decoded or expanded by the decoder 32 to obtain, for example, image data of each frame of the moving image.
  • the spatial light intensity modulation element 3 is driven based on the image data by the light intensity modulation element driving circuit 36.
  • the image data is input to the arithmetic unit 34.
  • the arithmetic unit 34 calculates data of the target phase modulation pattern 113, which is final CGH data capable of reproducing the target illumination image pattern 112.
  • the spatial light phase modulation element 2 is driven based on the CGH data generated by the arithmetic unit 34 by the light phase modulation element driving circuit 35. As a result, the target illumination image pattern 112 having a desired luminance distribution is reproduced by the spatial light phase modulation element 2.
  • the subsequent spatial light intensity modulation element 3 may be omitted.
  • the target illumination image pattern 112 composed of at least one partial illumination image pattern 101 can be intensity-modulated to a high resolution, and the resolution of the projection image can be improved.
  • the spatial light phase modulation element 2 is irradiated with illumination light of a uniform illumination pattern 121 having a constant brightness distribution, such as uniform brightness illumination light used in a conventional projector.
  • the illumination image generated by the phase modulation and diffraction by the spatial light phase modulation element 2 is irradiated to the spatial light intensity modulation element 3 as illumination light.
  • the spatial light intensity modulation element 3 modulates the intensity of the illumination light to generate a projection image.
  • the projection image generated by the spatial light intensity modulation element 3 is projected onto a projection surface such as a screen by a projection optical system (not shown).
  • phase distribution calculation unit 22 performs translation processing, weighted superimposition processing, rotation processing, inversion processing, and enlargement / reduction described below on the data (CGH) of the basic phase modulation pattern 102 stored in the CGH table storage unit 12.
  • Data of the target phase modulation pattern 113 is calculated by performing at least one of the processes.
  • equation (1) the phase term due to time and position of incident light is ignored.
  • equation (2) the following equation (2) is established.
  • F ( ⁇ , ⁇ ) is obtained by two-dimensional Fourier transform of f (x, y).
  • FT [] be an operator of Fourier transform. From this, in order to translate the illumination image (n, m) on the ( ⁇ , ⁇ ) plane, the following formula (3) is obtained from the formula of the discrete Fourier transform.
  • N and M are the number of samples. Since the number of samples of f (x, y) is the resolution of the spatial light phase modulation element 2, assuming that each is WIDTH and HEIGHT, the following equation (4) is obtained.
  • the translation process of CGH can be performed by adding the phase obtained from the coordinates (x, y) on the CGH and the translation amount (n, m).
  • FIG. 3 shows an example of CGH translation processing.
  • the left side of FIG. 3 shows a basic phase modulation pattern 130 (CGH) generated by the GS method and a diffraction image 131 (intensity after two-dimensional Fourier transform) by the basic phase modulation pattern 130.
  • the diffraction image 131 is an illumination image having a rectangular high brightness region in the center.
  • the right side of FIG. 3 shows a phase modulation pattern 140 (CGH) after translation processing and a diffraction image 141 (intensity after two-dimensional Fourier transform) by the phase modulation pattern 140 after translation processing.
  • f (x, y) and g (x, y) are phases by the spatial light phase modulation element 2 such as SLM in which ⁇ (x, y) and ⁇ (x, y), which are different CGHs, are written. Electric field distribution immediately after modulation. Assuming that the intensity distribution of the incident laser light is uniformly 1, f (x, y) and g (x, y) are expressed by the following equation (6) from equation (1).
  • C (x, y) is a real scale factor that differs for each pixel. From this, the following equation (8) can be obtained by setting the superposed CGH as ⁇ (x, y).
  • FIG. 4 shows an example of the weighting and superimposing process when uniform luminance weighting is applied to the CGH.
  • the calculation of ⁇ (x, y) is illustrated on the complex plane.
  • FIG. 5 shows an example of a weighted superimposition process when weighting arbitrary luminance on the CGH.
  • the calculation of ⁇ ′ (x, y) is illustrated on the complex plane.
  • the phase of the superimposed CGH at the coordinates (x, y) is equal to each other on the unit circle as shown in FIG. 4 in the case of uniform weighting, that is, when the partial illumination image pattern 101 is superimposed with uniform luminance.
  • the declination after adding these points becomes ⁇ (x, y).
  • the distance from each origin is scaled and added together to obtain a declination angle ⁇ ′ (x, y).
  • the inversion processing and rotation processing of the partial illumination image pattern 101 can be used.
