WO2019146804A1 - 像再生装置 - Google Patents

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WO2019146804A1
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長濱 昌俊
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株式会社エクォス・リサーチ
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Definitions

  • Holograms are classified as transmission holograms or reflection holograms depending on whether the transmitted image or the reflected light of the light to be irradiated reproduces the reproduced image.
  • Reflection-type holograms represented by Lippmann holograms have the advantage of high wavelength selectivity as compared to transmission-type holograms. For example, even when a general light source emitting light in a wide wavelength range, such as a light-emitting diode (LED) or a light bulb, is used as a reproduction light source, Lippmann hologram acts only on light in a specific narrow wavelength range Because the color dispersion is small. For this reason, in the Lippmann hologram, the blurring of the reproduced image can be suppressed even if a reflection type hologram is produced using a practical recording material of, for example, several ⁇ m to several tens of ⁇ m. In addition, the reflection hologram is easy to colorize the reproduced image, and has an advantage of being able to reproduce a high quality reproduced image as compared to the transmission hologram.
  • a general light source emitting light in a wide wavelength range such as a light-emitting diode (LED) or
  • the device of Patent Document 1 reflects the light emitted from the lower side of the reflection type hologram by using a special holographic optical element, so that the size of the device also increases.
  • the plane mirror is disposed with the plane inclined to the reflection type hologram, so that not only the size of the device is increased, but depending on the observation direction, the plane mirror can visually recognize the reproduced image This limits the viewing area in which the observer can view the reproduced image.
  • an object of the present invention is to provide a compact and wide image reproducing apparatus using a reflection type hologram.
  • an image reproducing apparatus comprising: a reflection type hologram for reflecting a reproduction illumination light irradiated from a first side to reproduce a reproduction image on a first side; and a first side of the reflection type hologram
  • the illumination light from the reproduction light source is irradiated and the reproduction illumination light transmitted through the reflection hologram is reflected, and the reflection illumination light reflected from the first side is irradiated to the reflection hologram, and the reproduction illumination light is reproduced by the reflection hologram.
  • a beam splitting element for transmitting the light of the reproduced image.
  • an image reproducing apparatus comprising: a reflection type hologram for reflecting a reproduction illumination light irradiated from a first side to reproduce a reproduction image on a first side; A luminous flux splitting element disposed on the side, transmitting part or all of the reproduction illumination light to the reflection hologram, and reflecting part or all of the light of the reproduction image reproduced by the reflection hologram toward the reflection hologram And.
  • FIG. 1 is a view schematically showing the configuration of an image reproducing apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a view schematically showing the configuration of an image reproducing apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 3 is a view schematically showing the configuration of an image reproducing apparatus according to the third embodiment.
  • FIG. 4 is a view schematically showing the configuration of an image reproducing apparatus according to the fourth embodiment.
  • FIG. 5 is a view schematically showing the configuration of an image reproducing apparatus according to the fifth embodiment.
  • FIG. 6 is a view schematically showing the configuration of an image reproducing apparatus according to the sixth embodiment.
  • FIG. 7 is a view schematically showing the configuration of an image reproducing apparatus according to the seventh embodiment.
  • FIG. 8 is a view schematically showing the configuration of an image reproducing apparatus according to the eighth embodiment.
  • the image reproducing apparatus of the present invention includes a light beam dividing element disposed on the front side which is the side on which the image of the reflection hologram is reproduced.
  • the light beam dividing element reflects the reproduction illumination light emitted from the reproduction light source and transmitting the reflection hologram, and irradiates the reproduction light source to the reflection hologram from the front side, and the light of the reproduction image reproduced by the reflection hologram Permeate.
  • another image reproducing apparatus is a reflection type hologram for reflecting a reproduction illumination light irradiated from a first side to reproduce a reproduction image on the same first side, and a first of the reflection type holograms.
  • a beam splitting element disposed on the side of the The light beam dividing element transmits a part or all of the reproduction illumination light to the reflection hologram, and reflects a part or all of the light of the reproduction image reproduced by the reflection hologram toward the reflection hologram.
  • the image reproducing apparatus of the present invention can arrange the reproduction light source on the side opposite to the side on which the reproduced image is observed without using a special holographic optical element or a plane mirror or the like. For this reason, the image reproducing apparatus of the present invention can be miniaturized and can have a wide viewing zone without impeding the view of the reproduced image.
  • FIG. 1 is a view schematically showing the configuration of an image reproducing apparatus 100 according to the first embodiment.
  • the image reproducing apparatus 100 according to the present embodiment includes a reflection hologram 2 and a beam splitting element 3.
  • the reflection hologram 2 reflects the reproduction illumination light 10 emitted from the front side (first side, left side in the drawing) of the reflection hologram 2 to reproduce the reproduction image 11 on the same front side.
  • a Lippmann hologram is used as the reflection type hologram 2.
  • the beam splitter 3 is disposed on the front side of the reflection hologram 2.
  • the light beam dividing element 3 reflects the reproduction illumination light 10 irradiated from the reproduction light source 1 and transmitting the reflection type hologram 2 to irradiate the front side of the reflection type hologram 2 and reproduces the reproduction by the reflection type hologram 2
  • the light 12 of the image 11 is transmitted.
  • the reproduction illumination light 10 emitted from the reproduction light source 1 is reflected by the light beam dividing element 3 and is irradiated on the front side of the reflection hologram 2.
  • the reproduced image 11 is reproduced on the front side of the reflection hologram 2, and the light 12 of the reproduced image 11 is transmitted again by the light beam dividing element 3 and observed by the observer 6.
  • the image reproducing apparatus includes the light beam dividing element disposed on the front side where the image of the reflection hologram is reproduced. Then, the light beam splitting element reflects the reproduction illumination light emitted from the reproduction light source to irradiate the reproduction illumination light on the front side of the reflection hologram, and transmits the light of the reproduction image reproduced by the reflection hologram.
  • an apparatus in which the reproduction light source for irradiating the reproduction illumination light is disposed on the back side of the hologram is realized using the reflection hologram.
  • the image reproducing apparatus capable of reproducing a clear image is miniaturized.
  • such a configuration does not have a plane mirror or the like, visual recognition of the image is not hindered, and an image reproducing apparatus having a wide viewing range is provided.
  • the reflection type hologram and the light beam splitting element are shown separated from each other in space, but it is preferable that the reflection type hologram and the light beam splitting element be arranged so as to overlap each other. Thereby, the image reproducing apparatus is further miniaturized.
  • the edge of the reflection hologram or the light beam dividing element does not overlap the light of the reproduced image depending on the observation direction, when the observer observes the reproduced image, the discontinuous reproduced image at the edge may be reproduced. can avoid.
  • FIG. 2 is a view schematically showing the configuration of an image reproducing apparatus 100b according to the second embodiment.
  • the image reproducing apparatus 100b according to the present embodiment further includes a polarizing plate 4 and a quarter wavelength plate 5 in addition to the configuration of the first embodiment shown in FIG. Further, the reproduction light source 1b of the present embodiment emits the reproduction illumination light 10 which is circularly polarized light.
  • the other aspects are the same as in the first embodiment, and therefore, points different from the first embodiment will be described below.
  • the polarizing plate 4 and the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5 are used in combination to suppress external light reflection by the external light 70 from the external light source 7 such as the sun or a fluorescent lamp on the first side of the reflection type hologram 2 It functions as an isolator.
  • the function of the polarizing plate 4 and the quarter-wave plate 5 as an optical isolator is that the fast axis and the slow axis orthogonal to each other of the quarter-wave plate 5 are inclined 45 ° with respect to the light transmission axis of the polarizing plate 4 Although the maximum may be the case, the embodiment is not limited thereto.
  • the fast axis or the slow axis of the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5 may be inclined to the light transmission axis of the polarizing plate 4 at an angle larger than 0 ° and smaller than 90 °.
  • the polarizing plate 4 is disposed on the side of the light beam splitting element 3 opposite to the reflective hologram 2.
  • the polarizing plate 4 shown in FIG. 2 has a light absorption axis along the first axial direction, and absorbs the polarization component along the first axial direction of the light passing through the polarizing plate 4, A polarized component along a second axis direction orthogonal to the axial direction is transmitted.
  • a polarizing plate in which an iodine compound or a dichroic organic dye is adsorbed to a polyvinyl alcohol (PVA) film or the like to be oriented is used as the polarizing plate 4.
  • PVA polyvinyl alcohol
  • the quarter wavelength plate 5 preferably has a wide band property that provides a phase difference substantially corresponding to a quarter wavelength to the transmitted light in the visible light region of 400 to 700 nm. Further, it is preferable that the quarter wavelength plate 5 has low angle dependency to incident light in a visible light region of 400 to 700 nm.
  • the reproduction light source 1 b irradiates the reproduction illumination light 10 circularly polarized in advance so that the reproduction illumination light 10 transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5 becomes linearly polarized light along the first axis direction.
  • the reproduction light source 1b that emits such right circularly polarized reproduction illumination light 10 changes the polarization state of light as shown in the above table, for example, a laser light source that outputs light of linear polarization parallel to the second axis direction. And a quarter-wave plate to be combined.
  • the light source that outputs linearly polarized light may be configured by combining a light source such as an LED or a light bulb that emits non-polarized light and a polarizing plate, in addition to using a laser light source.
  • a light source that outputs linearly polarized light parallel to the first axis direction is configured by combining a light source that emits non-polarized light and a polarizing plate having a light transmission axis in the first axis direction.
  • a light source for outputting linearly polarized light parallel to the second axis direction is configured by combining a light source for emitting non-polarized light and a polarizing plate having a light transmission axis in the second axis direction.
  • the reproduction light source 1 b may emit the reproduction illumination light 10 as left circularly polarized light instead of irradiating the reproduction illumination light 10 as right circularly polarized light.
  • the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5 a plate that changes the polarization state of the transmitted light so that the front surface and the rear surface of the front surface are reversed is used.
  • the reproduction illumination light 10 is irradiated on the front side of the reflection hologram 2.
  • the reproduced image 11 is reproduced on the same front side of the reflection hologram 2. Since the light 12 of the reproduced image 11 reproduced is left circularly polarized light, when it is transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5, the plane of polarization becomes linearly polarized light along the second axis direction. Therefore, a part of the light 12 of the reproduced image 11 passes through the light beam splitting element 3 and the polarizing plate 4 and is observed by the observer 6.
  • the amount of the reflected light of the external light 70 observed by the observer 6 is reduced to about half when passing through the polarizing plate 4.
  • the external light 70 is irradiated on the front side of the reflection hologram 2.
