WO2022054888A1 - 像再生装置、ホログラム記録装置、およびデジタルホログラフィ装置 - Google Patents

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Definitions

  • the present invention relates to an image reproduction device, a hologram recording device, and a digital holography device.
  • Information on optical characteristics such as light wavelength and polarization can be obtained by identifying molecular composition in an optical microscope including a fluorescence microscope, acquiring various information on cells such as orientation and localization of biopolymers without staining, and the health condition of the living body. It is widely used in various forms as a vital sign of light, estimation of deterioration state of products and materials, types and characteristics of substances and materials, and useful feature quantities in object recognition and identification of the naked eye and robot vision.
  • phase modulation instead of light absorption is performed in order to improve optical efficiency and acquire a bright image.
  • Patent Document 1 Has been proposed as a multidimensional sensing method including signal processing based on computational coherent multiplexing (see Patent Document 1).
  • Patent Document 1 for example, as a method for acquiring wavelength information, interference fringes of light of each color of R, G, and B are multiple-recorded by a monochromatic image sensor, and a three-dimensional image is obtained from the obtained multiple hologram by signal processing. Digital holography technology to reproduce is disclosed.
  • Patent Document 1 in order to reproduce an image containing light in three wavelength bands R, G, and B, six multiple holograms twice the same are prepared, and one of the two light waves forming each interference fringe is prepared. It is assumed that the strength of is obtained independently. On the other hand, by using a specific two-step phase shift interferometry and independently acquiring the intensity of the light wave on one side forming the interference light with respect to the light in the wavelength band (N-1), 2N sheets of light are obtained. A technique capable of acquiring image information of each wavelength band from a multiplex hologram is disclosed (see Non-Patent Document 1).
  • Non-Patent Document 2 In the method described in Non-Patent Document 1, it is possible to apply a two-step phase shift interferometry (see Non-Patent Document 2), which does not require measurement of the intensity of one of the two light waves forming the interference light.
  • Patent Document 1 and Non-Patent Document 1 it is premised that the phase modulation amount is given an integral multiple of 2 ⁇ in order to generate a light wave forming an interference fringe for at least one multiple hologram.
  • Patent Document 2 a technique for performing spectroscopic signal processing with an arbitrary phase modulation amount has been proposed (Patent Document 2).
  • Non-Patent Document 3 a method of separating an object light, which is a first-order diffracted light component, and a conjugate image, which is a 0th-order diffracted light intensity distribution and a -1st-order diffracted light component, contained in a recorded hologram by using compressed sensing is described. It is shown. In this method, only the object light can be obtained from the hologram without using the phase shift interferometry.
  • multiple multiple holograms divided temporally or spatially are required, and as the number of parameters for information increases, the number of multiple holograms increases. Is required.
  • spatially divided into multiple parts the pixels of each multiple hologram become discrete, so that the spatial resolution of the reproduced image is lowered.
  • the image is divided into multiple parts in terms of time, that is, if multiple images are taken and a multiple hologram is acquired, the imaging time for one image becomes longer and the time resolution deteriorates.
  • the number of parameters increases, and the spatial or temporal resolution further decreases.
  • Patent Document 1 and Non-Patent Document 1 disclose a technique for reproducing an image from 2N multiple holograms, but when recording the multiple holograms, it is necessary to separately record the intensity of the light wave of each parameter. , At least (2N + 1) has the same spatial or temporal resolution as recording. Therefore, there is room for improvement in these technologies.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and is an image reproduction device capable of reproducing an image having high spatial and temporal resolution including information on optical characteristics, and a multiple hologram for reproducing the image. It is an object of the present invention to provide a hologram recording device for acquisition and a digital holography device provided with these.
  • the image reproduction apparatus captures an image containing light having N ways of parameters or combinations thereof for each of the optical information of any one or more of the wavelength band, the polarization direction, and the measurement region, in phase for each of the parameters.
  • a total of 2N types of light waves forming the interference fringes of the N patterns which are recorded by multiplying the interference fringes formed by two different light waves one by one in a total of N patterns and dividing them temporally or spatially.
  • the hologram generation unit includes a hologram generation unit that generates a calculated hologram including light waves, and a light wave restoration unit that restores one of the two light waves from the calculation hologram generated by the hologram generation unit.
  • the hologram generation unit is the light wave restoration unit. To restore the restored light wave and the light wave in order to generate a computational hologram containing two light waves having parameters different from the restored light wave after the restoration of one or more light waves. It is a configuration using at least one of the computer holograms used.
  • Another image reproduction apparatus captures an image containing light having N ways of parameters or combinations thereof for each of the optical information of any one or more of the wavelength band, the polarization direction, and the measurement region for each of the parameters. It is an image reproduction device that reproduces interference fringes formed by two light waves with different phases one by one from 2N multiple holograms that are multiple-recorded in total N patterns and recorded by dividing them temporally or spatially. Of the 2N multiple holograms, at least one of the 2N types of light waves, except for the second N multiple holograms having different phases for at least one of the total 2N types of light waves forming the interference fringes of the N pattern.
  • the first light wave restoration unit that restores the light wave of the above and the light wave restored by the first light wave restoration unit, from at least one multiple hologram other than the second N multiple hologram, other than the Nth interference fringe.
  • From the second N multiplex hologram using the first hologram generation unit that removes the interference fringes of the (N-1) pattern and generates the first calculation hologram, and the light wave restored by the first light wave restoration unit.
  • a second light wave restoration unit that restores one of the two light waves forming the Nth interference fringe by a phase shift method is provided.
  • the hologram recording apparatus phase the light wave of an object with N parameters or combinations thereof for each of the optical information of any one or more of the wavelength band, the polarization direction, and the measurement region for each of the parameters.
  • the light wave has a configuration in which the plurality of holograms have different phases for at least one of the light waves forming the two or more patterns of interference fringes recorded in each of the multiple holograms.
  • the digital holography apparatus is configured to include the above-mentioned hologram recording apparatus and image reproduction apparatus.
  • the light utilization efficiency is increased to record the minimum number of holograms, and the space and time are taken from the recorded minimum number of holograms. Images with high resolution can be reproduced.
  • the digital holography apparatus 10 includes a hologram recording apparatus including a spatial optical phase modulator (light wave generation means) 1 and an image pickup element 2, and the first embodiment of the present invention.
  • a computer 50 having a built-in image reproduction device 6 (see FIG. 3) according to the embodiment is provided.
  • the hologram recording device further includes a recording control unit 5 (see FIG. 3) built in the computer 50.
  • the computer 50 a commercially available personal computer (PC) or the like can be applied.
  • the hologram recording device records the light (light wave) L OBJ from the object (subject) OBJ as N multiple holograms I 1 , I 1 , ..., IN, and the image reproduction device 6 records the multiple holograms.
  • a multicolor three - dimensional image of the object OBJ is reproduced from I 1 , I 2 , ..., IN.
  • the hologram recording device of the digital holography device 10 constitutes a self-interferometer having an In-line type optical system, and the spatial optical phase modulator 1 in which the light L OBJ is incident from the object OBJ is a light wave La, which has a different phase from each other. Lb is generated, and the interference fringes formed by the light waves La and Lb are imaged by the image pickup element 2 as a hologram.
  • the hologram recording device (digital holography device 10) further includes a light source (not shown) that irradiates the object OBJ with light.
  • the optical L OBJ is visible light, natural light in a random polarization direction, and does not have to be coherent light. Therefore, as the light source, a general lighting device such as a white LED (light emitting diode), a fluorescent lamp, a halogen lamp, a mercury lamp, or sunlight can be applied. Further, since a phosphor containing autofluorescence or a self-luminous body can be applied as the light source, these can also be used as an object OBJ. Further, by applying a light source in which a single color light source such as an LED of each color of R (red), G (green), and B (blue) is combined, a multiplex hologram capable of reproducing an image having high color reproducibility can be obtained.