  • the inversion processing left-right inversion processing, up-down inversion processing, and left-right up-down inversion processing are possible.
  • the enlargement / reduction of the partial illumination image pattern 101 can be realized by the enlargement / reduction process of the CGH table due to the similarity of the Fourier transform.
  • FIG. 8 shows a first modification of the partial illumination image pattern 101.
  • the left side of FIG. 8 shows a partial illumination image pattern 151 according to the first modification.
  • the right side of FIG. 8 shows an illumination image division pattern 152 when a target illumination image pattern is generated by the partial illumination image pattern 151.
  • the illumination image shown on the right side of FIG. 8 is obtained by performing left-right up / down inversion processing on the basic phase modulation pattern data for reproducing the partial illumination image pattern 151 having the isosceles right triangle shape shown on the left side of FIG.
  • One or more arbitrary divided areas of the divided pattern 152 can be reproduced.
  • FIG. 9 shows a second modification of the partial illumination image pattern 101.
  • the partial illumination image pattern 101 may have a luminance gradient.
  • a partial illumination image pattern 161 according to the second modification is shown on the upper side of FIG. 9, a partial illumination image pattern 161 according to the second modification is shown.
  • the partial illumination image pattern 161 is an example in which the basic shape is a square and the outline of the square is blurred by adding a luminance gradient with a sigmoid function.
  • FIG. 9 shows a luminance distribution 162 by one partial illumination image pattern 161 and a luminance distribution 163 when two partial illumination image patterns 161 are connected. In the luminance distribution 163 when two are connected, the luminance at the boundary between the connected portions is substantially constant.
  • this technique can also take the following structures.
  • First basic phase modulation pattern data for reproducing the partial illumination image pattern by an optical phase modulation element is calculated based on the partial illumination image pattern capable of generating a target illumination image pattern having a desired luminance distribution.
  • An arithmetic unit A storage unit that stores the basic phase modulation pattern data calculated by the first calculation unit.
  • the phase modulation data generation device according to (1).
  • the second arithmetic unit performs at least one of a translation process, a weighted superimposition process, a rotation process, an inversion process, and an enlargement / reduction process on the basic phase modulation pattern data stored in the storage unit
  • the phase modulation data generation device according to (2), wherein the target phase modulation pattern data is calculated.
  • the phase modulation data generation apparatus according to any one of (1) to (3), wherein the basic phase modulation pattern data is a computer-generated hologram.
  • a light source An optical phase modulation element for modulating the phase of light from the light source;
  • basic phase modulation pattern data capable of reproducing the partial illumination image pattern by the optical phase modulation element is calculated based on the partial illumination image pattern capable of generating a target illumination image pattern having a desired luminance distribution.
  • the arithmetic unit of A storage unit that stores the basic phase modulation pattern data calculated by the first calculation unit.
  • a second arithmetic unit that calculates target phase modulation pattern data capable of reproducing the target illumination image pattern by the optical phase modulation element based on the basic phase modulation pattern data stored in the storage unit;
  • the illumination device according to (5) further including: (7)
  • the arithmetic unit performs at least one of a translation process, a weighted superimposition process, a rotation process, an inversion process, and an enlargement / reduction process on the basic phase modulation pattern data stored in the storage unit,
  • a lighting device A light intensity modulation element that modulates the intensity of illumination light from the illumination device to generate a projected image
  • the lighting device includes: A light source; An optical phase modulation element for modulating the phase of light from the light source; First, basic phase modulation pattern data capable of reproducing the partial illumination image pattern by the optical phase modulation element is calculated based on the partial illumination image pattern capable of generating a target illumination image pattern having a desired luminance distribution.