  • the ghost image 71 is reproduced on the same front side of the reflection hologram 2. Since the light 72 of the reproduced ghost image 71 is right circularly polarized light, when it is transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5, the plane of polarization becomes linearly polarized light along the first axis direction. Thereafter, the light 72 of the ghost image 71 passes through the light beam splitting element 3 but is absorbed by the polarizing plate 4 because it is linearly polarized light along the first axis direction.
  • the light 72 of the ghost image 71 reproduced by the external light 70 is not observed by the observer 6. Therefore, it is suppressed that the ghost image 71 by the external light 70 overlaps the reproduced image 11 by the reproduced illumination light 10 and is observed by the observer 6.
  • FIG. 3 is a view schematically showing the configuration of an image reproducing apparatus 100c according to the third embodiment.
  • An image reproducing apparatus 100c according to the present embodiment includes a beam splitting element 3b which is a polarization beam splitter, instead of the beam splitting element 3 and the polarizing plate 4 according to the second embodiment shown in FIG.
  • the other points are the same as those of the second embodiment, and therefore, points different from the second embodiment will be described below.
  • the beam splitting element 3b reflects the polarization component of the emitted light along the first axis direction and transmits the polarization component along the second axis direction.
  • the polarization axis direction parallel to the light absorption axis of the polarizing plate 4 of the second embodiment shown in FIG. 2 is the first axis direction
  • the polarization axis direction perpendicular to the light absorption axis of the polarization plate 4 is the second Axial direction.
  • the light beam splitting element 3b for example, a polarization beam splitter in which a large number of thin metal wires along the first axis direction are arranged on a plane is used.
  • the reproduction illumination light 10 is irradiated on the front side of the reflection hologram 2.
  • the reproduced image 11 is reproduced on the same front side of the reflection hologram 2. Since the light 12 of the reproduced image 11 reproduced is left circularly polarized light, when it is transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5, the plane of polarization becomes linearly polarized light along the second axis direction. Therefore, the light 12 of the reproduced image 11 is linearly polarized light along the second axis direction, and is transmitted by the light beam dividing element 3 b and observed by the observer 6.
  • the luminous flux splitting element 3 b the polarizing plate 4, and the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5 until the reproduction illumination light 10 emitted from the reproduction light source 1 b is observed by the observer 6 as the reproduction image 11.
  • the amount of light does not decrease. Therefore, the reproduced image 11 is reproduced brightly.
  • the reproduction illumination light 10 from the reproduction light source 1b transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5 does not pass through the light beam splitting element 3b because it is linearly polarized light along the first axis direction. Therefore, in the configuration shown in FIG. 3, the direct light of the reproduction light source 1 b is not observed by the observer 6. Therefore, the glare of the direct light of the reproduction light source 1 b when the observer 6 is viewed from the front side of the reflection type hologram 2 is suppressed.
  • the external light 70 is irradiated on the front side of the reflection hologram 2.
  • the ghost image 71 is reproduced on the same front side of the reflection hologram 2. Since the light 72 of the reproduced ghost image 71 is right circularly polarized light, when it is transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5, the plane of polarization becomes linearly polarized light along the first axis direction. Thereafter, the light 72 of the ghost image 71 is reflected by the light beam splitting element 3b because it is linearly polarized light along the first axis direction.
  • the light beam splitting element of the present embodiment reflects the polarization component of the irradiated light along the first axis direction, and transmits the polarization component along the second axis direction orthogonal to the first axis direction.
  • Polarization beam splitter In addition, the beam splitter of this embodiment is used as a pair with a 1 ⁇ 4 wavelength plate, and functions as an optical isolator that suppresses reflection by external light.
  • the image is reproduced brightly.
  • the polarizing plate 4 is the same as the polarizing plate 4 of the second embodiment shown in FIG. 2 and is disposed on the side opposite to the reflection type hologram 2 with respect to the light beam splitting element 3 b and transmits light passing through the polarizing plate 4. And absorbs the polarization component along the first axis direction and transmits the polarization component along the second axis direction.
  • the beam splitter of the present embodiment is disposed on the side opposite to the reflective hologram with respect to the beam splitter, and the first axial direction of the transmitted light is It further comprises a polarization plate that absorbs the polarization component along the
  • FIG. 5 is a view schematically showing the configuration of an image reproducing apparatus 100e according to the fifth embodiment.
  • the arrangement of the reflective hologram 2 and the light beam dividing element 3 of the image reproducing apparatus 100 according to the first embodiment shown in FIG. 1 is interchanged, and the front and back of the reflective hologram 2 are reversed. It has the arranged configuration.
  • the reproduction light source 1 is disposed on the first side (right side in FIG. 5) which is the front side of the reflection hologram 2 on which the reproduction image 11 is to be reproduced, and the reproduction illumination light 10 is reflected via the light beam splitting element 3.
  • the hologram 2 is irradiated.
  • the reproduction illumination light 10 can be, for example, a laser light source including the same wavelength component as the recording light when the object image is recorded on the reflection type hologram 2.
  • the reproduction illumination light 10 may be an LED or a light bulb including the same wavelength component as the recording light.
  • the reproduction light source 1 of the present embodiment may emit the reproduction illumination light 10 of linear polarization or circular polarization, or may emit the reproduction illumination light 10 of non-polarization (that is, randomly polarized).
  • a part of the light 12 of the reproduced image 11 reproduced by the reflection hologram 2 is reflected by the light beam splitting element 3, and the reflection hologram 2 is transmitted.
  • the reproduced image 11 is formed on the second side of the reflection hologram 2 and is observed by the observer 6.
  • the image reproducing apparatus of the present embodiment can arrange the reproduction light source on the side opposite to the side on which the reproduction image is observed without using a special holographic optical element or a plane mirror or the like. For this reason, the image reproducing apparatus of the present embodiment can miniaturize the apparatus, and can have a wide viewing zone without disturbing the visual recognition of the reproduced image.
  • the polarizing plate 4 and the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5 f are used in combination to suppress external light reflection by the external light 70 from the external light source 7 such as the sun or a fluorescent lamp on the second side of the reflection type hologram 2 It functions as an isolator.
  • the function of the polarizing plate 4 and the quarter-wave plate 5 f as an optical isolator is that the fast axis and the slow axis orthogonal to each other of the quarter-wave plate 5 f are inclined 45 ° with respect to the light transmission axis of the polarizing plate 4 Although the maximum may be the case, the embodiment is not limited thereto.
  • the high-speed axis or the low-speed axis of the quarter-wave plate 5 f may be inclined at an angle larger than 0 ° and smaller than 90 ° with respect to the light transmission axis of the polarizing plate 4.
  • the polarizing plate 4 is disposed on the second side of the reflective hologram 2.
  • the polarizing plate 4 has a light transmission axis in the first axis direction, transmits the polarization component in the first axis direction of incident light, and absorbs or reflects the polarization component in the second axis direction orthogonal to the first axis direction. Do not transmit.
  • a polarizing plate 4 for example, a polarizing plate in which an iodine compound or a dichroic organic dye is adsorbed and oriented on a polyvinyl alcohol (PVA) film or the like is used.
  • PVA polyvinyl alcohol
  • the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5 f is disposed between the reflection hologram 2 and the polarizing plate 4.
  • the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5f provides a phase difference corresponding to 1 ⁇ 4 wavelength between the polarization component in the fast axis direction and the polarization component in the slow axis direction of light transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5f.
  • the quarter-wave plate 5f changes the polarization state of the light transmitted through the quarter-wave plate 5f, for example, as shown in the upper table shown in the second embodiment.
  • the reproduction light source 1b irradiates the reproduction illumination light 10 of, for example, right circularly polarized light so that it becomes linearly polarized light parallel to the first axis direction once transmitted through the quarter wavelength plate 5f.
  • the reproduction light source 1b that emits such right circularly polarized reproduction illumination light 10 changes the polarization state of light as shown in the above table, for example, a laser light source that outputs light of linear polarization parallel to the second axis direction. And a quarter-wave plate to be combined.
  • the reproduction light source 1b for irradiating the reproduction illumination light 10 as right circularly polarized light includes a light source for irradiating non-polarized light, a polarizing plate having a light transmission axis in the second axial direction, and a polarization state as shown in the above table.
  • the quarter-wave plate to be changed can be arranged and configured in this order.
  • a polarizing plate having a light transmission axis in the second axial direction and a quarter-wave plate for changing the polarization state as shown in the above table are separately configured from the light source emitting non-polarized light, It may be arranged immediately next to the light source side of the element 3 (next to the right in the figure). As a result, noise light from the light source side of the image reproduction device 100 f is blocked, so the quality of the reproduction image 11 reproduced by the reflection type hologram 2 is improved.
  • the reproduction light source 1 b may emit the reproduction illumination light 10 as left circularly polarized light instead of irradiating the reproduction illumination light 10 as right circularly polarized light.
  • the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5f a plate that changes the polarization state of light to be transmitted so that the front surface and the rear surface of the upper surface are reversed is used.
  • the external light 70 transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5 f is applied to the reflection hologram 2 from the second side.
  • the ghost image 71 a is reproduced on the same second side of the reflection hologram 2.
  • the ghost image 71a is a conjugate image generated by irradiating light from the second side which is the back side of the reflection type hologram 2, and becomes a so-called pseudoscopic image in which the image is inverted.
  • This ghost image 71 a is particularly likely to occur when the external light 70 is irradiated from the direction opposite to the recording light when the object image is recorded on the reflection type hologram 2.
  • the light 72 b of the ghost image 71 b reproduced by the reflection type hologram 2 is reflected by the light beam dividing element 3 and passes through the reflection type hologram 2. Since the light 72b of the ghost image 71b transmitted through the reflection type hologram 2 is left circularly polarized light, when it is transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5f, the polarization plane becomes linearly polarized light parallel to the second axis direction. Therefore, the light 72 b of the ghost image 71 b transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5 f is absorbed or reflected by the polarizing plate 4 and is not observed by the observer 6.
  • the light 72a and the light 72b of the ghost images 71a and 71b generated by the external light 70 do not pass through the polarizing plate 4 and thus the ghost images 71a and 71b are not clear.
  • the reproduced image 11 is observed by the observer 6.
  • the reflected light 73 of the external light 70 reflected by the light beam splitting element 3 and transmitted through the reflection type hologram 2 and the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5f is linearly polarized light whose polarization plane is parallel to the second axis direction Therefore, the light is absorbed or reflected by the polarizing plate 4 and is not observed by the observer 6.
  • the reproduction light source 1 g may emit the reproduction illumination light 10 as right circularly polarized light instead of irradiating the reproduction illumination light 10 as left circularly polarized light.
  • the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5g a plate is used which changes the polarization state of light to be transmitted so that the front surface and the rear surface of the upper surface are reversed.