  • a general lighting device such as a white LED (light emitting diode), a fluorescent lamp, a halogen lamp, a mercury lamp, or sunlight can be applied.
  • a phosphor containing autofluorescence or a self-luminous body can be applied as the light source
  • the spatial optical phase modulator 1 is formed by two-dimensionally arranging optical phase modulation elements that shift the phase of incident light by a shift amount according to the wavelength, and is a cell (optical phase modulation) for light of the same wavelength. The shift amount differs depending on the element).
  • a liquid crystal spatial light modulator is suitable.
  • the liquid crystal spatial light modulator performs phase modulation with respect to light in a specific polarization direction. Therefore, conventionally, as shown in FIG. 9, as shown in FIG. 9, a splitter 47a is arranged on the incident side of the light of the spatial optical phase modulator 11A, and the light of the light in one polarization direction (linear polarization) is the spatial optical phase.
  • the spatial optical phase modulator 1 is a first spatial optical phase modulator (first spatial optical phase modulator) 11 and a second spatial optical phase modulator (second spatial optical phase).
  • Modulation unit 12 transmissive liquid crystal spatial light modulators are stacked and provided.
  • a transmissive liquid crystal space optical modulator mounted on a liquid crystal display (LCD) or the like can be applied.
  • the first space optical phase modulator 11 and the second space optical phase modulator 12 include an arrangement of the same number of optical phase modulation elements at the same pixel (optical phase modulation element) pitch, but the polarization direction of the phase-modulated light is different. They are orthogonal to each other.
  • the polarization direction of the phase-modulated light can be set by the surface shape of the alignment film of the spatial optical phase modulators 11 and 12.
  • the optical phase modulation elements 11a and 11b of the first spatial optical phase modulator 11 arranged on the incident side of the optical L OBJ are polarized light in the y direction (90 ° direction).
  • the y-polarized light) L 90 is modulated, and the optical phase modulators 12a and 12b of the second spatial optical phase modulator 12 modulate the light (x-polarized light) L 0 polarized in the x-direction (0 ° direction).
  • the first and second spatial optical phase modulators 11 and 12 are provided with two types of optical phase modulation elements 11a and 12a having different phase shift amounts and optical phase modulation elements 11b and 12b, respectively.
  • the optical phase modulation element 11a and the optical phase modulation element 12a, and the optical phase modulation element 11b and the optical phase modulation element 12b are arranged at the same positions in a plane (incident surface of the optical L OBJ ) view (optical axis direction view), respectively.
  • the phase shift amount is set to ⁇ for both the optical phase modulation element 11a and the optical phase modulation element 12a, and ⁇ ′ for both the optical phase modulation element 11b and the optical phase modulation element 12b ( ⁇ ⁇ ⁇ ′).
  • the phase shift amount can be controlled by the magnitude of each applied voltage of the optical phase modulation element.
  • the image pickup device 2 records a plurality of times in time division in order to obtain one image, and the spatial optical phase modulator 1 switches the phase shift amount of each cell accordingly. .. Therefore, it is preferable that the first and second spatial optical phase modulators 11 and 12 have a high response speed.
  • the light L OBJ in the random polarization direction (represented by x-polarized L 0 and y-polarized L 90 in FIG. 2) incident on the spatial optical phase modulator 1 first has a first spatial optical phase.
  • the y-polarized L 90 undergoes phase modulation with the optical phase modulation elements 11a and 11b with shift amounts ⁇ and ⁇ ′, respectively. Therefore, the light emitted from the first spatial optical phase modulator 11 is out of phase with the x-polarized L 0 and the y-polarized L 90 .
  • the light is incident on the second space optical phase modulator 12, and only the x-polarized light L 0 is phase-modulated by the optical phase modulation elements 12a and 12b with shift amounts ⁇ and ⁇ ', respectively.
  • the light emitted from the second spatial optical phase modulator 12 (spatial optical phase modulator 1) has the same phases as the x-polarized L 0 and the y-polarized L 90 , and the optical phase modulator 11a, The amount of phase shift differs between the light transmitted through 12a and the light transmitted through the optical phase modulation elements 11b and 12b, and a phase difference of
  • the spatial optical phase modulator 1 can perform phase modulation for each cell arranged in two dimensions without polarization dependence for light in all polarization directions.
  • cells 1a formed by stacking optical phase modulation elements 11a and 12a and cells 1b formed by stacking optical phase modulation elements 11b and 12b are randomly arranged.
  • 1a is a shift amount ⁇
  • cell 1b is a shift amount ⁇ ', and the phases are changed respectively.
  • the distance between the first space optical phase modulator 11 and the second space optical phase modulator 12 is ideally 0, and therefore, the first space optical phase modulator 11 and the second space optical phase modulator 12 It is preferable that they are laminated so as to be in close contact with each other, and it is more preferable that the liquid crystal layers, which are the respective phase modulation units, are arranged so as to face each other.
  • the light transmitted through the optical phase modulation elements 11a and 12a (cell 1a) of the spatial optical phase modulator 1 forms a light wave La which is a spherical wave, and the light transmitted through the optical phase modulation elements 11b and 12b (cell 1b) is also the same.
  • a light wave Lb which is a spherical wave, is formed.
  • the light wave La and the light wave Lb are shown by shifting the traveling direction in order to make it easier to distinguish, but the direction and shape are not limited to this.
  • the spatial optical phase modulator 1 gives the phase distribution of the spherical wave without folding back to the cell 1a or the cell 1b, which is a region for generating one of the two light waves.
  • the spatial optical phase modulator 1 has the function of a lens, and since the light wave of an unnecessary order is not generated, the light utilization efficiency is higher than that when a diffractive lens is used. Obtainable. Further, it is preferable that the spatial optical phase modulator 1 is arranged so that the number of cells 1a and the number of cells 1b are the same or closer to each other. As a result, the light wave La and the light wave Lb have the same intensity (intensity ratio of 1) or closer to each other.
  • the light emitted from the spatial optical phase modulator 1 is two for each wavelength band.
  • a total of six light waves, two for each wavelength band of each of R, G, and B, are emitted from the spatial optical phase modulator 1.
  • the number of wavelength bands can be arbitrarily set, may be 2, or may be subdivided into 4 or more.
  • FIG. 2 shows light L 0 and L 90 having one wavelength
  • FIG. 1 shows two light waves La and Lb having the same wavelength (wavelength band).
  • the two light waves refer to two light waves having the same parameter (here, wavelength band) and different phases.
  • the image sensor 2 converts the incident light into an electric signal for each pixel arranged two-dimensionally and outputs the signal.
  • the image sensor 2 captures the light of each wavelength band of R, G, and B contained in the L OBJ from the object OBJ without distinction, so that the image sensor 2 has a single color (monochrome) having sensitivity to all of these lights.
  • Image sensor is applied.
  • the image pickup device 2 is a Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS) image sensor or a charge-coupled device having a photodiode in the pixel having a photodiode having a wide spectral sensitivity including a visible region.
  • CMOS Complementary Metal-Oxide Semiconductor
  • CCD Charge Coupled Device
  • the image sensor 2 can apply an array of commercially available photodetectors such as an electron multiplier tube. Further, it is preferable that the number of pixels of the image pickup element 2 is equal to or larger than the number of pixels (cells) of the spatial optical phase modulator 1 (first and second spatial optical phase modulators 11 and 12). Further, in the present embodiment, it is preferable that the image pickup device 2 has a high response speed as in the first and second spatial optical phase modulators 11 and 12.
  • the recording control unit 5 includes a spatial optical phase modulator control unit 51 that drives and controls the spatial optical phase modulator 1 (first and second spatial optical phase modulators 11 and 12), and an image pickup element.
  • An image pickup element control unit 52 that drives and controls 2 is provided.
  • Such a recording control unit 5 includes a CPU (Central Processing Unit) that executes a calculation, a flash memory or a RAM (Random Access Memory) that stores a program or the like for the calculation, and the like, and is built in the computer 50. ..