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Abstract

本開示の位相変調データ生成装置は、所望の輝度分布を持つ目的照明像パターンを生成することが可能な部分照明像パターンに基づいて、光位相変調素子によって部分照明像パターンを再生可能な基本位相変調パターンデータを計算する第1の演算部と、第1の演算部によって計算された基本位相変調パターンデータを記憶する記憶部とを備える。

Description

位相変調データ生成装置、照明装置、およびプロジェクタ
 本開示は、光の位相を変調する位相変調パターンデータを生成する位相変調データ生成装置、位相変調パターンデータに基づいて光の位相を変調する照明装置、および照明装置からの照明光に基づいて映像を投影するプロジェクタに関する。
 照明装置からの照明光を光強度変調素子によって強度変調して投影画像を生成するプロジェクタが知られている。また、プロジェクタにおいて、照明装置に光位相変調素子を用いることで画像に応じて変調された照明像パターンを生成し、その照明像パターンを光強度変調素子への照明光として利用する技術がある。光位相変調素子は、所望の照明像パターンを再生可能な位相変調パターンデータに基づいて駆動される。
特開2016-224451号公報
 上記位相変調パターンデータを生成するための計算コストは低いことが望ましい。
 光位相変調素子によって所望の輝度分布を持つ照明像を生成するための位相変調データを低い計算コストで計算することを可能にする位相変調データ生成装置、照明装置、およびプロジェクタを提供することが望ましい。
 本開示の一実施の形態に係る位相変調データ生成装置は、所望の輝度分布を持つ目的照明像パターンを生成することが可能な部分照明像パターンに基づいて、光位相変調素子によって部分照明像パターンを再生可能な基本位相変調パターンデータを計算する第1の演算部と、第1の演算部によって計算された基本位相変調パターンデータを記憶する記憶部とを備えるものである。
 本開示の一実施の形態に係る照明装置は、光源と、光源からの光の位相を変調する光位相変調素子と、所望の輝度分布を持つ目的照明像パターンを生成することが可能な部分照明像パターンに基づいて、光位相変調素子によって部分照明像パターンを再生可能な基本位相変調パターンデータを計算する第1の演算部と、第1の演算部によって計算された基本位相変調パターンデータを記憶する記憶部とを備えるものである。
 本開示の一実施の形態に係るプロジェクタは、照明装置と、照明装置からの照明光を強度変調して投影画像を生成する光強度変調素子とを含み、照明装置は、光源と、光源からの光の位相を変調する光位相変調素子と、所望の輝度分布を持つ目的照明像パターンを生成することが可能な部分照明像パターンに基づいて、光位相変調素子によって部分照明像パターンを再生可能な基本位相変調パターンデータを計算する第1の演算部と、第1の演算部によって計算された基本位相変調パターンデータを記憶する記憶部とを備えるものである。
 本開示の一実施の形態に係る位相変調データ生成装置、照明装置またはプロジェクタでは、所望の輝度分布を持つ目的照明像パターンを生成することが可能な部分照明像パターンに基づいて、光位相変調素子によって部分照明像パターンを再生可能な基本位相変調パターンデータを計算し、計算された基本位相変調パターンデータを記憶部に記憶する。
 本開示の一実施の形態に係る位相変調データ生成装置、照明装置またはプロジェクタによれば、目的照明像パターンを生成することが可能な部分照明像パターンに基づいて、部分照明像パターンを再生可能な基本位相変調パターンデータを計算し、計算された基本位相変調パターンデータを記憶部に記憶するようにしたので、光位相変調素子によって所望の輝度分布を持つ照明像を生成するための位相変調データを低い計算コストで計算することが可能となる。
 なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれかの効果であってもよい。
第1の実施の形態に係る位相変調データ生成装置の基本構成例を示すブロック図である。 第1の実施の形態に係る照明装置およびプロジェクタの基本構成例を示すブロック図である。 CGHの並進処理の一例を示す説明図である。 CGHに一様な輝度の重み付けを行う場合の重み付け重畳処理の一例を示す説明図である。 CGHに任意輝度の重み付けを行う場合の重み付け重畳処理の一例を示す説明図である。 位相変調データ生成装置による事前処理の一例を示す流れ図である。 位相変調データ生成装置による利用中処理の一例を示す流れ図である。 部分照明像パターンの第1の変形例を示す説明図である。 部分照明像パターンの第2の変形例を示す説明図である。
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以下の順序で行う。
 0.比較例
 1.第1の実施の形態
  1.1 概要
  1.2 位相変調データ生成の具体例
  1.3 効果
 2.その他の実施の形態