  • a part of the reproduction illumination light 10 emitted from the reproduction light source 1 g passes through the light beam dividing element 3. Since the reproduction illumination light 10 transmitted through the light beam splitting element 3 is left circularly polarized light, when it is transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5g, the polarization plane becomes linearly polarized light parallel to the second axis direction.
  • the reproduction illumination light 10 transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5g is applied to the reflection hologram 2 from the first side.
  • the reproduced image 11 is reproduced on the same first side of the reflection hologram 2.
  • the direct light 13 of the reproduction illumination light 10 transmitted through the reflection type hologram 2 is linearly polarized light whose polarization plane is parallel to the second axis direction, so it is absorbed or reflected by the polarizing plate 4. It is not observed by
  • the light 72a of the ghost image 71a reproduced by the reflection hologram 2 is linearly polarized light having a plane of polarization parallel to the first axis direction, and thus is transmitted by the polarizing plate 4 and observed by the observer 6.
  • the amount of light 72a of the ghost image 71a observed by the observer 6 is reduced to approximately half when the external light 70 passes through the polarizing plate 4 for the first time, so the influence of the ghost image 71a is reduced.
  • the external light 70 transmitted through the reflection type hologram 2 is linearly polarized light whose polarization plane is parallel to the first axis direction, it becomes left circularly polarized light when transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5g. Since the external light 70 transmitted through the quarter wave plate 5g and partially reflected by the light beam splitting element 3 is left circularly polarized light, when it is transmitted again through the quarter wave plate 5g, the polarization plane It becomes linearly polarized light parallel to the two axial directions.
  • the external light 70 transmitted again through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5g is applied to the reflection hologram 2 from the first side.
  • the ghost image 71 b is reproduced on the same first side of the reflection hologram 2.
  • the light 72b of the ghost image 71b reproduced by the reflection type hologram 2 is linearly polarized light whose polarization plane is parallel to the second axis direction, and thus becomes right circularly polarized light when it is transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5g.
  • the light 72b of the ghost image 71b transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5g and partially reflected by the light beam splitting element 3 is right circularly polarized light, so when it is transmitted again through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5g, it is polarized. It becomes linearly polarized light whose plane is parallel to the first axis direction.
  • the light 72 b of the ghost image 71 b transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5 g and the reflection hologram 2 is transmitted by the polarizing plate 4 and observed by the observer 6.
  • the light amount of the light 72b of the ghost image 71b observed by the observer 6 is reduced to about half each time the external light 70 is transmitted through the polarizing plate 4 or reflected by the light beam dividing element 3 , The influence of the ghost image 71b is reduced.
  • the reflected light 73 of the external light 70 reflected by the light beam splitting element 3 and transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5g and the reflection type hologram 2 is linear polarized light whose polarization plane is parallel to the second axis direction Therefore, the light is absorbed or reflected by the polarizing plate 4 and is not observed by the observer 6.
  • the reflected light 73 of the external light 70 does not pass through the polarizing plate 4, so the reproduced image 11 in which the glare of the reflected light 73 of the external light 70 is suppressed is Observed by the observer 6.
  • the image reproducing apparatus of the present embodiment reduces the influence of the ghost image generated by the external light, and the glare of the direct light from the reproducing light source and the external light reflection. It can be suppressed.
  • FIG. 8 is a view schematically showing the configuration of an image reproducing apparatus 100h according to the eighth embodiment.
  • the image reproducing apparatus 100h according to the present embodiment has the quarter-wave plate 5f shown in FIG. 6 and the quarter-wave plate shown in FIG. 7 in comparison with the configurations of the sixth and seventh embodiments. It differs in the point provided with both 5g.
  • the reproduction light source 1 h of the present embodiment emits the reproduction illumination light 10 of linearly polarized light parallel to the first axis direction which is the direction of the light transmission axis of the polarizing plate 4.
  • the light beam splitting element 3b has a light transmission axis in the same first axial direction as the light transmission axis of the polarizing plate 4, and transmits the polarized component in the first axial direction of incident light. It reflects polarization components orthogonal to the axial direction.
  • a beam splitting element 3b for example, a thin metal wire extending in a second axial direction orthogonal to the first axial direction may be placed on a plane at an interval shorter than the wavelength of the reproduction illumination light 10 emitted from the reproduction light source 1h. An array of polarizing beam splitters is used.
  • the reproduction illumination light 10 emitted from the reproduction light source 1 h passes through the light beam splitting element 3 b because the plane of polarization is linear polarization parallel to the first axis direction.
  • the reproduction illumination light 10 transmitted through the light beam splitting element 3b is linearly polarized light whose polarization plane is parallel to the first axis direction, and thus becomes left circularly polarized light when transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5g.
  • the light 12 of the reproduced image 11 reproduced by the reflection type hologram 2 is left circularly polarized light, when it is transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5g, it becomes linearly polarized light whose polarization plane is parallel to the second axis direction. Therefore, the light 12 of the reproduced image 11 transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5g is reflected by the light beam dividing element 3b.
  • the light 12 of the reproduced image 11 reflected by the light beam splitting element 3b is linearly polarized light whose polarization plane is parallel to the second axis direction, and thus becomes right circularly polarized light when transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5g.
  • the light 12 of the reproduced image 11 transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5 g transmits the reflective hologram 2 to form the reproduced image 11 on the second side of the reflective hologram 2. Since the light 12 of the reproduced image 11 transmitted through the reflection type hologram 2 is right circularly polarized light, when it is transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5f, it becomes linearly polarized light whose polarization plane is parallel to the first axis direction. Therefore, the light 12 of the reproduced image 11 transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5 f is transmitted through the polarizing plate 4. As a result, the reproduced image 11 is observed by the observer 6.
  • the light amount of the reproduction illumination light 10 is a reflection type hologram until the reproduction illumination light 10 irradiated by the reproduction light source 1 h is observed as the light 12 of the reproduction image 11 by the observer 6. In principle, there is no decrease except that the direct light 13 is transmitted.
  • the light beam dividing element 3 is a half mirror having a transmittance and a reflectance of 50%
  • the light quantity of the reproduction illumination light 10 is the light beam dividing element 3 Decreases by half each time it transmits or reflects. Therefore, in the image reproducing apparatus 100h of the present embodiment, the bright reproduced image 11 is observed by the observer 6 as compared with the configurations of the fifth to seventh embodiments.
  • the direct light 13 of the reproduction illumination light 10 emitted from the reproduction light source 1 h does not pass through the polarizing plate 4, so the glare of the direct light 13 of the reproduction illumination light 10 is The observer 6 observes the reproduced image 11 in which the x is suppressed.
  • the external light 70 transmitted through the polarizing plate 4 is linearly polarized light whose polarization plane is parallel to the first axis direction, and thus becomes left circularly polarized light when transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5 f.
  • the external light 70 transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5 f is applied to the reflection hologram 2 from the second side.
  • the ghost image 71 a is reproduced on the same second side of the reflection hologram 2.
  • the light 72b of the ghost image 71b reproduced by the reflection type hologram 2 is right circularly polarized light, when it is transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5g, it becomes linearly polarized light whose polarization plane is parallel to the first axis direction. For this reason, the light 72b of the ghost image 71b transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5g is transmitted through the light beam dividing element 3b and travels in the direction opposite to the observer 6, and is not observed by the observer 6.
  • the light 72a and the light 72b of the ghost images 71a and 71b generated by the external light 70 do not pass through the polarizing plate 4, and thus the ghost images 71a and 71b are not clear.
  • the reproduced image 11 is observed by the observer 6.
  • the reflected light 73 of the external light 70 reflected by the light beam splitting element 3 b and transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5 g and the reflection type hologram 2 is right circularly polarized light. When transmitted, it becomes linearly polarized light whose polarization plane is parallel to the first axis direction. Therefore, the reflected light 73 of the external light 70 transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength plate 5 f is transmitted by the polarizing plate 4 and observed by the observer 6. However, the light quantity of the external light 70 observed by the observer 6 is reduced to approximately half when the external light 70 first passes through the polarizing plate 4, so the glare of the reflected light 73 of the external light 70 is reduced. Ru.
  • the light beam splitting element transmits the polarization component in the first axis direction of incident light and reflects the polarization component in the second axis direction
  • the reproduction light source is a reproduction illumination light of linear polarization parallel to the first axis direction. Irradiate.
  • the image reproducing apparatus uses the reproduction illumination light emitted from the reproduction light source efficiently to reproduce a bright reproduction image, and the reproduction light source from the reproduction light source. It is possible to suppress the influence of the direct light and the ghost image generated by the external light.