  • the image reproduction device 6 displays an image containing light having N different parameters or combinations for each of the optical information of any one or more of the wavelength band, the polarization direction, and the measurement region, and two light waves having different phases for each parameter.
  • the interference fringes formed in the above are recorded one by one in a total of N patterns, and are recorded by being divided temporally or spatially. It is reproduced from multiple holograms having N or more and 2N or less in different phases.
  • the image reproduction device 6 includes a multiplex hologram acquisition unit 61, a parameter selection unit 63, a hologram generation unit 64, and a light wave restoration unit 65.
  • the image reproduction device 6 further includes a storage unit 62, an amplitude / phase calculation unit 68, and an image reproduction unit 69.
  • These elements of the image reproduction device 6 include a CPU, a flash memory, and the like like the recording control unit 5 of the hologram recording device, and since there is transmission / reception of signals to and from the recording control unit 5, the computer 50 together with the recording control unit 5 Built into.
  • the multiplex hologram acquisition unit 61 acquires multiple holograms I 1 , I 2 , ... Recorded by the image pickup device 2 from the image pickup element control unit 52 of the hologram recording device.
  • the multiple hologram acquisition unit 61 writes the acquired multiple holograms I 1 , I 2 , ... In the storage unit 62, and notifies the parameter selection unit 63 of the end of writing.
  • the storage unit 62 stores the multiple holograms I 1 , I 2 , ..., And is composed of a general storage medium such as a semiconductor memory.
  • the parameter selection unit 63 sequentially selects parameters.
  • the parameter selection unit 63 outputs the selected parameter to the hologram generation unit 64.
  • the parameter selection unit 63 sequentially selects parameters until the number of selected parameters becomes N, and outputs the parameters to the hologram generation unit 64.
  • the hologram generation unit 64 generates a hologram (calculated hologram) including two light waves having the parameters selected by the parameter selection unit 63 from the multiple holograms I 1 , I 2 , ... Stored in the storage unit 62. be.
  • the hologram generation unit 64 outputs the generated hologram to the light wave restoration unit 65.
  • the hologram generation unit 64 generates holograms (calculated holograms) for the number of parameters selected by the parameter selection unit 63.
  • the light wave restoration unit 65 restores one of the two light waves from the hologram (calculated hologram) generated by the hologram generation unit 64.
  • the light wave restoration unit 65 restores light waves by the number of parameters selected by the parameter selection unit 63.
  • the light wave restoration unit 65 outputs the restored light wave to the amplitude / phase calculation unit 68.
  • the amplitude / phase calculation unit 68 calculates the amplitude and phase of each light wave restored by the light wave restoration unit 65 at an arbitrary depth.
  • the amplitude / phase calculation unit 68 outputs the amplitude and phase at the calculated arbitrary depth to the image reproduction unit 69.
  • the image reproduction unit 69 reproduces a three-dimensional image from the amplitude and phase at an arbitrary depth calculated by the amplitude / phase calculation unit 68.
  • hologram recording method A hologram recording method using the hologram recording device of the digital holography device 10 according to the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • the light L OBJ from the object OBJ passes through the spatial optical phase modulator 1 and becomes two light waves for each of the wavelength bands R, G, and B, and is incident on the image pickup element 2.
  • These six light waves form interference fringes with two light waves of the same wavelength band on the image pickup surface of the image pickup device 2, that is, three patterns of interference fringes of each color of R, G, and B overlap each other.
  • the image pickup device 2 collectively images the interference fringes of these three patterns and records them as the multiple hologram I.
  • the multiple hologram I is appropriately expressed as a multiple hologram I (x, y) (x, y are planar coordinates).
  • the image sensor 2 continues to take images a predetermined number of times. As a result, a total of 3 to 6 multiple holograms I 1 , I 2 , ... Are recorded.
  • the optical phase modulation elements 11a, 12a (cell 1a) and the optical phase modulation element of the spatial optical phase modulator 1 are adjusted to the timing of each imaging.
  • the phase shift amounts ⁇ and ⁇ 'by at least one of 11b and 12b (cell 1b) are changed to change the phase difference between the two light waves.
  • the multiple holograms I 1 , I 2 , ... are different from each other.
  • the number of multiple holograms required for image reproduction differs depending on the image reproduction method as described later. Further, in order to simplify the calculation in image reproduction, it is preferable that the two light waves forming each interference fringe of the multiple hologram I have an intensity ratio of 1 or closer as described above.
  • the phase shift amount ⁇ 'by the cell 1b is set to be constant, and the light wave by the cell 1b is set to be a spherical wave without folding back as described above, and the phase shift amount ⁇ by the cell 1a is changed.
  • each time ⁇ is stored for each parameter (wavelength band), and the phase shift amount ⁇ 'in the light of at least one wavelength band (Nth parameter) is stored.
  • the phase shift amounts ⁇ , ⁇ ′ and the phase difference of the two light waves by the cells 1a or 1b at the time of each imaging were used by using the multiple holograms I 1 , I 2 , ....
  • each parameter is controlled to a value that can be only a hologram by a single parameter light wave, or a value that can be only a hologram by a single parameter light wave and a 0th-order diffracted light intensity distribution. Details will be described later in the image reproduction method. Further, the Nth (third) parameter is set to the red wavelength band.
  • the value of each phase shift amount is stored in the storage unit of the spatial optical phase modulator control unit 51 (computer 50).
  • the multiplex hologram acquisition unit 61 acquires N multiple holograms I 1 , I 2 , ..., IN recorded by the image pickup device 2 from the image pickup element control unit 52 of the hologram recording device (multiple hologram acquisition step S1). ).
  • the parameter selection unit 63 selects the Nth parameter from the N parameters (parameter selection step S21).
  • the hologram generation unit 64 generates a hologram (calculated hologram) including two light waves having the selected Nth parameter from the multiple holograms I 1 , I 2 , ..., IN (hologram generation step S22), and generates the hologram.
  • the light wave restoration unit 65 restores one of the two light waves from the hologram (light wave restoration step S23). Steps S21 to S23 are repeated until all the parameters are selected (S24: NO). In the second parameter selection step S21, the parameter of the (N-1) th is selected, and the light wave having the parameter of the (N-1) th is restored by steps S22 and S23.
  • the amplitude / phase calculation unit 68 calculates the amplitude and phase at an arbitrary depth for each restored light wave (amplitude).
  • the image reproduction unit 69 reproduces a three-dimensional image (image reproduction step).
  • a hologram obtained by using a self-interferometer or an interferometer that images a phase object can be represented by the following equation (1).
  • I (x, y) in the formula (1) is an arbitrary hologram in which one pattern of interference fringes is recorded.
  • a (x, y) is the amplitude distribution on the recording (imaging) plane of the light wave
  • ⁇ (x, y) is the phase difference distribution of the two light waves
  • M is the intensity ratio (1: M) of the two light waves.
  • the jth multiple hologram I j (multiple holograms I j) in which N-pattern interference fringes are multiple-recorded, which are recorded by the hologram recording device constituting the self-interferometer according to the present embodiment and the two-luminous flux interferometer for measuring a phase object.
  • x, y can be expressed by the following equation (2).
  • a i and Mi i are amplitude and intensity ratios of the third parameter (wavelength band) in light.
  • ⁇ i is the phase difference between the two light waves of the i-th parameter in the first multiplex hologram I 1 (x, y).
  • ⁇ ij is the relative phase shift amount between one and the other of the two light waves of the i-th parameter in the j-th multiple hologram I j (x, y).
  • Non-Patent Document 3 it is known that the amplitude distribution of the light wave on the recording surface and the phase difference distribution of the two light waves can be extracted from the hologram in which one pattern of interference fringes is recorded. Specifically, only A (x, y) and ⁇ (x, y) in the third term on the right side of the equation (1) are extracted. This makes it possible to selectively extract light waves of each wavelength band from three multiple holograms (I 1 , I 2 , I 3 ) in which interference fringes of three wavelength bands are multiple-recorded.