<0.比較例>
 一般的なプロジェクタでは、均一な光密度の照明光を、液晶パネルやDMD(デジタルミラーデバイス)といった空間光強度変調素子(空間光強度変調パネル)に照射し、所望の光密度の画像を投影する。空間光強度変調素子には2次元的に複数の変調素子が配置される。各変調素子では、書き込まれた信号に応じて光の反射もしくは透過率を制御する。各変調素子に書き込む強度変調信号は、投影する画像から計算する。一般的なプロジェクタでは、空間光強度変調素子にて均一な照明光が強度変調され、投射用の光学系を通じて、所望の画像が投影される。
 しかし、このような一般的なプロジェクタでは、映像の暗い領域において、空間光強度変調素子が光を完全に遮断できない分、黒浮きと呼ばれる光漏れを起こし、コントラストの低下を招く。また、映像の暗い領域でも、照明光を照らすため、投影の際に利用されない無駄な電力を消費していた。
 特許文献1(特開2016-224451号公報)には、2つの空間光変調素子を用いるプロジェクタに関する技術が開示されている。この技術では、2つの空間光変調素子のうち、前段の空間光変調素子で、投影する画像に応じて動的に輝度分布が異なる照明像を再生し、後段の空間光変調素子に照射する。これによって、後段の空間光変調素子で利用されない光を低減し、無駄な電力を削減する。黒浮きの低減やピーク輝度も高められ、結果として、投影像の輝度のダイナミックレンジが拡大し、画質が向上する。
 一方で、前段の空間光変調素子で、動的に空間的な光密度が異なる照明像パターンを生成するためには、そのための変調パターンデータが必要である。例えば、空間光位相変調素子を利用する場合、データは位相変調量を2次元的に格納した位相変調パターンデータとなる。この位相変調パターンデータは、一般に計算機合成ホログラム(Computer Generated Hologram:CGH)と呼ばれる。CGHの計算は計算コストが高い処理であるが、近年のCPU(Central Processing Unit)やGPU(Graphics Processing Unit)等の性能向上に伴い計算が可能となってきた。しかし、プロジェクタ製品に高度な演算を行う演算装置を搭載することは、製造コストの増大を招くため、計算コストの削減が求められる。
<1.第1の実施の形態>
[1.1 概要]
(位相変調データ生成装置の概要)
 図1は、本開示の第1の実施の形態に係る位相変調データ生成装置1の基本構成例を示している。
 位相変調データ生成装置1は、位相変調データ生成のための事前処理を行うための構成として、部分照明像パターンデータ供給部10と、位相分布演算部11と、CGHテーブル記憶部12とを備えている。また、位相変調データ生成装置1は、事前処理で生成された位相変調データを利用する利用中処理を行うための構成として、画像データ供給部20と、目的照明像演算部21と、位相分布演算部22と、CGHデータ供給部23とを備えている。
 位相分布演算部11は、所望の輝度分布を持つ目的照明像パターン112を生成することが可能な部分照明像パターン101に基づいて、空間光位相変調素子2によって部分照明像パターン101を再生可能な基本位相変調パターン102のデータを計算する第1の演算部となっている。基本位相変調パターン102は、CGHである。
 CGHテーブル記憶部12は、位相分布演算部11によって計算された基本位相変調パターン102のデータを記憶する記憶部となっている。
 位相分布演算部22は、CGHテーブル記憶部12に記憶された基本位相変調パターン102のデータに基づいて、目的照明像パターン112を空間光位相変調素子2によって再生可能な目的位相変調パターン113のデータを計算する第2の演算部となっている。
 位相分布演算部22は、CGHテーブル記憶部12に記憶された基本位相変調パターン102のデータに対して、後述する並進処理、重み付け重畳処理、回転処理、反転処理、および拡大縮小処理のうち少なくとも1つの処理を行うことで、目的位相変調パターン113のデータを計算する。
 空間光位相変調素子2は、光の回折状態を動的に制御可能な回折素子である。空間光位相変調素子2としては、液晶分子を用いたLCOS(Liquid Crystal On Silicon)-SLM(Spatial Light Modulator)や、DMDのように微小鏡面を機械的に動かし、光路長を制御するデバイス等が利用できる。
 図6は、位相変調データ生成装置1による事前処理の一例を示している。
 位相変調データ生成装置1では、まず、事前処理として、部分照明像パターンデータ供給部10おいて、空間光位相変調素子2に対する照明像の全域を任意形状で複数に分割した部分照明像パターン101を決定(ステップS201)し、供給する。部分照明像パターン101を再生するための基本位相変調パターン102のCGHを位相分布演算部11において予め計算する。この際に、CGHの生成にはGerchberg-Saxton法(GS法)等の従来の任意の位相回復アルゴリズムを利用する。ここで計算したCGHのデータをテーブル(CGHテーブルと呼称)として、CGHテーブル記憶部12に保持しておく(ステップS202)。CGHテーブルのデータ形式は、2次元の画像データや数値勾配のベクトル形式、極座標表現、および圧縮形式など任意である。CGHテーブル記憶部12に保持するCGHテーブルが再生する部分照明像パターン101の形状や、保持するCGHテーブルの数量は任意である。