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Abstract

本発明の一観点による像再生装置は、第1の側から照射される再生照明光を反射して第1の側に再生像を再生する反射型ホログラムと、反射型ホログラムの第1の側に配置され、再生光源から照射されて反射型ホログラムを透過した再生照明光を反射して、該反射した再生照明光を第1の側から反射型ホログラムに照射するとともに、反射型ホログラムによって再生された再生像の光を透過させる光束分割素子と、を備える。

Description

像再生装置
 本発明は、反射型ホログラムを用いた像再生装置に関する。
 ホログラムは、照射される光の透過光又は反射光のどちらで再生像が再生されるかに応じて、透過型ホログラム又は反射型ホログラムに分類される。
 リップマンホログラムに代表される反射型ホログラムは、透過型ホログラムと比較して、波長選択性が高いという利点を有する。例えばリップマンホログラムは、LED(Light-Emitting Diode)又は電球等のような波長域の広い光を発する一般的な光源を再生光源として用いる場合でも、特定の狭い波長域の光に対してのみ作用するため色分散が小さい。このため、リップマンホログラムでは、例えば数μm~数十μmの実用的な記録材で反射型ホログラムを作製しても再生像のボケが抑えられる。また、反射型ホログラムは、再生像をカラー化させることが容易であり、透過型ホログラムと比較して、高品質な再生像を再生することができるという利点を有する。
 一方、透過型ホログラムは、再生像が観察される側とは反対の側に再生光源を配置することができるため、装置を小型化しやすいという利点を有する。
 そこで、例えば、特許文献1及び特許文献2には、反射型ホログラムに再生照明光を照射する再生光源を、ホログラムの背面側に配置した装置が記載されている。特許文献1に記載の装置は、反射型ホログラムの背面側から照射された光を、特殊なホログラフィック光学素子(HOE:Holographic Optical Element)を用いて反射させて、反射型ホログラムの正面側から光が照射されるようにしている。また、特許文献2に記載の装置は、反射型ホログラムに対して面を傾けて配置した平面ミラーを備え、反射型ホログラムの背面側から照射された光を平面ミラーで反射させて、反射型ホログラムの正面側から光が照射されるようにしている。
特開2012-514229号公報 特開平4-355713号公報
 しかし、特許文献1の装置は、反射型ホログラムの下方から照射された光を、特殊なホログラフィック光学素子を用いて反射させているため、やはり装置が大型化してしまう。また、特許文献2に記載の装置は、平面ミラーを反射型ホログラムに対して面を傾けて配置しているため、装置が大型化するだけでなく、観察方向によっては平面ミラーが再生像の視認を妨げて、観察者が再生像を視認できる視域が限定されてしまう。
 そこで、本発明は、反射型ホログラムを用いた小型で広い視域を有する像再生装置を提供することを目的とする。
 本発明の一観点による像再生装置は、第1の側から照射される再生照明光を反射して第1の側に再生像を再生する反射型ホログラムと、反射型ホログラムの第1の側に配置され、再生光源から照射されて反射型ホログラムを透過した再生照明光を反射して、該反射した再生照明光を第1の側から反射型ホログラムに照射するとともに、反射型ホログラムによって再生された再生像の光を透過させる光束分割素子と、を備える。
 また、本発明の別観点による像再生装置は、第1の側から照射される再生照明光を反射して第1の側に再生像を再生する反射型ホログラムと、反射型ホログラムの第1の側に配置され、再生照明光の一部又は全部を反射型ホログラムへ透過させ、反射型ホログラムによって再生された再生像の光の一部又は全部を反射型ホログラムに向けて反射する光束分割素子と、を備える。
 本発明によれば、反射型ホログラムを用いた小型で広い視域を有する像再生装置が提供される。
図1は、第1実施形態に係る像再生装置の構成を模式的に示す図である。 図2は、第2実施形態に係る像再生装置の構成を模式的に示す図である。 図3は、第3実施形態に係る像再生装置の構成を模式的に示す図である。 図4は、第4実施形態に係る像再生装置の構成を模式的に示す図である。 図5は、第5実施形態に係る像再生装置の構成を模式的に示す図である。 図6は、第6実施形態に係る像再生装置の構成を模式的に示す図である。 図7は、第7実施形態に係る像再生装置の構成を模式的に示す図である。 図8は、第8実施形態に係る像再生装置の構成を模式的に示す図である。
 本発明の像再生装置は、反射型ホログラムの像が再生される側である前面側に配置された光束分割素子を備える。この光束分割素子は、再生光源から照射されて反射型ホログラムを透過した再生照明光を反射して反射型ホログラムに再生光源を前面側から照射するとともに、反射型ホログラムによって再生された再生像の光を透過させる。
 また、本発明の他の像再生装置は、第1の側から照射される再生照明光を反射して、同じ第1の側に再生像を再生する反射型ホログラムと、反射型ホログラムの第1の側に配置された光束分割素子と、を備える。この光束分割素子は、再生照明光の一部又は全部を反射型ホログラムへ透過させ、反射型ホログラムによって再生された再生像の光の一部又は全部を反射型ホログラムに向けて反射する。
 これにより、本発明の像再生装置は、特殊なホログラフィック光学素子又は平面ミラー等を用いることなく、再生像が観察される側とは反対の側に再生光源を配置することができる。このため、本発明の像再生装置は、装置が小型化されるとともに、再生像の視認が妨げられず広い視域を有することができる。
 以下、本発明の好適な実施形態について図面を用いて説明する。なお、本発明は以下の実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。また、各図において同一、又は相当する機能を有するものは、同一符号を付し、その説明を省略又は簡潔にすることもある。
 [第1実施形態]
 図1は、第1実施形態に係る像再生装置100の構成を模式的に示す図である。本実施形態の像再生装置100は、反射型ホログラム2、及び光束分割素子3を備える。
 再生光源1は、反射型ホログラム2の背面側(第2の側、図中の右側)に配置され、再生照明光10が反射型ホログラム2を透過して光束分割素子3に向かうように再生照明光10を照射する。再生照明光10は、反射型ホログラム2に物体像を記録したときの記録光と同じ波長成分を含む。再生光源1としては、一般的にはレーザ光源が用いられるが、LED又は電球等の一般的な光源を用いることも可能である。
 反射型ホログラム2は、反射型ホログラム2の前面側(第1の側、図中の左側)から照射された再生照明光10を反射して同じ前面側に再生像11を再生する。反射型ホログラム2としては、例えばリップマンホログラムが用いられる。
 光束分割素子3は、反射型ホログラム2の前面側に配置される。光束分割素子3は、再生光源1から照射されて反射型ホログラム2を透過した再生照明光10を反射して、反射型ホログラム2の前面側を照射するとともに、反射型ホログラム2によって再生された再生像11の光12を透過させる。
 光束分割素子3としては、照射された光の一部を反射して残りを透過させるビームスプリッタが用いられる。これにより、光束分割素子3は、再生光源1から照射された再生照明光10を、反射型ホログラム2に向けて反射しつつ、反射型ホログラム2によって再生された再生像11の光12を透過させることができる。
 図1において、再生光源1から照射された再生照明光10は、光束分割素子3によって反射され、反射型ホログラム2の前面側に照射される。この結果、反射型ホログラム2の前面側に再生像11が再生され、再生像11の光12が光束分割素子3を再度透過して観察者6によって観察される。
 以上のように、本実施形態の像再生装置は、反射型ホログラムの像が再生される前面側に配置された光束分割素子を備える。そして、光束分割素子は、再生光源から照射された再生照明光を反射して反射型ホログラムの前面側に再生照明光を照射するとともに、反射型ホログラムによって再生された再生像の光を透過させる。
 このような構成によれば、再生照明光を照射する再生光源がホログラムの背面側に配置された装置が、反射型ホログラムを用いて実現される。これにより、鮮明な像を再生可能な像再生装置が小型化される。また、このような構成は、平面ミラー等を有さないので、像の視認が妨げられず、広い視域を有する像再生装置が提供される。
 なお、図1では、便宜上、反射型ホログラムと光束分割素子とを互いに空間を隔てて図示したが、反射型ホログラムと光束分割素子とは、互いに重ね合わされて配置されることが好ましい。これにより、像再生装置が更に小型化される。また、反射型ホログラム又は光束分割素子のエッジが観察方向によって再生像の光に重なることがなくなるため、観察者が再生像を観察する際に、エッジにおいて不連続な再生像が再生されることが避けられる。
 [第2実施形態]
 図2は、第2実施形態に係る像再生装置100bの構成を模式的に示す図である。本実施形態の像再生装置100bは、図1に示された第1実施形態の構成に加えて、偏光板4、及び1/4波長板5を更に備える。また、本実施形態の再生光源1bは、円偏光である再生照明光10を照射する。その他については第1実施形態と同様であるため、以下では第1実施形態と異なる点について説明する。
 偏光板4と1/4波長板5とは、組み合わせて用いられ、反射型ホログラム2の第1の側の太陽又は蛍光灯等の外光源7からの外光70による外光反射を抑制する光アイソレータとして機能する。偏光板4及び1/4波長板5の光アイソレータとしての機能は、1/4波長板5の互いに直交する高速軸及び低速軸が、偏光板4の光透過軸に対して45°傾いている場合に最大となるが、本実施形態はこれに限定されない。1/4波長板5の高速軸又は低速軸は、偏光板4の光透過軸に対して、0°よりも大きく90°よりも小さい角度で傾いていればよい。
 偏光板4は、光束分割素子3について反射型ホログラム2とは反対の側に配置される。図2に示された偏光板4は、第1軸方向に沿った光吸収軸を有し、偏光板4を透過する光のうちの第1軸方向に沿った偏光成分を吸収し、第1軸方向と直交する第2軸方向に沿った偏光成分を透過させる。偏光板4としては、例えば、ポリビニルアルコール(PVA)フィルム等にヨウ素化合物又は2色性有機染料を吸着して配向させた偏光板が用いられる。
 1/4波長板5は、反射型ホログラム2と光束分割素子3の間に配置され、1/4波長板5を透過する光の高速軸方向の偏光成分と低速軸方向の偏光成分の間に1/4波長に相当する位相差を与える。これにより、1/4波長板5は、1/4波長板5を透過した光の偏光状態を例えば下表のように変化させる。ここで、第1軸方向は、偏光板4の光吸収軸に平行な偏光軸方向であり、第2軸方向は、偏光板4の光吸収軸と直交する偏光軸方向である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 1/4波長板5は、400~700nmの可視光域の透過光に対して概ね1/4波長に相当する位相差を与える広帯域性を有することが好ましい。また、1/4波長板5は、400~700nmの可視光域の入射光に対する角度依存性が低いことが好ましい。
 再生光源1bは、1/4波長板5を透過した再生照明光10が第1軸方向に沿った直線偏光となるように、予め円偏光させた再生照明光10を照射する。このような右円偏光の再生照明光10を照射する再生光源1bは、例えば、第2軸方向に平行な直線偏光の光を出力するレーザ光源と、上表のように光の偏光状態を変化させる1/4波長板とを組み合わせて構成される。