  • the phase shift amount ⁇ ij in each is set as follows.
  • ⁇ ij 2 (j-1) ⁇ / 2 i-1
  • an integral multiple of 2 ⁇ preferably ⁇ ij .
  • phase shift amounts ⁇ 13 and ⁇ 23 of the light in the blue and green wavelength bands in the third multiplex hologram I 3 are integer multiples of 2 ⁇ , while the phase shift amount ⁇ 33 of the light in the red wavelength band. Is a value other than an integral multiple of 2 ⁇ .
  • Each of such multiple holograms I 1 , I 2 , and I 3 can be expressed as the following equations (3) to (5).
  • I 0th (x, y) is the sum of the 0th-order diffracted light intensity distributions for each parameter.
  • a 3 (x, y) and ⁇ 3 (x, y) can be extracted from the extracted hologram of the formula (6) by the compressed sensing algorithm (see Non-Patent Document 3) as described above (see Non-Patent Document 3).
  • a 3 (x, y), cos ⁇ 3 (x, y), sin ⁇ 3 (x, y) ( )
  • the interference fringe of the green light wave which is the second parameter, is obtained from the following equation (7). Only the hologram is extracted (hologram generation step S22). Then, A 2 (x, y) and ⁇ 2 (x, y) are similarly extracted from the extracted hologram (light wave restoration step S23).
  • hologram generation step S22 a hologram containing only the interference fringes of the blue light wave is extracted.
  • a 1 (x, y) and ⁇ 1 (x, y) are extracted from the extracted hologram (light wave restoration step S23).
  • the amplitude distribution and phase distribution at an arbitrary depth are calculated from the light wave on the image pickup surface of the image pickup device 2 (amplitude / phase calculation step S3).
  • a known diffraction integral calculation algorithm, an image reproduction algorithm using compression sensing, and an image reproduction algorithm using machine learning such as deep learning can be applied.
  • a two-dimensional image or a three-dimensional image at the depth can be reproduced from the amplitude distribution and the phase distribution of the light wave of each wavelength band obtained for each depth (image reproduction step S4).
  • an image can be reproduced from N multiple holograms having the same number of parameters as N.
  • N the number of parameters
  • N 3
  • each of the six multiple holograms I 1 , I 2 , I 3 , I 4 , I 5 , and I 6 is the second on the right side as shown in the following equations (8) to (13).
  • the coefficient of ⁇ i (x, y) in the term is -3, -2, -1, + 1, + 2, + 3.
  • the following equation (14) is obtained from the equations (8) and (13), the following equation (15) is obtained from the equations (9) and (12), and the following equations are obtained from the equations (10) and (11). (16) is obtained. Since A 3 (x, y) 2 sin ⁇ 3 (x, y) can be extracted from the three simultaneous equations of equations (14), (15), and (16) (hologram generation step S22). , The red light wave can be restored in the same manner as in the above embodiment (light wave restoration step S23). Next, by subtracting in the same manner as the first time, A 2 (x, y) 2 sin ⁇ 2 (x, y) can be extracted (hologram generation step S22), and the green light wave can be restored. (Light wave restoration step S23). Further, after that, the blue light wave can be restored as in the above embodiment.
  • an image is reproduced by generating a light wave forming each interference fringe with an arbitrary phase shift amount for 2N multiple holograms having twice the number of parameters N. be able to.
  • the phase shift amount of the light wave of some parameters can be reduced to (2N-1) or less.
  • an image containing light having a parameter number N can be reproduced from 2N or less, a minimum of N multiple holograms.
  • the image reproduction method according to the present embodiment and its modification can be applied to a multiplex hologram recorded by an arbitrary interferometer such as a two-luminous flux interferometer.
  • an arbitrary interferometer such as a two-luminous flux interferometer.
  • the calculation time is required in proportion to the number of parameters N. Therefore, by acquiring 2N multiple holograms, the image can be reproduced at high speed.
  • the image reproduction device 6A captures an image containing light having N different parameters or combinations for each of the optical information of any one or more of the wavelength band, the polarization direction, and the measurement region. , Interference fringes formed by two light waves with different phases for each parameter are repeatedly recorded one by one in a total of N patterns and reproduced from 2N multiple holograms recorded by dividing them temporally or spatially. be. As shown in FIG.
  • the image reproduction device 6A includes a multiple hologram acquisition unit 61, a first light wave restoration unit 66a, a first hologram generation unit 67a, a second hologram generation unit 67b, and a second light wave restoration unit 66b.
  • the image reproduction device 6A further includes a storage unit 62, an amplitude / phase calculation unit 68, and an image reproduction unit 69. Similar to the image reproduction device 6 according to the first embodiment, these elements include a CPU, a flash memory, and the like built in the computer 50.
  • the first light wave restoration unit 66a stores the (N-1) light wave having the first to (N-1) parameters in the storage unit 62 as multiple holograms I 1 , I 2 , ..., I 2N . It is generated from -1 .
  • the first light wave restoration unit 66a outputs the restored light wave to the first hologram generation unit 67a, the second hologram generation unit 67b, and the amplitude / phase calculation unit 68.
  • the first hologram generation unit 67a uses the light wave restored by the first hologram generation unit 67a to at least one of the multiple holograms I 1 , I 2 , ..., I 2N-1 stored in the storage unit 62. Therefore, a hologram containing two light waves having the Nth parameter (first calculated hologram) is generated.
  • the first hologram generation unit 67a outputs the generated hologram to the second light wave restoration unit 66b.
  • the second hologram generation unit 67b uses the light wave restored by the first hologram generation unit 67a to form a hologram containing two light waves having the Nth parameter from the multiple hologram I 2N stored in the storage unit 62 (second hologram generation unit 67b). It produces a computational hologram).
  • the second hologram generation unit 67b outputs the generated hologram to the second light wave restoration unit 66b.
  • the second light wave restoration unit 66b restores one of the two light waves from the hologram generated by the first hologram generation unit 67a and the second hologram generation unit 67b.
  • the second light wave restoration unit 66b outputs the restored light wave to the amplitude / phase calculation unit 68.
  • the specific operation of the image reproduction device 6A will be described in detail in the image reproduction method described later.
  • the hologram recording device of the digital holography device 10 provided with such an image reproduction device 6A records 2N multiple holograms I 1 , I 2 , ..., I 2N .
  • the phase shift amount ⁇ N 2N is set to a value other than an integral multiple of ⁇ .
  • each be an arbitrary phase shift amount ⁇ ij .
  • the multiple hologram acquisition unit 61 acquires 2N multiple holograms I 1 , I 2 , ..., I 2N recorded by the image sensor 2 from the image sensor control unit 52 of the hologram recording device (multiple hologram acquisition step S1A).
  • the first light wave restoration unit 66a has the parameters of the first to the first (N-1) from the (2N-1) multiple holograms I 1 , I 2 , ..., I 2N-1 , respectively (N-1).
  • the first hologram generation unit 67a was formed from the multiple holograms I 1 , I 2 , ..., I 2N-1 with two light waves having the Nth parameter.
  • a hologram (first calculated hologram) is generated (first hologram generation step S26), and a second hologram generation unit 67b is formed from the multiplex hologram I 2N by two light waves having the Nth parameter (second calculated hologram). ) (Second hologram generation step S27).
  • the second light wave restoration unit 66b restores one light wave having the Nth parameter from the two generated holograms (second light wave restoration step S28).
  • the amplitude / phase calculation unit 68 calculates the amplitude and phase at an arbitrary depth for each light wave (amplitude / phase calculation step S3), and the image reproduction unit 69 performs a three-dimensional image. (Image playback step).
  • amplitude / phase calculation step S3 calculates the amplitude and phase at an arbitrary depth for each light wave
  • image reproduction unit 69 performs a three-dimensional image.
  • multiple holograms I 1 , I 2 , ..., I 5 to Nth parameters other than the light waves in the blue wavelength band, that is, the light waves in the green wavelength band and the red wavelength band are restored by a known method. (1st light wave restoration step S25). An example will be described below.