 図7は、位相変調データ生成装置1による利用中処理の一例を示している。
 プロジェクタでの実際の利用時(利用中処理)においては、画像データ供給部20から、入力画像111のデータとして、プロジェクタで投影する投影画像のデータを供給する(ステップS201)。入力画像111は例えば動画像の各フレームの画像データである。
 目的照明像演算部21では、入力画像111のデータから、目的照明像パターン112を計算する(ステップS202)。目的照明像演算部21では、複数の部分照明像パターン101に対して並進処理、重み付け重畳処理、回転処理、反転処理、および拡大縮小処理のうち少なくとも1つの処理を行うことで表現可能な、目的照明像パターン112を計算する。位相分布演算部22では、CGHテーブル記憶部12からCGHテーブルを呼び出し、部分照明像パターン101を再生可能な基本位相変調パターン102のデータに対して、後述する並進処理、重み付け重畳処理、回転処理、反転処理、および拡大縮小処理のうち少なくとも1つの処理を行うことで、目的照明像パターン112を再生可能な目的位相変調パターン113のCGHデータを計算する。図7では、並進処理を行った(ステップS202)後、重み付け重畳処理を行った場合(ステップS203)を例を示している。目的照明像演算部21では、全ての部分照明像パターン101に対する処理が終了したか否かを判断する(ステップS205)。全ての部分照明像パターン101に対する処理が終了していないと判断した場合(ステップS205;N)には、ステップS103の処理に戻る。全ての部分照明像パターン101に対する処理が終了したと判断した場合(ステップS205;Y)には、処理を終了する(ステップS206)。ここでの位相分布演算部22による計算は、計算コストが大きい位相回復アルゴリズムを使用すること無く、計算する。その後、目的位相変調パターン113のCGHデータに基づいて空間光位相変調素子2を駆動することで、目的照明像パターン112が再生される。
(照明装置、およびプロジェクタの概要)
 図2は、第1の実施の形態に係る照明装置およびプロジェクタ30の基本構成例を示している。
 プロジェクタ30は、空間光位相変調素子2と、空間光強度変調素子3と、光源31と、デコーダ32と、記憶装置33と、演算装置34と、光位相変調素子駆動回路35と、光強度変調素子駆動回路36とを備えている。
 プロジェクタ30における照明装置は、少なくとも、光源31と、空間光位相変調素子2と、記憶装置33と、演算装置34と、光位相変調素子駆動回路35とを含んでいる。
 空間光位相変調素子2は、光源31からの光の位相を変調する。光源31は、例えばレーザ光源である。
 プロジェクタ30は、位相変調データ生成装置1を含んでいてもよい。
 記憶装置33は、少なくとも位相変調データ生成装置1におけるCGHテーブル記憶部12に記憶されたCGHテーブルを記憶している。記憶装置33は、不揮発記憶装置もしくは揮発性記憶装置、それらを組み合わせたものでもよい。
 演算装置34は、位相変調データ生成装置1における位相分布演算部11と、目的照明像演算部21と、位相分布演算部22と、CGHデータ供給部23とを含んでいてもよい。演算装置34は、例えば、CPU、GPU、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、およびASIC(Application Specific Integrated Circuit)のうち少なくとも1つを含んでいる。
 CGHテーブルは予め記憶装置33に格納されているものとする。プロジェクタ30では、入力された映像信号に対してデコーダ32によって復号や伸張を行い、例えば動画像の各フレームの画像データを取得する。空間光強度変調素子3は、光強度変調素子駆動回路36によって画像データに基づいて駆動される。
 また、画像データは、演算装置34に入力される。演算装置34では、画像データとCGHテーブルとに基づいて、目的照明像パターン112を再生可能な最終的なCGHデータである目的位相変調パターン113のデータを計算する。空間光位相変調素子2は、光位相変調素子駆動回路35によって演算装置34で生成されたCGHデータに基づいて駆動される。これにより、空間光位相変調素子2によって、所望の輝度分布を持つ目的照明像パターン112が再生される。