 ここで、直線偏光の光を出力する光源は、レーザ光源を用いる他に、無偏光の光を照射するLED又は電球等の光源と、偏光板とを組み合わせて構成することもできる。例えば、第1軸方向に平行な直線偏光の光を出力する光源は、無偏光の光を照射する光源と、第1軸方向の光透過軸を有する偏光板とを組み合わせて構成される。また、第2軸方向に平行な直線偏光の光を出力する光源は、無偏光の光を照射する光源と、第2軸方向の光透過軸を有する偏光板とを組み合わせて構成される。
 したがって、右円偏光である再生照明光10を照射する再生光源1bは、無偏光の光を照射する光源、第2軸方向の光透過軸を有する偏光板、及び上表のように偏光状態を変化させる1/4波長板を、この順に配置して構成することができる。この場合、第2軸方向の光透過軸を有する偏光板、及び上表のように偏光状態を変化させる1/4波長板を、無偏光の光を照射する光源とは別に構成し、反射型ホログラム2の光源側の直ぐ隣(図中の右隣り)に配置してもよい。これにより、像再生装置100bの光源側からのノイズ光が遮断されるので、反射型ホログラム2により再生される再生像11の質が向上する。
 なお、再生光源1bは、右円偏光である再生照明光10を照射する代わりに、左円偏光である再生照明光10を照射してもよい。この場合、1/4波長板5は、透過する光の偏光状態を上表の透過前と透過後が逆になるように変化させるものが用いられる。
 図2において、再生光源1bから照射された再生照明光10は右円偏光であるため、1/4波長板5を透過すると偏光面が第1軸方向に沿った直線偏光となる。その後、再生照明光10は、光束分割素子3によって一部が反射される。光束分割素子3によって反射された再生照明光10は、1/4波長板5を再度透過して偏光状態が左円偏光となる。
 その後、再生照明光10は、反射型ホログラム2の前面側に照射される。この結果、反射型ホログラム2の同じ前面側に再生像11が再生される。再生された再生像11の光12は左円偏光であるため、1/4波長板5を透過すると偏光面が第2軸方向に沿った直線偏光となる。したがって、再生像11の光12の一部は、光束分割素子3及び偏光板4を透過して、観察者6によって観察される。
 一方で、光束分割素子3によって反射されずに光束分割素子3を透過した再生光源1bからの再生照明光10は、偏光面が第1軸方向に沿った直線偏光であるため偏光板4によって吸収される。このため、図2に示された構成では、再生光源1bの直接光は、観察者6によっては観察されない。したがって、観察者6が反射型ホログラム2の前面側から見たときの、再生光源1bの直接光の眩しさが抑制される。
 次に、図2において、太陽又は蛍光灯等からの外光70は、偏光板4を透過すると偏光面が第2軸方向に沿った直線偏光となる。その後、外光70は、光束分割素子3によって一部が反射されて、偏光板4を再度透過する。
 ここで、観察者6によって観察される外光70の反射光の光量は、偏光板4を透過する際に約半分に減光される。
 一方で、光束分割素子3によって反射されずに光束分割素子3を透過した外光70は第2軸方向に沿った直線偏光であるため、1/4波長板5を透過すると偏光状態が右円偏光となる。
 その後、外光70は、反射型ホログラム2の前面側に照射される。この結果、反射型ホログラム2の同じ前面側にゴースト像71が再生される。再生されたゴースト像71の光72は右円偏光であるため、1/4波長板5を透過すると偏光面が第1軸方向に沿った直線偏光となる。その後、ゴースト像71の光72は、光束分割素子3を透過するが、第1軸方向に沿った直線偏光であるため偏光板4によって吸収される。
 このため、図2に示された構成では、外光70によって再生されたゴースト像71の光72は、観察者6によっては観察されない。したがって、外光70によるゴースト像71が、再生照明光10による再生像11に重なって観察者6によって観察されることが抑制される。
 以上のように、本実施形態の像再生装置は、反射型ホログラムと光束分割素子の間に配置された1/4波長板を備える。また、本実施形態の像再生装置は、光束分割素子について反射型ホログラムとは反対の側に配置され、透過する光のうちの第1軸方向に沿った偏光成分を吸収する偏光板を備える。また、本実施形態の再生光源は、1/4波長板を透過した再生照明光が第1軸方向に沿った直線偏光となるように、再生照明光を照射する。
 このような構成によれば、再生光源からの直接光の眩しさが抑制され、外光の反射光の眩しさが低減される。また、ゴースト像が生じることが抑制される。
 [第3実施形態]
 図3は、第3実施形態に係る像再生装置100cの構成を模式的に示す図である。本実施形態の像再生装置100cは、図2に示された第2実施形態の光束分割素子3及び偏光板4の代わりに、偏光ビームスプリッタである光束分割素子3bを備える。その他については第2実施形態と同様であるため、以下では第2実施形態と異なる点について説明する。
 光束分割素子3bは、照射された光の第1軸方向に沿った偏光成分を反射して第2軸方向に沿った偏光成分を透過させる。ここで、図2に示された第2実施形態の偏光板4の光吸収軸に平行な偏光軸方向を第1軸方向とし、偏光板4の光吸収軸に垂直な偏光軸方向を第2軸方向とした。光束分割素子3bとしては、例えば、第1軸方向に沿った金属細線を平面上に多数並べた偏光ビームスプリッタが用いられる。
 図3において、再生光源1bから照射された再生照明光10は右円偏光であるため、1/4波長板5を透過すると偏光面が第1軸方向に沿った直線偏光となる。その後、再生照明光10は、第1軸方向に沿った直線偏光であるため光束分割素子3bによって反射される。光束分割素子3bによって反射された再生照明光10は、1/4波長板5を再度透過して左円偏光となる。
 その後、再生照明光10は、反射型ホログラム2の前面側に照射される。この結果、反射型ホログラム2の同じ前面側に再生像11が再生される。再生された再生像11の光12は左円偏光であるため、1/4波長板5を透過すると偏光面が第2軸方向に沿った直線偏光となる。したがって、再生像11の光12は、第2軸方向に沿った直線偏光であるため光束分割素子3bを透過して、観察者6によって観察される。
 図3に示された構成では、再生光源1bから照射された再生照明光10が再生像11として観察者6によって観察されるまで、光束分割素子3b、偏光板4、及び1/4波長板5において、原理上光量が減少しない。したがって、再生像11が明るく再生される。
 一方で、1/4波長板5を透過した再生光源1bからの再生照明光10は、第1軸方向に沿った直線偏光であるため光束分割素子3bを透過しない。このため、図3に示された構成では、再生光源1bの直接光は、観察者6によっては観察されない。したがって、観察者6が反射型ホログラム2の前面側から見たときの、再生光源1bの直接光の眩しさが抑制される。
 次に、図3において、太陽又は蛍光灯等からの外光70は、光束分割素子3bによって第1軸方向に沿った偏光成分が反射される。ここで、観察者6によって観察される外光70の反射光は、光束分割素子3bで反射される際に約半分に減光されている。したがって、図3に示された構成では、観察者6が反射型ホログラム2の前面側から見たときの、外光70の反射光の眩しさが低減される。
 一方で、光束分割素子3bによって反射されずに光束分割素子3bを透過した外光70は第2軸方向に沿った直線偏光であるため、1/4波長板5を透過すると偏光状態が右円偏光となる。
 その後、外光70は、反射型ホログラム2の前面側に照射される。この結果、反射型ホログラム2の同じ前面側にゴースト像71が再生される。再生されたゴースト像71の光72は右円偏光であるため、1/4波長板5を透過すると偏光面が第1軸方向に沿った直線偏光となる。その後、ゴースト像71の光72は、第1軸方向に沿った直線偏光であるため光束分割素子3bによって反射される。
 このため、図3に示された構成では、外光70によって再生されたゴースト像71の光72は、観察者6によっては観察されない。したがって、外光70によるゴースト像71が、再生照明光10による再生像11に重なって観察者6によって観察されることが抑制される。
 以上のように、本実施形態の光束分割素子は、照射された光の第1軸方向に沿った偏光成分を反射し、第1軸方向と直交する第2軸方向に沿った偏光成分を透過させる偏光ビームスプリッタである。また、本実施形態の光束分割素子は、1/4波長板とペアで用いられ、外光による反射を抑制する光アイソレータとして機能する。
 このような構成によれば、第2実施形態の構成による効果に加えて、像が明るく再生される。
 [第4実施形態]
 図4は、第4実施形態に係る像再生装置100dの構成を模式的に示す図である。本実施形態の像再生装置100dは、図3に示された第3実施形態の構成に加えて、偏光板4を更に備える。その他については第3実施形態と同様であるため、以下では第3実施形態と異なる点について説明する。
 偏光板4は、図2に示された第2実施形態の偏光板4と同じものであり、光束分割素子3bについて反射型ホログラム2とは反対の側に配置され、偏光板4を透過する光のうちの第1軸方向に沿った偏光成分を吸収して第2軸方向に沿った偏光成分を透過させる。
 図4において、太陽又は蛍光灯等からの外光70は、偏光板4を透過すると偏光面が第2軸方向に沿った直線偏光となる。その後、外光70は、第2軸方向に沿った直線偏光であるため光束分割素子3bによって反射されずに光束分割素子3bを透過する。したがって、図4に示された構成では、外光70の反射光は、観察者6によっては観察されない。したがって、外光70の反射光の眩しさが抑制される。
 以上のように、本実施形態の光束分割素子は、第3実施形態の構成に加えて、光束分割素子について反射型ホログラムとは反対の側に配置され、透過する光のうちの第1軸方向に沿った偏光成分を吸収する偏光板を更に備える。
 このような構成によれば、第3実施形態の構成による効果に加えて、外光の反射光の眩しさが抑制される。
 [第5実施形態]
 図5は、第5実施形態に係る像再生装置100eの構成を模式的に示す図である。本実施形態の像再生装置100eは、図1に示した第1実施形態に係る像再生装置100の反射型ホログラム2と光束分割素子3の配置を入れ替え、更に反射型ホログラム2の表裏を逆に配置した構成を有する。
 再生光源1は、再生像11が再生される反射型ホログラム2の正面側である第1の側(図5の右側)に配置され、再生照明光10を、光束分割素子3を介して反射型ホログラム2に照射する。再生照明光10は、例えば、反射型ホログラム2に物体像を記録したときの記録光と同じ波長成分を含むレーザ光源とすることができる。或いは、再生照明光10は、記録光と同じ波長成分を含むLED又は電球等であってもよい。また、本実施形態の再生光源1は、直線偏光又は円偏光の再生照明光10を照射してもよいし、無偏光の(すなわちランダムに偏光した)再生照明光10を照射してもよい。
 反射型ホログラム2は、第1の側から照射された再生照明光10を反射して、同じ第1の側に再生像11を再生する。反射型ホログラム2は、例えばリップマンホログラムとされる。
 光束分割素子3は、反射型ホログラム2の第1の側に配置され、再生光源1から照射される再生照明光10の一部又は全部を反射型ホログラム2へ透過させる。また、光束分割素子3は、反射型ホログラム2によって再生された再生像11の光12の一部又は全部を反射型ホログラム2に向けて反射する。光束分割素子3は、入射する光の一部を透過させて一部を反射する例えばハーフミラー等のビームスプリッタとされる。