  • the first parameter that is, the real part A 1 (x, y) cos ⁇ 1 (x, y) and the imaginary part A 1 (x, y) sin ⁇ 1 (x, y) of the red light wave is obtained, and the red color is obtained.
  • the first parameter that is, the real part A 1 (x, y) cos ⁇ 1 (x, y) and the imaginary part A 1 (x, y) sin ⁇ 1 (x, y) of the red light wave is obtained, and the red color is obtained.
  • the multiple hologram I j (x, y) (j 1, 2, ..., 2N-1) represented by the following equation (2)
  • the term including A i (x, y) and cos ⁇ i (x, y) for these light waves is removed from any one of them, and only the interference fringes of the blue light wave represented by the following equation (26) are obtained.
  • Hologram I'1 (x, y) is generated (first hologram generation step S26).
  • the hologram I ' 2 of only the interference fringes of the blue light wave represented by the following equation (27) is similarly used by using the restored red wavelength band and the green wavelength band.
  • (X, y) is generated (second hologram generation step S27). Either the first hologram generation step S26 or the second hologram generation step S27 may be executed first, or may be executed in parallel.
  • the formula (39) is used as a check formula for discriminating A 3 (x, y) 2 to be adopted.
  • a 3 (x, y) 2 such that the left side of the equation (39) is close to 1, the 0th-order diffracted light intensity distribution can be obtained, and I'1 (x, y), I'2 .
  • the intensity distribution of the 0th-order diffracted light is subtracted from (x, y).
  • information on AN (x, y) and ⁇ N ( x, y) of the light wave of the Nth parameter can be obtained.
  • a 3 (x, y) and ⁇ 3 (x, y) of the light wave in the blue wavelength band can be extracted (second light wave restoration step S28).
  • an image containing light having a parameter number N can be reproduced from 2N multiple holograms, and the multiple holograms can be reproduced.
  • the light wave of each parameter at the time of recording can be set to an arbitrary phase shift amount, and since the iterative calculation seen in the compression sensing algorithm for each parameter is not required, the calculation time is shortened and the image is accelerated. Can be played. Further, since it can be applied even when the intensity ratio is 1 (1: 1) or close to it, clear interference fringes can be recorded. Then, since AN (x, y ) 2 is obtained for each pixel without approximation, it can be solved even under the condition that AN (x, y ) 2 is spatially distributed.
  • the plurality of multiple holograms used in the image reproduction method by the image reproduction devices 6 and 6A according to the embodiment can be spatially divided and recorded.
  • the spatial optical phase modulator 1 in order to acquire six multiplex holograms for reproducing an image containing light in three wavelength bands, the spatial optical phase modulator 1 simultaneously provides six phase modulation patterns. Therefore, the spatial optical phase modulator 1 includes six sets of cells 1a and 1b having different phase shift amounts ⁇ and ⁇ 'for each multiple hologram. In other words, the spatial optical phase modulator 1 includes 12 types of cells having different phase shift amounts arranged in a mosaic pattern. Six patterns of interference fringes are formed by the light waves generated by the spatial optical phase modulator 1. Then, the image sensor 2 records these interference fringes as one multiple hologram in one multiple recording. The image reproduction devices 6 and 6A extract one pixel from each of the set of six pixels of the image pickup device 2 from the multiple holograms, and prepare six multiple holograms.
  • the digital holographic apparatus 10A is composed of a first spatial optical phase modulator 11A and a second spatial optical phase modulator 12A instead of the spatial optical phase modulator 1.
  • a spatial optical phase modulator 1A (light wave generation means) is provided, and a 4f optical system 41 arranged between the first spatial optical phase modulator 11A and the second spatial optical phase modulator 12A is provided.
  • a 4f optical system 41 arranged between the first spatial optical phase modulator 11A and the second spatial optical phase modulator 12A is provided.
  • it can have the same configuration as the digital holography apparatus 10 according to the embodiment.
  • the first spatial optical phase modulator 11A and the second spatial optical phase modulator 12A are reflective liquid crystal spatial light modulators such as LCOS (Liquid Crystal On Silicon) -SLM.
  • the first space optical phase modulator 11A reflects the light L OBJ incident from the object OBJ as light L 0 and L 90 , passes through the 4f optical system 41, and passes through the second space optical phase modulator.
  • the second spatial optical phase modulator 12A is arranged so as to be incident on the 12A, and the light L 0 and L 90 incident on the first spatial optical phase modulator 11A are reflected and incident on the image pickup element 2.
  • the first space optical phase modulator 11A and the second space optical phase modulator 12A are the first space optical phase modulator 11 and the first spatial optical phase modulator 11 of the digital holographic apparatus 10 according to the embodiment, respectively, except for the difference between the reflection type and the transmission type, respectively. It has the same configuration as the two-spatial optical phase modulator 12. Therefore, the first space optical phase modulator 11A includes optical phase modulation elements 11a and 11b, and the second space optical phase modulator 12A includes optical phase modulation elements 12a and 12b arranged in the same number at the same pitch for optical phase modulation.
  • the polarization directions of the light phase-modulated by the elements 11a and 11b and the optical phase modulation elements 12a and 12b are orthogonal to each other (see FIG. 2).
  • the optical phase modulation element 11a and the optical phase modulation element 12a, and the optical phase modulation element 11b and the optical phase modulation element 12b have the same phase shift amount and are arranged at the same position in the optical axis direction.
  • the light incident on a certain point on the incident surface of the 4f optical system 41 is emitted from a point rotated by 180 ° with the optical axis of the 4f optical system 41 as the origin on the emitting surface.
  • the second space optical phase modulator 12A arranges the optical phase modulation elements 12a and 12b in accordance with the arrangement of the optical phase modulation elements 11a and 11b of the first space optical phase modulator 11A.
  • the optical phase modulation elements 11a and 11b of the first spatial optical phase modulator 11A phase-modulate the light L 0 in the polarization direction in the direction perpendicular to the paper surface of FIG. 7, and the light L 90 in the polarization direction orthogonal to the phase modulation.
  • the optical phase modulation elements 12a and 12b of the two-spatial optical phase modulator 12A perform phase modulation. Therefore, when the light L OBJ from the object OBJ is incident on the first space optical phase modulator 11A and reflected, the light L 90 is not modulated, while the light L 0 is 6 for each wavelength band. Form a light wave.
  • the six light waves L 0 are not modulated, and the light L 90 is 6 for each wavelength band.
  • the light L 90 is 6 for each wavelength band.
  • the optical phase modulation element 11a and the optical phase modulation element 12a collectively referred to as cell 1a
  • the optical phase modulation element 11b and the optical phase modulation element 12b have different phase shift amounts.
  • the first and second space optical phase modulators 11A and 12A are The phases of the sequentially reflected lights L 0 and L 90 are aligned for each of the cells 1a and 1b.
  • the spatial optical phase modulator 1A like the spatial optical phase modulator 1 of the above-described embodiment, has no polarization dependence on light in all polarization directions, and has a phase for each cell arranged two-dimensionally. Can be modulated.
  • the hologram recording device of the digital holography device 10A can record multiple holograms in the same manner as the digital holography device 10 according to the embodiment. Further, since the spatial optical phase modulator 1A (first and second spatial optical phase modulators 11A and 12A) is composed of LCOS-SLM, high-definition and high-speed response is obtained, and the multiple hologram is divided into either temporal or spatial. Even if it is recorded, the deterioration of the resolution of the reproduced image can be suppressed.
  • the digital holography devices 10 and 10A can arbitrarily set the number of wavelength bands.
  • a color filter array in which color filters of different colors are arranged in a mosaic pattern is provided on the incident surface side of the light of the image pickup element 2, and the wavelength band of the light transmitted through each color filter can be further subdivided.