 もし、空間光位相変調素子2による照明像だけで、実使用上、必要な画質が得られるのであれば、後段の空間光強度変調素子3は無くてもよい。空間光強度変調素子3を利用することで、少なくとも1つの部分照明像パターン101で構成された目的照明像パターン112を、高解像度に強度変調し、投影画像の解像度を向上させることができる。空間光位相変調素子2には、従来のプロジェクタにおいて利用していた均一輝度照明光等、一定の輝度分布を持つ均一照明パターン121の照明光を照射する。そして、空間光位相変調素子2による位相変調および回折によって生成された照明像を照明光として空間光強度変調素子3へ照射する。空間光強度変調素子3は、照明光を強度変調して投影画像を生成する。空間光強度変調素子3によって生成された投影画像は、図示しない投影光学系によってスクリーン等の投影面に投影される。
[1.2 位相変調データ生成の具体例]
 位相分布演算部22は、CGHテーブル記憶部12に記憶された基本位相変調パターン102のデータ(CGH)に対して、以下で説明する並進処理、重み付け重畳処理、回転処理、反転処理、および拡大縮小処理のうち少なくとも1つの処理を行うことで、目的位相変調パターン113のデータを計算する。
(並進処理)
 CGHの並進(シフト)処理例について述べる。空間光位相変調素子2上の2次元座標を(x,y)とし、空間光位相変調素子2上に位相分布θ(x,y)のCGHを書き込んだ状態を想定する。ここにレーザ光等の振幅がA(x,y)の平面波を入射した場合、空間光位相変調素子2の直後の電場分布f(x,y)は、以下の式(1)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式(1)では、入射光の持つ時間や位置による位相項は無視している。照明像上の2次元座標と電場分布を、それぞれ(ξ,η)およびF(ξ,η)とし、回折がフラウンホーファー回折に倣うとすると、以下の式(2)が成り立つ。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 F(ξ,η)は、f(x,y)を2次元フーリエ変換した形となる。FT[]をフーリエ変換の演算子とする。ここから、(ξ,η)面上にて照明像を(n,m)並進させるためには、離散フーリエ変換の公式から、以下の式(3)となる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 N,Mは標本数である。f(x,y)の標本数は空間光位相変調素子2の解像度であるため、それぞれをWIDTH,HEIGHTとすると、以下の式(4)となる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 つまり、CGH上の座標(x,y)と並進量(n,m)から求めた位相を加算することにより、CGHの並進処理を行うことができる。
 図3に、CGHの並進処理の一例を示す。
 図3の左側には、GS法によって生成された基本位相変調パターン130(CGH)と、その基本位相変調パターン130による回折像131(2次元フーリエ変換後の強度)とを示す。回折像131は、中央に矩形状の輝度の高い領域がある照明像となっている。図3の右側には、並進処理後の位相変調パターン140(CGH)と、その並進処理後の位相変調パターン140による回折像141(2次元フーリエ変換後の強度)とを示す。
(重み付け重畳処理)
 続いて、CGHの重み付け重畳処理について述べる。目的の輝度分布に応じた照明像を再生すべく、CGHテーブルに並進処理を施した、個々のCGHを重畳する。重畳処理では、以下の式(5)のようにフーリエ変換の線形性を用いる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 ここで、f(x,y)およびg(x,y)は、各々異なるCGHであるθ(x,y)およびφ(x,y)を書き込んだSLM等の空間光位相変調素子2による位相変調直後の電場分布である。入射レーザ光の強度分布を一様に1とすると、式(1)より、f(x,y)およびg(x,y)は、以下の式(6)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 さらに重み付けを一様としてa=b=1とすると、再生像FT[f(x,y)]およびFT[g(x,y)]を重畳させるためのCGHは、以下の式(7)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 C(x,y)は、画素毎に異なる実数のスケール因子である。ここから、重畳後のCGHをψ(x,y)として、以下の式(8)を求めることができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 θ(x,y)およびφ(x,y)を再生像面上にてα:βの強度比で重畳する場合、電場の振幅比は√α:√βとなる。従って式(5)におけるaおよびbは、以下の式(9)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