 観察者6は、光束分割素子3によって反射された再生像11の光12を、反射型ホログラム2の第1の側とは反対側の第2の側(図5の左側)から観察できる。
 以下、反射型ホログラム2に再生照明光10が照射されて生じる再生像11が、観察者6によって観察される仕組みについて説明する。
 図5において、再生光源1から照射された再生照明光10は、その一部が光束分割素子3を透過し、第1の側から反射型ホログラム2に照射される。この結果、反射型ホログラム2の同じ第1の側に再生像11が再生される。
 反射型ホログラム2によって再生された再生像11の光12は、その一部が光束分割素子3によって反射されて、反射型ホログラム2を透過する。この結果、反射型ホログラム2の第2の側に再生像11が形成されて、観察者6によって観察される。
 以上のように、本実施形態の像再生装置は、第1の側から照射される再生照明光を反射して、同じ第1の側に再生像を再生する反射型ホログラムと、反射型ホログラムの第1の側に配置された光束分割素子と、を備える。この光束分割素子は、再生照明光の一部又は全部を反射型ホログラムへ透過させ、反射型ホログラムによって再生された再生像の光の一部又は全部を反射型ホログラムに向けて反射する。
 これにより、本実施形態の像再生装置は、特殊なホログラフィック光学素子又は平面ミラー等を用いることなく、再生像が観察される側とは反対の側に再生光源を配置することができる。このため、本実施形態の像再生装置は、装置が小型化されるとともに、再生像の視認が妨げられず広い視域を有することができる。
 なお、図5では、便宜上、反射型ホログラムと光束分割素子とを互いに空間を隔てて図示したが、反射型ホログラムと光束分割素子とは、互いに重ね合わされて配置されることが好ましい。これにより、像再生装置が更に小型化される。また、反射型ホログラム又は光束分割素子のエッジが観察方向によって再生像の光に重なることがなくなるため、観察者が再生像を観察する際に、エッジにおいて不連続な再生像が再生されることが避けられる。
 [第6実施形態]
 図6は、第6実施形態に係る像再生装置100fの構成を模式的に示す図である。本実施形態の像再生装置100fは、図5に示された第5実施形態の像再生装置100の構成に加えて、偏光板4及び1/4波長板5fを更に備える。また、本実施形態の再生光源1bは、円偏光の再生照明光10を照射する。その他については第5実施形態と同じであるため、以下では第5実施形態と異なる点について説明する。
 偏光板4と1/4波長板5fとは、組み合わせて用いられ、反射型ホログラム2の第2の側の太陽又は蛍光灯等の外光源7からの外光70による外光反射を抑制する光アイソレータとして機能する。偏光板4及び1/4波長板5fの光アイソレータとしての機能は、1/4波長板5fの互いに直交する高速軸及び低速軸が、偏光板4の光透過軸に対して45°傾いている場合に最大となるが、本実施形態はこれに限定されない。1/4波長板5fの高速軸又は低速軸は、偏光板4の光透過軸に対して、0°よりも大きく90°よりも小さい角度で傾いていればよい。
 偏光板4は、反射型ホログラム2の第2の側に配置される。偏光板4は、第1軸方向の光透過軸を有し、入射する光の第1軸方向の偏光成分を透過させ、第1軸方向と直交する第2軸方向の偏光成分を吸収又は反射して透過させない。このような偏光板4としては、例えば、ポリビニルアルコール(PVA)フィルム等にヨウ素化合物又は2色性有機染料を吸着して配向させた偏光板が用いられる。
 1/4波長板5fは、反射型ホログラム2と偏光板4の間に配置される。1/4波長板5fは、1/4波長板5fを透過する光の高速軸方向の偏光成分と低速軸方向の偏光成分の間に1/4波長に相当する位相差を与える。これにより、1/4波長板5fは、1/4波長板5fを透過した光の偏光状態を例えば第2実施形態に示した上表のように変化させる。ここで、第1軸方向は、偏光板4の光透過軸に平行な偏光軸方向であり、第2軸方向は、偏光板4の光透過軸と直交する偏光軸方向である。
 1/4波長板5fは、400~700nmの可視光域の透過光に対して概ね1/4波長に相当する位相差を与える広帯域性を有することが好ましい。また、1/4波長板5fは、400~700nmの可視光域の入射光に対する角度依存性が低いことが好ましい。
 再生光源1bは、1/4波長板5fを一回透過すると第1軸方向に平行な直線偏光となるように、例えば、右円偏光の再生照明光10を照射する。このような右円偏光の再生照明光10を照射する再生光源1bは、例えば、第2軸方向に平行な直線偏光の光を出力するレーザ光源と、上表のように光の偏光状態を変化させる1/4波長板とを組み合わせて構成される。
 ここで、直線偏光の光を出力する光源は、レーザ光源を用いる他に、無偏光の光を照射するLED又は電球等の光源と、偏光板とを組み合わせて構成することもできる。例えば、第1軸方向に平行な直線偏光の光を出力する光源は、無偏光の光を照射する光源と、第1軸方向の光透過軸を有する偏光板とを組み合わせて構成される。また、第2軸方向に平行な直線偏光の光を出力する光源は、無偏光の光を照射する光源と、第2軸方向の光透過軸を有する偏光板とを組み合わせて構成される。
 したがって、右円偏光である再生照明光10を照射する再生光源1bは、無偏光の光を照射する光源、第2軸方向の光透過軸を有する偏光板、及び上表のように偏光状態を変化させる1/4波長板を、この順に配置して構成することができる。この場合、第2軸方向の光透過軸を有する偏光板、及び上表のように偏光状態を変化させる1/4波長板を、無偏光の光を照射する光源とは別に構成し、光束分割素子3の光源側の直ぐ隣(図中の右隣り)に配置してもよい。これにより、像再生装置100fの光源側からのノイズ光が遮断されるので、反射型ホログラム2により再生される再生像11の質が向上する。
 なお、再生光源1bは、右円偏光である再生照明光10を照射する代わりに、左円偏光である再生照明光10を照射してもよい。この場合、1/4波長板5fは、透過する光の偏光状態を上表の透過前と透過後が逆になるように変化させるものが用いられる。
 まず、反射型ホログラム2に再生照明光10が照射されて生じる再生像11が、観察者6によって観察される仕組みについて説明する。
 図6において、再生光源1bは、1/4波長板5fを一回透過すると第1軸方向に平行な直線偏光となる例えば右円偏光の再生照明光10を照射する。この再生照明光10は、反射型ホログラム2に物体像を記録したときの記録光と同じ方向から照射される。
 再生光源1bから照射された再生照明光10は、その一部が光束分割素子3を透過し、第1の側から反射型ホログラム2に照射される。この結果、反射型ホログラム2の同じ第1の側に再生像11が再生される。
 反射型ホログラム2によって再生された再生像11の光12は、その一部が光束分割素子3によって反射され、反射型ホログラム2を透過して反射型ホログラム2の第2の側に再生像11を形成する。反射型ホログラム2を透過した再生像11の光12は、右円偏光であるため、1/4波長板5fを透過すると、偏光面が第1軸方向に平行な直線偏光となる。このため、1/4波長板5fを透過した再生像11の光12は、偏光板4を透過する。この結果、再生像11が観察者6によって観察される。
 次に、太陽又は蛍光灯等の外光源7から照射される外光70によって生じるゴースト像71a、71bの影響について説明する。
 図6において、外光源7からの外光70は、偏光板4を透過すると、偏光面が第1軸方向に平行な直線偏光となる。偏光板4を透過した外光70は、偏光面が第1軸方向に平行な直線偏光であるため、1/4波長板5fを透過すると、左円偏光となる。
 1/4波長板5fを透過した外光70は、第2の側から反射型ホログラム2に照射される。この結果、反射型ホログラム2の同じ第2の側にゴースト像71aが再生される。このゴースト像71aは、反射型ホログラム2の背面側である第2の側から光が照射されて生じる共役像であり、像が反転したいわゆるシュードスコピックな像となる。このゴースト像71aは、反射型ホログラム2に物体像を記録したときの記録光と反対の方向から外光70が照射される場合に特に生じやすい。
 反射型ホログラム2によって再生されたゴースト像71aの光72aは、左円偏光であるため、1/4波長板5fを透過すると、偏光面が第2軸方向に平行な直線偏光となる。このため、1/4波長板5fを透過したゴースト像71aの光72aは、偏光板4によって吸収又は反射されて、観察者6によっては観察されない。
 また、図6において、反射型ホログラム2を透過した外光70は、光束分割素子3によって反射されて、第1の側から反射型ホログラム2に照射される。この結果、反射型ホログラム2の同じ第1の側にゴースト像71bが再生される。
 反射型ホログラム2によって再生されたゴースト像71bの光72bは、光束分割素子3によって反射されて、反射型ホログラム2を透過する。反射型ホログラム2を透過したゴースト像71bの光72bは、左円偏光であるため、1/4波長板5fを透過すると、偏光面が第2軸方向に平行な直線偏光となる。このため、1/4波長板5fを透過したゴースト像71bの光72bは、偏光板4によって吸収又は反射されて、観察者6によっては観察されない。
 このように、本実施形態の像再生装置100fでは、外光70によって生じるゴースト像71a、71bの光72a、光72bは、ともに偏光板4を透過しないため、ゴースト像71a、71bのない鮮明な再生像11が、観察者6によって観察される。
 なお、反射型ホログラム2によって再生されたゴースト像71bの光72bが、光束分割素子3によって反射され、更に反射型ホログラム2に照射されて高次のゴースト像71bが再生されることもある。このような高次のゴースト像71bは、光量が小さいため、その影響は実際上無視することができる。
 次に、外光源7から照射される外光70の反射光73の影響について説明する。
 図6において、光束分割素子3によって反射されて、反射型ホログラム2及び1/4波長板5fを透過した外光70の反射光73は、偏光面が第2軸方向に平行な直線偏光であるため、偏光板4によって吸収又は反射されて、観察者6によっては観察されない。
 このように、本実施形態の像再生装置100fでは、外光70の反射光73は、偏光板4を透過しないため、外光70の反射光73の眩しさが抑制された再生像11が、観察者6によって観察される。
 以上のように、本実施形態の像再生装置は、反射型ホログラムの第1の側とは反対側の第2の側に配置され、入射する光の第1軸方向の偏光成分を透過させ、第1軸方向と直交する第2軸方向の偏光成分を透過させない偏光板を更に備える。また、像再生装置は、反射型ホログラムと偏光板の間に配置された1/4波長板を更に備える。また、光束分割素子は、入射する光の一部を透過させて一部を反射し、再生光源は、1/4波長板を一回透過すると第1軸方向に平行な直線偏光となる円偏光の再生照明光を照射する。
 これにより、本実施形態の像再生装置は、第5実施形態の効果に加えて、外光によって生じるゴースト像の影響、及び外光反射の眩しさを抑制することができる。
 [第7実施形態]
 図7は、第7実施形態に係る像再生装置100gの構成を模式的に示す図である。本実施形態の像再生装置100gは、図6に示された第6実施形態の構成と比較して、1/4波長板5fの代わりに、1/4波長板5gが、反射型ホログラム2と光束分割素子3の間に配置されている点で異なる。また、本実施形態の再生光源1gは、第6実施形態の再生光源1bとは逆方向の円偏光の再生照明光10を照射する。その他については第6実施形態と同じであるため、以下では第6実施形態と異なる点について説明する。