  • the spatial optical phase modulators 1 and 1A may be any medium as long as they have wavelength dependence and generate different radii of curvature on the wavefront for each cell 1a and 1b.
  • Such spatial optical phase modulators 1 and 1A are not limited to liquid crystal spatial optical modulators, and holographic optical elements and diffractive optical elements having no double refraction, that is, no polarization dependence, are applied to optical phase modulation elements. You may.
  • the digital holography devices 10 and 10A record multiple holograms for reproducing an image including the polarization direction as information by applying the liquid crystal spatial light modulator to the spatial optical phase modulator.
  • the spatial optical phase modulator 1 (1A) includes the optical phase modulation element 11a, the optical phase modulation element 12a, and the optical phase modulation in the first and second spatial optical phase modulators 11 (11A) and 12 (12A).
  • the element 11b and the optical phase modulation element 12b have different phase modulation amounts.
  • the x-polarized L 0 and the y-polarized L 90 are formed into two independent light waves, and the image sensor 2 forms different patterns of interference fringes and multiplexes are recorded as a multiple hologram.
  • the 4f optical system 41 between the first spatial optical phase modulator 11A and the second spatial optical phase modulator 12A may not be provided.
  • the polarization direction is not limited to two directions, and can be subdivided into three or more depending on the configuration of the spatial optical phase modulator 1 (1A).
  • Such a multiplex hologram contains information on the wavelength band as well as the polarization direction as in the above embodiment.
  • the wavelength band has three parameters of R, G, and B
  • the digital holography devices 10 and 10A can be divided into a plurality of parameters by dividing the field of view of the object (subject) OBJ as information. Therefore, the hologram recording device of the digital holography devices 10 and 10A may be a system in which a different phase modulation pattern is given to each divided field of view of the object OBJ and multiple recording is performed by the image pickup device 2. Specifically, the hologram recording device includes the same number of spatial optical phase modulators 1 (1A) as the divided visual fields, and the optical LOBJ emitted from each visual field is introduced into different spatial optical phase modulators 1.
  • the hologram recording device may be provided with one spatial optical phase modulator 1 (1A), which may be partitioned according to the division of the visual field, and a different phase modulation pattern may be given to each partitioned region.
  • the digital holography devices 10 and 10A include information for each wavelength band as described above by providing a spatial optical phase modulator having a wavelength dependence such as a liquid crystal spatial light modulator.
  • the image can be played back.
  • a three-dimensional image for each of a plurality of times (time) from the multiple hologram captured at one time is reproduced as a moving image exceeding the response time (time resolution) of the image pickup element 2.
  • time resolution response time
  • the digital holography apparatus 10B includes a multi-wavelength light source 3, a wavelength dispersion element 42, polarization beam splitters (PBS) 43a, 43b, mirrors 44a, 44b, and an optical phase. It includes a modulation element array 1B, a splitter 47a, an image pickup element 2, and a computer 50.
  • the multi-wavelength light source 3 and the wavelength dispersion element 42 are optical systems that emit pulsed light having different timings for each wavelength. In order to convert each wavelength component into time information, an optical comb light source or a wide wavelength pulse light source is applied to the multi-wavelength light source 3.
  • the wavelength dispersion element 42 is an optical element such as a prism having a wavelength dependence on the refractive index, a diffraction grating, or a combination thereof.
  • the polarizing element 47a and the optical phase modulation element array 1B are laminated on the image pickup surface of the image pickup device 2.
  • the optical phase modulation element array 1B includes optical phase modulation elements having polarization dependence and wavelength dependence, similarly to the first and second spatial optical phase modulators 11 and 12 of the spatial optical phase modulator 1 shown in FIG. Although it is arranged in two dimensions, the phase shift amount of each optical phase modulation element does not have to be variable.
  • optical phase modulation element array 1B birefringence optical elements made of a photonic crystal, a liquid crystal material, a metamaterial, a minute wave plate, or the like are two-dimensionally arranged (see Patent Documents 1 and 2).
  • Directional polarization here lateral polarization in FIG. 8, is phase-modulated according to wavelength.
  • the optical phase modulation element array 1B is provided with a phase modulation pattern corresponding to the number of multiple holograms to be recorded. (Optical phase modulation element) is arranged and provided.
  • the splitter 47a is arranged on a transmission axis inclined by 45 ° with respect to each of the p-polarization and the s-polarization orthogonal to each other, which are demultiplexed by the polarization beam splitter 43a.
  • the pulsed light emitted from the multi-wavelength light source 3 becomes light L having a different timing of the pulsed light for each wavelength via the wavelength dispersion element 42.
  • This light L is split into p-polarized light that is transmitted and travels straight and s-polarized light that is reflected by the polarizing beam splitter 43a.
  • the s-polarization in the direction perpendicular to the paper surface in FIG. 8 irradiates the object (subject) OBJ as the object light L OBJ .
  • the timing of illuminating the object OBJ differs depending on the wavelength of the object light L OBJ .
  • the p-polarized light transmitted through the polarizing beam splitter 43a travels in an optical path different from that of the object light L OBJ as the reference light L Ref .
  • the object light L OBJ and the reference light L Ref are combined by the polarization beam splitter 43b and incident on the optical phase modulation element array 1B.
  • the optical phase modulation element array 1B modulates the reference light L Ref , which is the lateral polarization of FIG.
  • the light L OBJ and L Ref having the same polarization direction by the polarizing element 47a form interference fringes for each wavelength and are recorded as a multiple hologram by the image pickup device 2.
  • the digital holography apparatus 10B extracts one pixel from a set of a predetermined number of pixels of the image pickup device 2 as described above from one multiplex hologram recorded by one image pickup by the image pickup device 2. To obtain a predetermined number of multiple holograms. From these multiple holograms, light waves for each wavelength are restored by the image reproduction method according to the first or second embodiment. Since the reproduced image of each wavelength contains three-dimensional information of the object OBJ at different times, a three-dimensional moving image can be obtained by one exposure (measurement). By applying the image reproduction device according to this modification, the spatial density of the optical phase modulation element array 1B can be increased, and a high-quality image can be reproduced.
  • the image reproduction device by applying the image reproduction device, more wavelength (time) information can be recorded at the same spatial density as compared with the case of designing the optical phase modulation element array 1B with the conventional image reproduction device.
  • the time for image recording can be extended.
  • the object OBJ is represented in FIG. 8 so as to transmit light, it may reflect light.
  • the wavelength dispersion element 42 may be arranged on the optical path between the polarizing beam splitter 43a and the object OBJ, and on the optical path between the polarizing beam splitters 43a and 43b, respectively.
  • the digital holography apparatus 10B according to the present modification may include a first spatial optical phase modulator 11 of the spatial optical phase modulator 1 instead of the optical phase modulator array 1B.
  • the hologram recording method and the image reproduction method using the digital holography devices 10 and 10A according to the embodiment of the present invention and the modification thereof are holograms of a known optical microscope. It can also be applied to a recording device and executed. As an example, an embodiment in which a fluorescence microscope is applied will be described with reference to FIG.
  • the digital holography apparatus 10C shown in FIG. 9 includes an excitation light source 3A, a dichroic mirror 45, magnifying optical systems (lenses) 41a and 41b, an eyepiece lens 41c, an excitation light shading element 46, a mirror 44, and a polarizing element 47a.
  • a multiple hologram capable of reproducing an image of a fluorescent sample as an object OBJ can be recorded, and the image can be reproduced from the multiple hologram.
  • the excitation light source 3A irradiates light (excitation light) that simultaneously excites a plurality of phosphors having different emission colors.
  • the spatial optical phase modulator 11A is the first spatial optical phase modulator 11A of the spatial optical phase modulator 1A shown in FIG. 7, and has a wavelength of one-way polarization, here, polarization in the 0 ° direction or 90 ° direction described later. Phase modulation according to.
  • the dichroic mirror 45 reflects the excitation light emitted from the excitation light source 3A and transmits the fluorescence emitted from the fluorescence sample OBJ.