 重畳後のCGHをψ’(x,y)とすると、以下の式(10)となる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 図4は、CGHに一様な輝度の重み付けを行う場合の重み付け重畳処理の一例を示している。図4では、ψ(x,y)の計算を複素平面上にて図示している。図5は、CGHに任意輝度の重み付けを行う場合の重み付け重畳処理の一例を示している。図5では、ψ’(x,y)の計算を複素平面上にて図示している。
 座標(x,y)における重畳後のCGHの位相は、一様な重み付け、つまり部分照明像パターン101の一様輝度での重畳の際は、図4に示したように、単位円上の各々の点を足し合わせた後の偏角が、ψ(x,y)となる。一方で、任意輝度の重み付けの際は、図5に示したように、各々の原点からの距離をスケールさせた後に足し合わせ、偏角を取ったものがψ’(x,y)となる。空間光位相変調素子2へ書き込む際には、例えば空間光位相変調素子2が8bit表示デバイスの場合は0~2πの位相を、0~255の整数に正規化および量子化する。
(その他の計算)
 部分照明像パターン101の反転処理および回転処理は、CGHテーブルの反転処理および回転処理が利用可能である。反転処理として、左右反転処理、上下反転処理および左右上下反転処理が可能である。部分照明像パターン101の拡大縮小は、フーリエ変換の相似性より、CGHテーブルの拡大縮小処理によって実現可能である。
(部分照明の形状の他の例)
 図8は、部分照明像パターン101の第1の変形例を示している。
 図8の左側には、第1の変形例に係る部分照明像パターン151を示す。図8の右側には、部分照明像パターン151によって目的照明像パターンを生成する場合の照明像分割パターン152を示す。例えば図8の左側に示したような二等辺直角三角形状の部分照明像パターン151を再生する基本位相変調パターンデータに対して左右上下反転処理を行うことで、図8の右側に示した照明像分割パターン152の1または複数の任意の分割領域を再生できる。
 図9は、部分照明像パターン101の第2の変形例を示している。
 部分照明像パターン101には輝度の勾配があっても良い。図9の上側には、第2の変形例に係る部分照明像パターン161を示す。部分照明像パターン161は、基本形状を正方形とし、その正方形の輪郭をシグモイド関数で輝度勾配を付け、ぼかした例を示している。また、図9には、1つの部分照明像パターン161による輝度分布162と、部分照明像パターン161を2つ連結した場合の輝度分布163とを示す。2つ連結した場合の輝度分布163では、連結した部分の境界における輝度は略一定となる。
[1.3 効果]
 以上のように、本実施の形態によれば、目的照明像パターン112を生成することが可能な部分照明像パターン101に基づいて、部分照明像パターン101を再生可能な基本位相変調パターン102のデータを計算し、計算された基本位相変調パターン102のデータをCGHテーブル記憶部12に記憶するようにしたので、所望の輝度分布を持つ照明像を生成するための目的位相変調パターン113のデータを低い計算コストで計算することが可能となる。これにより、プロジェクタ30の演算装置34に関わる製造コストを低減させることができる。プロジェクタ30における動画像の再生フレームレートの向上にも寄与する。
 なお、本明細書に記載された効果はあくまでも例示であって限定されるものではなく、また他の効果があってもよい。
<2.その他の実施の形態>
 本開示による技術は、上記実施の形態の説明に限定されず種々の変形実施が可能である。
 例えば、本技術は以下のような構成を取ることもできる。
(1)
 所望の輝度分布を持つ目的照明像パターンを生成することが可能な部分照明像パターンに基づいて、光位相変調素子によって前記部分照明像パターンを再生可能な基本位相変調パターンデータを計算する第1の演算部と、
 前記第1の演算部によって計算された前記基本位相変調パターンデータを記憶する記憶部と
 を備える
 位相変調データ生成装置。
(2)
 前記記憶部に記憶された前記基本位相変調パターンデータに基づいて、前記目的照明像パターンを前記光位相変調素子によって再生可能な目的位相変調パターンデータを計算する第2の演算部、
 をさらに備える
 上記(1)に記載の位相変調データ生成装置。
(3)
 前記第2の演算部は、前記記憶部に記憶された前記基本位相変調パターンデータに対して、並進処理、重み付け重畳処理、回転処理、反転処理、および拡大縮小処理のうち少なくとも1つの処理を行うことで、前記目的位相変調パターンデータを計算する
 上記(2)に記載の位相変調データ生成装置。
(4)
 前記基本位相変調パターンデータは、計算機合成ホログラムである
 上記(1)ないし(3)のいずれか1つに記載の位相変調データ生成装置。
(5)
 光源と、
 前記光源からの光の位相を変調する光位相変調素子と、
 所望の輝度分布を持つ目的照明像パターンを生成することが可能な部分照明像パターンに基づいて、前記光位相変調素子によって前記部分照明像パターンを再生可能な基本位相変調パターンデータを計算する第1の演算部と、
 前記第1の演算部によって計算された前記基本位相変調パターンデータを記憶する記憶部と
 を備える
 照明装置。
(6)