 1/4波長板5gは、反射型ホログラム2と光束分割素子3の間に配置される。この1/4波長板5gは、図6に示された第6実施形態の1/4波長板5fと同じものであり、1/4波長板5gを透過した光の偏光状態を例えば第2実施形態に示した上表のように変化させる。
 再生光源1gは、1/4波長板5gを一回透過すると第2軸方向に平行な直線偏光となるように、例えば、左円偏光の再生照明光10を照射する。このような左円偏光の再生照明光10を照射する再生光源1gは、例えば、第1軸方向に平行な直線偏光の光を出力するレーザ光源と、上表のように光の偏光状態を変化させる1/4波長板とを組み合わせて構成される。
 或いは、左円偏光である再生照明光10を照射する再生光源1gは、無偏光の光を照射する光源、第1軸方向の光透過軸を有する偏光板、及び上表のように偏光状態を変化させる1/4波長板を、この順に配置して構成することもできる。この場合、第1軸方向の光透過軸を有する偏光板、及び上表のように偏光状態を変化させる1/4波長板を、無偏光の光を照射する光源とは別に構成し、光束分割素子3の光源側の直ぐ隣(図中の右隣り)に配置してもよい。これにより、像再生装置100gの光源側からのノイズ光が遮断されるので、反射型ホログラム2により再生される再生像11の質が向上する。
 なお、再生光源1gは、左円偏光である再生照明光10を照射する代わりに、右円偏光である再生照明光10を照射してもよい。この場合、1/4波長板5gは、透過する光の偏光状態を上表の透過前と透過後が逆になるように変化させるものが用いられる。
 まず、反射型ホログラム2に再生照明光10が照射されて生じる再生像11が、観察者6によって観察される仕組みについて説明する。
 図7において、再生光源1gは、1/4波長板5gを一回透過すると第2軸方向に平行な直線偏光となる例えば左円偏光の再生照明光10を照射する。この再生照明光10は、反射型ホログラム2に物体像を記録したときの記録光と同じ方向から照射される。
 再生光源1gから照射された再生照明光10は、その一部が光束分割素子3を透過する。光束分割素子3を透過した再生照明光10は、左円偏光であるため、1/4波長板5gを透過すると、偏光面が第2軸方向に平行な直線偏光となる。
 1/4波長板5gを透過した再生照明光10は、第1の側から反射型ホログラム2に照射される。この結果、反射型ホログラム2の同じ第1の側に再生像11が再生される。
 反射型ホログラム2によって再生された再生像11の光12は、偏光面が第2軸方向に平行な直線偏光であるため、1/4波長板5gを透過すると、右円偏光となる。1/4波長板5gを透過して、光束分割素子3によってその一部が反射された再生像11の光12は、右円偏光であるため、1/4波長板5gを透過すると、偏光面が第1軸方向に平行な直線偏光となる。1/4波長板5gを透過した再生像11の光12は、反射型ホログラム2を透過して、反射型ホログラム2の第2の側に再生像11を形成する。反射型ホログラム2を透過した再生像11の光12は、偏光面が第1軸方向に平行な直線偏光であるため、偏光板4を透過する。この結果、再生像11が観察者6によって観察される。
 次に、再生光源1gから照射される再生照明光10の直接光13の影響について説明する。
 図7において、反射型ホログラム2を透過した再生照明光10の直接光13は、偏光面が第2軸方向に平行な直線偏光であるため、偏光板4によって吸収又は反射されて、観察者6によっては観察されない。
 このように、本実施形態の像再生装置100gでは、再生光源1gから照射される再生照明光10の直接光13は、偏光板4を透過しないため、再生照明光10の直接光13の眩しさが抑制された再生像11が、観察者6によって観察される。
 次に、太陽又は蛍光灯等の外光源7から照射される外光70によって生じるゴースト像71a、71bの影響について説明する。
 図7において、外光源7からの外光70は、偏光板4を透過すると、偏光面が第1軸方向に平行な直線偏光となる。
 偏光板4を透過した外光70は、第2の側から反射型ホログラム2に照射される。この結果、反射型ホログラム2の同じ第2の側にゴースト像71aが再生される。
 反射型ホログラム2によって再生されたゴースト像71aの光72aは、偏光面が第1軸方向に平行な直線偏光であるため、偏光板4を透過して観察者6によって観察される。ただし、観察者6によって観察されるゴースト像71aの光72aの光量は、外光70が最初に偏光板4を透過する際に概ね半分に減少するため、ゴースト像71aの影響が低減される。
 また、図7において、反射型ホログラム2を透過した外光70は、偏光面が第1軸方向に平行な直線偏光であるため、1/4波長板5gを透過すると、左円偏光となる。1/4波長板5gを透過して、光束分割素子3によってその一部が反射された外光70は、左円偏光であるため、1/4波長板5gを再び透過すると、偏光面が第2軸方向に平行な直線偏光となる。
 1/4波長板5gを再び透過した外光70は、第1の側から反射型ホログラム2に照射される。この結果、反射型ホログラム2の同じ第1の側にゴースト像71bが再生される。
 反射型ホログラム2によって再生されたゴースト像71bの光72bは、偏光面が第2軸方向に平行な直線偏光であるため、1/4波長板5gを透過すると、右円偏光となる。1/4波長板5gを透過して、光束分割素子3によってその一部が反射されたゴースト像71bの光72bは、右円偏光であるため、1/4波長板5gを再び透過すると、偏光面が第1軸方向に平行な直線偏光となる。このため、1/4波長板5g及び反射型ホログラム2を透過したゴースト像71bの光72bは、偏光板4を透過して観察者6によって観察される。ただし、観察者6によって観察されるゴースト像71bの光72bの光量は、外光70が偏光板4を透過したり光束分割素子3によって反射されたりする度にその光量が概ね半分に減少するため、ゴースト像71bの影響が低減される。
 次に、外光源7から照射される外光70の反射光73の影響について説明する。
 図7において、光束分割素子3によって反射されて、1/4波長板5g及び反射型ホログラム2を透過した外光70の反射光73は、偏光面が第2軸方向に平行な直線偏光であるため、偏光板4によって吸収又は反射されて、観察者6によっては観察されない。
 このように、本実施形態の像再生装置100gでは、外光70の反射光73は、偏光板4を透過しないため、外光70の反射光73の眩しさが抑制された再生像11が、観察者6によって観察される。
 以上のように、本実施形態の像再生装置は、反射型ホログラムの第1の側とは反対側の第2の側に配置され、入射する光の第1軸方向の偏光成分を透過させ、第1軸方向と直交する第2軸方向の偏光成分を透過させない偏光板を更に備える。また、像再生装置は、反射型ホログラムと光束分割素子の間に配置された1/4波長板を更に備える。また、光束分割素子は、入射する光の一部を透過させて一部を反射し、再生光源は、1/4波長板を一回透過すると第2軸方向に平行な直線偏光となる円偏光の再生照明光を照射する。
 これにより、本実施形態の像再生装置は、第5実施形態の効果に加えて、外光によって生じるゴースト像の影響を低減するとともに、再生光源からの直接光、及び外光反射の眩しさを抑制することができる。
 [第8実施形態]
 図8は、第8実施形態に係る像再生装置100hの構成を模式的に示す図である。本実施形態の像再生装置100hは、第6実施形態及び第7実施形態の構成と比較して、図6に示された1/4波長板5fと図7に示された1/4波長板5gの両方を備える点で異なる。また、本実施形態の再生光源1hは、偏光板4の光透過軸の方向である第1軸方向に平行な直線偏光の再生照明光10を照射する。
 また、本実施形態の光束分割素子3bは、偏光板4の光透過軸と同じ第1軸方向の光透過軸を有し、入射する光の第1軸方向の偏光成分を透過させ、第1軸方向と直交する偏光成分を反射する。このような光束分割素子3bとしては、例えば、第1軸方向と直交する第2軸方向に延びる金属細線を、再生光源1hから照射される再生照明光10の波長よりも短い間隔で平面上に並べた偏光ビームスプリッタが用いられる。
 その他については第6実施形態及び第7実施形態と同じであるため、以下では第6実施形態及び第7実施形態と異なる点について説明する。
 まず、反射型ホログラム2に再生照明光10が照射されて生じる再生像11が、観察者6によって観察される仕組みについて説明する。
 図8において、再生光源1hは、第1軸方向に平行な直線偏光の再生照明光10を照射する。この再生照明光10は、反射型ホログラム2に物体像を記録したときの記録光と同じ方向から照射される。
 再生光源1hから照射された再生照明光10は、偏光面が第1軸方向に平行な直線偏光であるため、光束分割素子3bを透過する。光束分割素子3bを透過した再生照明光10は、偏光面が第1軸方向に平行な直線偏光であるため、1/4波長板5gを透過すると、左円偏光となる。
 1/4波長板5gを透過した再生照明光10は、第1の側から反射型ホログラム2に照射される。この結果、反射型ホログラム2の同じ第1の側に再生像11が再生される。
 反射型ホログラム2によって再生された再生像11の光12は、左円偏光であるため、1/4波長板5gを透過すると、偏光面が第2軸方向に平行な直線偏光となる。このため、1/4波長板5gを透過した再生像11の光12は、光束分割素子3bによって反射される。光束分割素子3bによって反射された再生像11の光12は、偏光面が第2軸方向に平行な直線偏光であるため、1/4波長板5gを透過すると、右円偏光となる。1/4波長板5gを透過した再生像11の光12は、反射型ホログラム2を透過して、反射型ホログラム2の第2の側に再生像11を形成する。反射型ホログラム2を透過した再生像11の光12は、右円偏光であるため、1/4波長板5fを透過すると、偏光面が第1軸方向に平行な直線偏光となる。このため、1/4波長板5fを透過した再生像11の光12は、偏光板4を透過する。この結果、再生像11が観察者6によって観察される。
 このように、本実施形態の構成では、再生光源1hによって照射された再生照明光10が観察者6によって再生像11の光12として観察されるまで、再生照明光10の光量は、反射型ホログラム2を直接光13が透過する以外、原理上は減少しない。これに対し、第5~第7実施形態の構成では、例えば光束分割素子3が透過率及び反射率が50%のハーフミラーである場合、再生照明光10の光量は、光が光束分割素子3を透過又は反射する度に半分に減少する。したがって、本実施形態の像再生装置100hでは、第5~第7実施形態の構成と比較して、明るい再生像11が観察者6によって観察される。
 次に、再生光源1hから照射される再生照明光10の直接光13の影響について説明する。
 図8において、反射型ホログラム2を透過した再生照明光10の直接光13は、左円偏光であるため、1/4波長板5fを透過すると、偏光面が第2軸方向に平行な直線偏光となる。このため、1/4波長板5fを透過した再生照明光10の直接光13は、偏光板4によって吸収又は反射されて、観察者6によっては観察されない。
 このように、本実施形態の像再生装置100hでは、再生光源1hから照射される再生照明光10の直接光13は、偏光板4を透過しないため、再生照明光10の直接光13の眩しさが抑制された再生像11が、観察者6によって観察される。
 次に、太陽又は蛍光灯等の外光源7から照射される外光70によって生じるゴースト像71a、71bの影響について説明する。
 図8において、外光源7からの外光70は、偏光板4を透過すると、偏光面が第1軸方向に平行な直線偏光となる。
 偏光板4を透過した外光70は、偏光面が第1軸方向に平行な直線偏光であるため、1/4波長板5fを透過すると、左円偏光となる。