  • the excitation light shading element 46 shields the excitation light and transmits fluorescence.
  • the dichroic mirror 45 and the excitation light shading element 46 are optical elements provided for separating the excitation light and the fluorescence, and both do not transmit the excitation light and transmit the fluorescence. Therefore, it is preferable that the dichroic mirror 45 and the excitation light shading element 46 are set to the transmission wavelength region in the entire fluorescence wavelength spectrum in order to avoid dimming of fluorescence. Specifically, for example, a long-pass filter that transmits light having a wavelength of 510 nm or more can be set for fluorescence that emits light having a wavelength of 510 to 700 nm.
  • the transducers 47a and 47b are arranged with their transmission axes oriented in the 45 ° or 135 ° direction, respectively.
  • the excitation light emitted from the excitation light source 3A is reflected by the dichroic mirror 45 and passes through the eyepiece 41c side with respect to the magnifying optical system 41a, so that the fluorescent sample OBJ is illuminated with the diameter of the luminous flux reduced.
  • the fluorescence sample OBJ emits fluorescence having a plurality of different wavelength spectra. This fluorescence is sequentially transmitted through the eyepiece 41c, the magnifying optical system 41a, the dichroic mirror 45, and the excitation light shading element 46, and is reflected by the mirror 44.
  • a part of the excitation light passes through the eyepiece 41c from the side of the fluorescent sample OBJ together with the fluorescence, but is separated from the fluorescence by the dichroic mirror 45 and the excitation light shading element 46.
  • the fluorescence reflected by the mirror 44 is transmitted by the polarizing element 47a to linearly polarized light in the 45 ° direction.
  • the phase difference of each component of the polarization in the 0 ° direction and the polarization in the 90 ° direction is adjusted by the birefringent material 48a in order to increase the visibility of the interference fringes finally obtained. Then, it passes through the lens 41b and is incident on the reflection type spatial optical phase modulator 11A.
  • the spatial optical phase modulator 11A gives a phase modulation amount according to the wavelength to the polarized component in the 0 ° direction or the 90 ° direction.
  • the light emitted from the spatial optical phase modulator 11A is subjected to different wave surface modulations for each component of the polarization in the 0 ° direction and the polarization in the 90 ° direction by the birefringent material 48b.
  • the phase distribution of spherical waves having different radii of curvature is given according to the polarization direction.
  • a light wave polarized in the 0 ° direction and a light wave polarized in the 90 ° direction having different radii of curvature are generated.
  • the birefringence material 48c adjusts the optical path length difference between the polarization in the 0 ° direction and the polarization in the 90 ° direction and the difference in the radius of curvature of the two light waves in order to increase the visibility of the finally obtained interference fringes. .. Then, the polarization directions of the two light waves are aligned by the polarizing element 47b in the transmission axis 45 ° direction, and interference fringes for each wavelength are generated. The image sensor 2 records these interference fringes as a multiple hologram.
  • the spatial optical phase modulator 11A imparts a phase modulation amount different from the others to the light wave in at least one wavelength band, and the image pickup element 2 multiplexes while changing the phase modulation amount. Record multiple holograms.
  • the hologram recording method and the image reproduction method according to the present invention By applying the hologram recording method and the image reproduction method according to the present invention to a fluorescence microscope, multiple holograms required for image reproduction can be obtained with a small amount of light and a small number of measurements, so that measurement can be performed with weak light and at high speed. Therefore, the damage can be reduced especially when the subject is a living body. Further, when an image pickup element having an optical phase modulation element array and a polarizing element is applied, the spatial density of the optical phase modulation element array can be increased, so that a higher image quality image can be obtained.
  • the optical phase modulation element array 1B laminated together with the polarizing element 47b on the imaging surface of the imaging element 2 instead of the spatial optical phase modulator 11A. Can also be applied (see FIG. 8). Since the spatial density of the optical phase modulation element array 1B can be increased, a high-quality image can be reproduced.
  • the digital holography apparatus 10D shown in FIG. 10 includes an incoherent light source 3B such as an LED, a collimator (lens) 41d, a spatial optical phase modulator 11, modulators 47a, 47b, 47c, a birefringent material 48d, and a sample. It includes a glass cell 49 for accommodating (object OBJ), an image pickup element 2, and a computer 50.
  • the glass cell 49 and the spatial optical phase modulator 11 are arranged side by side on a plane perpendicular to the optical axis, and a polarizing element 47a is directly below the glass cell 49, and a polarizing element 47b is directly below the spatial optical phase modulator 11. However, they are arranged and lined up. Then, the birefringent material 48d is arranged under the polarizing elements 47a and 47b arranged side by side. Further, the polarizing element 47c is arranged directly under the glass cell 49 and the polarizing element 47a under the birefringent material 48d, and the image pickup device 2 is arranged under the polarizing element 47c.
  • the spatial optical phase modulator 11 is the first spatial optical phase modulator 11 of the spatial optical phase modulator 1 shown in FIG. 2, and is unidirectionally polarized light, in which the polarizing element 47b is polarized in the transmission axis direction (in FIG. 10). Lateral polarization) is phase-modulated according to the wavelength.
  • the transmission axes of the splitter 47a and the splitter 47b are orthogonal to each other, and the transmission axis of the splitter 47c is tilted by 45 ° with respect to the splitters 47a and 47b.
  • the arrangement of the spatial optical phase modulator 11 and the splitter 47b may be interchanged.
  • the birefringent material 48d is made of calcite (calcite, CaCO 3 ) or the like, and the orientation of the optical axis is arranged so as to refract the linear polarization transmitted through the polarizing element 47b.
  • the glass cell 49 is rotatable in three axial directions.
  • a part of the light L which is emitted from the incoherent light source 3B and becomes parallel light via the collimator 41d, passes through the glass cell 49 and is incident on the object OBJ, and another part is the spatial optical phase modulator 1 Incident to.
  • the light (object light) L OBJ emitted from the object OBJ passes through the polarizing element 47a, and linearly polarized light in the direction perpendicular to the paper surface of FIG. 10 is emitted.
  • the linearly polarized light L OBJ travels straight through the birefringent material 48d and is incident on the polarizing element 47c on the image pickup device 2.
  • the light (reference light) L Ref transmitted through the spatial optical phase modulator 11 and the splitter 47b is linearly polarized in the direction orthogonal to the optical L OBJ , and is multiplexed for each wavelength band by the spatial optical phase modulator 11. It is generated as light waves for the number of recorded holograms and becomes spherical waves with different radius of curvature.
  • the linearly polarized light L Ref refracts and transmits the birefringent material 48d, and is incident on the polarizing element 47c on the image pickup device 2.
  • the light L OBJ and L Ref having the same polarization direction by the polarizing element 47c form interference fringes for each wavelength band and are recorded as a multiple hologram by the image pickup device 2.
  • the hologram recording method and the image reproduction method according to the present invention By applying the hologram recording method and the image reproduction method according to the present invention to a quantitative phase microscope, multiple holograms required for image reproduction can be obtained with a small amount of light and a small number of measurements, so that measurement can be performed with weak light and at high speed. .. Therefore, the damage can be reduced especially when the subject is a living body. Further, even if the sample is transparent, three-dimensional imaging is possible from the quantitative phase information, so that the staining of the sample can be eliminated. Further, when the multiple hologram is recorded while rotating in the triaxial direction using the glass cell 49, a three-dimensional tomographic image of a transparent sample can be obtained without staining.
  • a simulation of hologram recording and image reproduction by a digital holography apparatus according to a modification of the embodiment of the present invention shown in FIG. 7 was carried out using Microsoft visual studio 2017.
  • an object (subject) as shown in FIG. 11, three spherical illuminants having a diameter of 64 ⁇ m, red (R), green (G), and blue (B), were set.
  • the red illuminant has a center wavelength of 618 nm
  • the green illuminant has a center wavelength of 545 nm
  • the blue illuminant has a center wavelength of 461 nm.