 前記記憶部に記憶された前記基本位相変調パターンデータに基づいて、前記目的照明像パターンを前記光位相変調素子によって再生可能な目的位相変調パターンデータを計算する第2の演算部、
 をさらに備える
 上記(5)に記載の照明装置。
(7)
 前記演算部は、前記記憶部に記憶された前記基本位相変調パターンデータに対して、並進処理、重み付け重畳処理、回転処理、反転処理、および拡大縮小処理のうち少なくとも1つの処理を行うことで、前記目的位相変調パターンデータを計算する
 上記(6)に記載の照明装置。
(8)
 前記基本位相変調パターンデータは、計算機合成ホログラムである
 上記(5)ないし(7)のいずれか1つに記載の照明装置。
(9)
 照明装置と、
 前記照明装置からの照明光を強度変調して投影画像を生成する光強度変調素子と
 を含み、
 前記照明装置は、
 光源と、
 前記光源からの光の位相を変調する光位相変調素子と、
 所望の輝度分布を持つ目的照明像パターンを生成することが可能な部分照明像パターンに基づいて、前記光位相変調素子によって前記部分照明像パターンを再生可能な基本位相変調パターンデータを計算する第1の演算部と、
 前記第1の演算部によって計算された前記基本位相変調パターンデータを記憶する記憶部と
 を備える
 プロジェクタ。
 本出願は、日本国特許庁において2017年5月19日に出願された日本特許出願番号第2017-099851号を基礎として優先権を主張するものであり、この出願のすべての内容を参照によって本出願に援用する。
 当業者であれば、設計上の要件や他の要因に応じて、種々の修正、コンビネーション、サブコンビネーション、および変更を想到し得るが、それらは添付の請求の範囲やその均等物の範囲に含まれるものであることが理解される。

Claims (9)

  1.  所望の輝度分布を持つ目的照明像パターンを生成することが可能な部分照明像パターンに基づいて、光位相変調素子によって前記部分照明像パターンを再生可能な基本位相変調パターンデータを計算する第1の演算部と、
     前記第1の演算部によって計算された前記基本位相変調パターンデータを記憶する記憶部と
     を備える
     位相変調データ生成装置。
  2.  前記記憶部に記憶された前記基本位相変調パターンデータに基づいて、前記目的照明像パターンを前記光位相変調素子によって再生可能な目的位相変調パターンデータを計算する第2の演算部、
     をさらに備える
     請求項1に記載の位相変調データ生成装置。
  3.  前記第2の演算部は、前記記憶部に記憶された前記基本位相変調パターンデータに対して、並進処理、重み付け重畳処理、回転処理、反転処理、および拡大縮小処理のうち少なくとも1つの処理を行うことで、前記目的位相変調パターンデータを計算する
     請求項2に記載の位相変調データ生成装置。
  4.  前記基本位相変調パターンデータは、計算機合成ホログラムである
     請求項1に記載の位相変調データ生成装置。
  5.  光源と、
     前記光源からの光の位相を変調する光位相変調素子と、
     所望の輝度分布を持つ目的照明像パターンを生成することが可能な部分照明像パターンに基づいて、前記光位相変調素子によって前記部分照明像パターンを再生可能な基本位相変調パターンデータを計算する第1の演算部と、
     前記第1の演算部によって計算された前記基本位相変調パターンデータを記憶する記憶部と
     を備える
     照明装置。
  6.  前記記憶部に記憶された前記基本位相変調パターンデータに基づいて、前記目的照明像パターンを前記光位相変調素子によって再生可能な目的位相変調パターンデータを計算する第2の演算部、
     をさらに備える
     請求項5に記載の照明装置。
  7.  前記演算部は、前記記憶部に記憶された前記基本位相変調パターンデータに対して、並進処理、重み付け重畳処理、回転処理、反転処理、および拡大縮小処理のうち少なくとも1つの処理を行うことで、前記目的位相変調パターンデータを計算する
     請求項6に記載の照明装置。
  8.  前記基本位相変調パターンデータは、計算機合成ホログラムである
     請求項5に記載の照明装置。
  9.  照明装置と、
     前記照明装置からの照明光を強度変調して投影画像を生成する光強度変調素子と
     を含み、
     前記照明装置は、
     光源と、
     前記光源からの光の位相を変調する光位相変調素子と、
     所望の輝度分布を持つ目的照明像パターンを生成することが可能な部分照明像パターンに基づいて、前記光位相変調素子によって前記部分照明像パターンを再生可能な基本位相変調パターンデータを計算する第1の演算部と、
     前記第1の演算部によって計算された前記基本位相変調パターンデータを記憶する記憶部と
     を備える
     プロジェクタ。
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