 1/4波長板5fを透過した外光70は、第2の側から反射型ホログラム2に照射される。この結果、反射型ホログラム2の同じ第2の側にゴースト像71aが再生される。
 反射型ホログラム2によって再生されたゴースト像71aの光72aは、左円偏光であるため、1/4波長板5fを透過すると、偏光面が第2軸方向に平行な直線偏光となる。このため、1/4波長板5fを透過したゴースト像71aの光72aは、偏光板4によって吸収又は反射されて、観察者6によっては観察されない。
 また、図8において、反射型ホログラム2を透過した外光70は、左円偏光であるため、1/4波長板5gを透過すると、偏光面が第2軸方向に平行な直線偏光となる。このため、1/4波長板5gを透過した外光70は、光束分割素子3bによって反射される。光束分割素子3bによって反射された外光70は、偏光面が第2軸方向に平行な直線偏光であるため、1/4波長板5gを透過すると、右円偏光となる。1/4波長板5gを透過した外光70は、第1の側から反射型ホログラム2に照射される。この結果、反射型ホログラム2の同じ第1の側にゴースト像71bが再生される。
 反射型ホログラム2によって再生されたゴースト像71bの光72bは、右円偏光であるため、1/4波長板5gを透過すると、偏光面が第1軸方向に平行な直線偏光となる。このため、1/4波長板5gを透過したゴースト像71bの光72bは、光束分割素子3bを透過して観察者6とは反対の方向に進み、観察者6によっては観察されない。
 このように、本実施形態の像再生装置100hでは、外光70によって生じるゴースト像71a、71bの光72a、光72bは、ともに偏光板4を透過しないため、ゴースト像71a、71bのない鮮明な再生像11が、観察者6によって観察される。
 次に、外光源7から照射される外光70の反射光73の影響について説明する。
 図8において、光束分割素子3bによって反射されて、1/4波長板5g及び反射型ホログラム2を透過した外光70の反射光73は、右円偏光であるため、1/4波長板5fを透過すると、偏光面が第1軸方向に平行な直線偏光となる。このため、1/4波長板5fを透過した外光70の反射光73は、偏光板4を透過して観察者6によって観察される。ただし、観察者6によって観察される外光70の光量は、外光70が最初に偏光板4を透過する際に概ね半分に減少するため、外光70の反射光73の眩しさが低減される。
 以上のように、本実施形態の像再生装置は、反射型ホログラムの第1の側とは反対側の第2の側に配置され、入射する光の第1軸方向の偏光成分を透過させ、第1軸方向と直交する第2軸方向の偏光成分を透過させない偏光板を更に備える。また、像再生装置は、反射型ホログラムと偏光板の間に配置された第1の1/4波長板と、反射型ホログラムと光束分割素子の間に配置された第2の1/4波長板と、を更に備える。また、光束分割素子は、入射する光の第1軸方向の偏光成分を透過させ、第2軸方向の偏光成分を反射し、再生光源は、第1軸方向に平行な直線偏光の再生照明光を照射する。
 これにより、本実施形態の像再生装置は、第5実施形態の効果に加えて、再生光源から照射される再生照明光を効率的に利用して明るい再生像を再生するとともに、再生光源からの直接光、及び外光によって生じるゴースト像の影響を抑制することができる。
 上述の実施形態は、いずれも本発明を実施するにあたっての具体化の例を示したものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである。すなわち、本発明はその技術思想、又はその主要な特徴から逸脱することなく、様々な形で実施することができる。
 例えば、図2~図4、図6~図8では、便宜上、反射型ホログラム、光束分割素子、偏光板、及び1/4波長板を互いに空間を隔てて図示したが、これらは、互いに重ね合わされて配置されることが好ましい。これにより、像再生装置が更に小型化される。また、反射型ホログラム、光束分割素子、偏光板、及び1/4波長板のエッジが観察方向によって再生像の光に重なることがなくなるため、観察者が再生像を観察する際に、エッジにおいて不連続な再生像が再生されることが避けられる。

Claims (14)

  1.  第1の側から照射される再生照明光を反射して前記第1の側に再生像を再生する反射型ホログラムと、
     前記反射型ホログラムの前記第1の側に配置され、再生光源から照射されて前記反射型ホログラムを透過した前記再生照明光を反射して、該反射した前記再生照明光を前記第1の側から前記反射型ホログラムに照射するとともに、前記反射型ホログラムによって再生された再生像の光を透過させる光束分割素子と、
     を備える像再生装置。
  2.  前記反射型ホログラムについて前記第1の側とは反対の第2の側に配置され、前記反射型ホログラムに向けて前記再生照明光を照射する前記再生光源を更に備える、
     請求項1に記載の像再生装置。
  3.  前記反射型ホログラムと前記光束分割素子は、互いに重ね合わせて配置される、
     請求項1又は2に記載の像再生装置。
  4.  前記反射型ホログラムと前記光束分割素子の間に配置された1/4波長板と、
     前記光束分割素子について前記反射型ホログラムとは反対の側に配置され、透過する光のうちの第1軸方向に沿った偏光成分を吸収する偏光板と、
     を更に備え、
     前記再生光源は、前記1/4波長板を透過した前記再生照明光が前記第1軸方向に沿った直線偏光となるように、前記再生照明光を照射する、
     請求項2に記載の像再生装置。
  5.  前記反射型ホログラムと前記光束分割素子の間に配置された1/4波長板を更に備え、
     前記光束分割素子は、照射された光の第1軸方向に沿った偏光成分を反射し、前記第1軸方向と直交する第2軸方向に沿った偏光成分を透過させる偏光ビームスプリッタであり、
     前記再生光源は、前記1/4波長板を透過した前記再生照明光が前記第1軸方向に沿った直線偏光となるように、前記再生照明光を照射する、
     請求項2に記載の像再生装置。
  6.  前記光束分割素子について前記反射型ホログラムとは反対の側に配置され、透過する光のうちの前記第1軸方向に沿った偏光成分を吸収する偏光板を更に備える、
     請求項5に記載の像再生装置。
  7.  前記反射型ホログラム、前記光束分割素子、及び前記1/4波長板は、互いに重ね合わせて配置される、
     請求項4から6のいずれか一項に記載の像再生装置。
  8.  第1の側から照射される再生照明光を反射して前記第1の側に再生像を再生する反射型ホログラムと、
     前記反射型ホログラムの前記第1の側に配置され、前記再生照明光の一部又は全部を前記反射型ホログラムへ透過させ、前記反射型ホログラムによって再生された再生像の光の一部又は全部を前記反射型ホログラムに向けて反射する光束分割素子と、
     を備える像再生装置。
  9.  前記反射型ホログラムの前記第1の側に配置され、前記再生照明光を、前記光束分割素子を介して前記反射型ホログラムに照射する再生光源を更に備える、
     請求項8に記載の像再生装置。
  10.  前記反射型ホログラムと前記光束分割素子は、互いに重ね合わせて配置される、
     請求項8又は9に記載の像再生装置。
  11.  前記反射型ホログラムの前記第1の側とは反対側の第2の側に配置され、入射する光の第1軸方向の偏光成分を透過させ、前記第1軸方向と直交する第2軸方向の偏光成分を透過させない偏光板と、
     前記反射型ホログラムと前記偏光板の間に配置された1/4波長板と、
     を更に備え、
     前記光束分割素子は、入射する光の一部を透過させて一部を反射し、
     前記再生光源は、前記1/4波長板を一回透過すると前記第1軸方向に平行な直線偏光となる円偏光の前記再生照明光を照射する、
     請求項9に記載の像再生装置。
  12.  前記反射型ホログラムの前記第1の側とは反対側の第2の側に配置され、入射する光の第1軸方向の偏光成分を透過させ、前記第1軸方向と直交する第2軸方向の偏光成分を透過させない偏光板と、
     前記反射型ホログラムと前記光束分割素子の間に配置された1/4波長板と、
     を更に備え、
     前記光束分割素子は、入射する光の一部を透過させて一部を反射し、
     前記再生光源は、前記1/4波長板を一回透過すると前記第2軸方向に平行な直線偏光となる円偏光の前記再生照明光を照射する、
     請求項9に記載の像再生装置。
  13.  前記反射型ホログラムの前記第1の側とは反対側の第2の側に配置され、入射する光の第1軸方向の偏光成分を透過させ、前記第1軸方向と直交する第2軸方向の偏光成分を透過させない偏光板と、
     前記反射型ホログラムと前記偏光板の間に配置された第1の1/4波長板と、
     前記反射型ホログラムと前記光束分割素子の間に配置された第2の1/4波長板と、
     を更に備え、
     前記光束分割素子は、入射する光の前記第1軸方向の偏光成分を透過させ、前記第2軸方向の偏光成分を反射し、
     前記再生光源は、前記第1軸方向に平行な直線偏光の前記再生照明光を照射する、
     請求項9に記載の像再生装置。
  14.  前記反射型ホログラム、前記光束分割素子、前記偏光板、及び前記1/4波長板は、互いに重ね合わせて配置される、
     請求項11から13のいずれか一項に記載の像再生装置。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04355713A (ja) 1991-06-04 1992-12-09 Fujitsu Ltd 光学装置
JP2002189402A (ja) * 2000-12-22 2002-07-05 Victor Co Of Japan Ltd ホログラム再生装置
JP2012514229A (ja) 2008-12-31 2012-06-21 セレス イメージング リミテッド 透過型および反射型のホログラムを表示するための装置および方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS53122441A (en) * 1977-03-31 1978-10-25 Canon Inc Real image observation method of total reflection hologram
JP3552161B2 (ja) * 1999-04-02 2004-08-11 大日本印刷株式会社 透過観察が可能な反射型ホログラム
WO2007116639A1 (ja) * 2006-03-23 2007-10-18 National Institute Of Information And Communications Technology 結像素子、ディスプレイ装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04355713A (ja) 1991-06-04 1992-12-09 Fujitsu Ltd 光学装置
JP2002189402A (ja) * 2000-12-22 2002-07-05 Victor Co Of Japan Ltd ホログラム再生装置
JP2012514229A (ja) 2008-12-31 2012-06-21 セレス イメージング リミテッド 透過型および反射型のホログラムを表示するための装置および方法

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