  • Each has a rectangular wavelength spectrum, and the wavelength width is ⁇ 5 nm (total 10 nm) from the center wavelength. .. In the calculation, the wavelength interval was 0.1 nm, so each illuminant calculated a multiplex hologram of 101 wavelengths as a hologram of one wavelength band.
  • the image sensor was arranged in 512 ⁇ 512 with a pixel size of 4 ⁇ m.
  • the first and second spatial light modulators were each arranged in 512 ⁇ 512 with a pixel size of 4 ⁇ m, and cells in which two light waves were generated were set by using a pseudo-random function.
  • the division ratio (intensity ratio) of the two light waves was 1: 1. Further, the phase distribution of the spherical wave without folding back was given to one generation region of the two light waves, and the phase shift amount relative to one was given to the other generation region by the value described later.
  • FIG. 12 shows six multiplex holograms at 50 mm. Further, from these six multiple holograms, first, the light wave is restored for each of the green and blue wavelength bands and the image is reproduced by the image reproduction method (see FIG. 6) according to the second embodiment of the present invention. Next, the light wave in the red wavelength band is restored, the image is reproduced, and the color-synthesized image is shown in FIG. With the birefringence lens pattern displayed by the spatial light modulator, a reproduced image was obtained by rotating 180 ° with the center of the image as the origin.
  • FIG. 14 shows six multiplex holograms at a distance of 340 mm. Further, an image obtained by reproducing an image for each wavelength band from these six multiple holograms by the same image reproduction method as described above and color-synthesizing the image is shown in FIG. Since the images and wavelength information of the three objects shown in FIG. 11 could be reproduced under the two conditions, the validity of the principle of the image reproduction method using the image reproduction apparatus according to the present invention could be confirmed. .. It was also confirmed that the resolution of the digital holography apparatus is improved by shortening the focal length of the spherical wave generated by the spatial light modulator.
  • hologram recording and image reproduction were carried out using a digital holography apparatus equipped with a fluorescence microscope shown in FIG.
  • Two types of fluorescent samples, a europium complex and a terbium complex, having emission center wavelengths of 618 nm and 545 nm were prepared as subjects (objects), respectively. These fluorescent samples have a diameter of about 10 ⁇ m. While giving the phase modulation amounts of (-210 ⁇ / 127, -2 ⁇ ), (-105 ⁇ / 254, - ⁇ / 2), (0,0), (210 ⁇ / 127, 2 ⁇ ) to each center wavelength, Four multiplex fluorescent holograms shown in FIG. 16 were recorded.
  • a green (center wavelength 545 nm) light wave is first restored and then an image is reproduced by the image reproduction method (see FIG. 6) according to the second embodiment of the present invention.
  • the red (center wavelength 618 nm) light wave was restored and the image was reproduced.
  • An image of each wavelength on the imaging surface is shown in FIG. 17A.
  • the color-combined image is shown in FIG. 18A.
  • the light wave at a depth of 75 ⁇ m with respect to the image pickup surface is calculated from the light wave on the image pickup surface of each restored color, the reproduced image of each wavelength is shown in FIG. 17B, and the color-synthesized image is shown in FIG. 18B. Shown in.
  • the number of measurements is twice the number of parameters for two types of phosphors. It was confirmed that the number of times was reduced to 4 times, it was possible to identify by the fluorescent color, and it was possible to measure a sample having a diameter of about 10 ⁇ m over a depth of 100 ⁇ m.

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Abstract

像再生装置6は、波長帯等のパラメータをN通り含む画像を再生する装置であって、パラメータ毎の干渉縞を多重記録したN~2N枚の多重ホログラムを取得する多重ホログラム取得部61と、パラメータを1個ずつ選択するパラメータ選択部63と、多重ホログラムから、選択されたパラメータを有する2光波を含む計算ホログラムを生成するホログラム生成部64と、計算ホログラムから2光波の一方を復元する光波復元部65と、を備える。

Description

像再生装置、ホログラム記録装置、およびデジタルホログラフィ装置
 本発明は、像再生装置、ホログラム記録装置、およびデジタルホログラフィ装置に関する。
 光の波長や偏光といった光学特性の情報は、蛍光顕微鏡を含む光学顕微鏡における分子組成の識別、生体高分子の配向や局在等細胞の多様な情報の無染色での取得、生体の健康状態等のバイタルサイン、製造物や材料の劣化状態の推定、物質や材料の種類・特性、肉眼やロボットビジョンの物体認識・識別における有益な特徴量として、様々な形で多岐に活用されている。光学情報を取得する手法として、従前のR,G,Bのカラーフィルタアレイや偏光フィルタを用いる方法に代えて、光効率を向上させて明るい像を取得するために、光の吸収ではなく位相変調を用いて、計算コヒーレント多重に基づく信号処理を含む多次元センシング方式が提案されている(特許文献1参照)。特許文献1には、例えば波長情報を取得する手法として、R,G,Bの各色の光の干渉縞を単色の撮像素子で多重記録し、得られた多重ホログラムから信号処理により三次元画像を再生するデジタルホログラフィ技術が開示されている。
 特許文献1では、R,G,Bの3つの波長帯の光を含む画像を再生するために、その2倍の6枚の多重ホログラムを準備すると共に、各干渉縞を形成する2光波の一方の強度を独立して取得することを前提としている。これに対して、特定の2段階位相シフト干渉法を用い、干渉光を形成する片側の光波の強度を(N-1)の波長帯の光に対して独立に取得することにより、2N枚の多重ホログラムから各波長帯の画像情報を取得できる技術が開示されている(非特許文献1参照)。非特許文献1に記載された方法では、干渉光を形成する2光波の一方の強度の測定が不要な、2段階位相シフト干渉法(非特許文献2参照)の適用が可能とされている。特許文献1や非特許文献1では、少なくとも1枚の多重ホログラムについて、干渉縞を形成する光波を生成するために、位相変調量に2πの整数倍を与えることを前提としている。これに対し、任意の位相変調量で分光信号処理を行う技術が提案されている(特許文献2)。
 非特許文献3では、圧縮センシングを用いて、記録されたホログラムに含まれる、1次回折光成分である物体光と、0次回折光強度分布、-1次回折光成分である共役像を分離する方法が示されている。この方法では、位相シフト干渉法を用いずに、ホログラムから物体光のみを得ることができる。
特許第6308594号公報 特開2017-076038号公報
T. Tahara, et al., "Four-step phase-shifting digital holography simultaneously sensing dual-wavelength information using a monochromatic image sensor", Journal of Optics (IOP Publishing) Vol. 17, pp. 125707-1-10, 2015 J.-P. Liu and T.-C. Poon, "Two-step-only quadrature phase-shifting digital holography", Optics Letters Vol. 34, pp. 250-252, 2009 J. Wu, et al., "Single-shot lensless imaging with fresnel zone aperture and incoherent illumination", Light: Science & Applications Vol. 9, pp. 53-1-11, 2020
 多重ホログラムから波長等の情報を含む1つの画像を再生するためには、時間的または空間的に分割された複数の多重ホログラムが必要であり、情報についてのパラメータ数が多くなるにしたがい多くの枚数が必要となる。空間的に多分割すると、それぞれの多重ホログラムの画素が離散的なものとなるので、再生された画像の空間分解能が低下する。一方、時間的に多分割する、すなわち複数回撮像して多重ホログラムを取得すると、1画像分の撮像時間が長くなって時間分解能が低下する。さらに、波長帯を細分化したり偏光も合わせたりした情報を得ようとすると、パラメータ数が増えるので、空間または時間分解能がいっそう低下する。そのため、デジタルホログラフィ技術においては、より少ない枚数の多重ホログラムによる像再生が求められている。特許文献1,2には、パラメータ数をNとすると(2N+1)枚の多重ホログラムから像を再生する技術が開示されているが、例えば、R,G,Bの3つの波長帯を含む(N=3)画像を再生するためには、7枚の多重ホログラムを取得する必要がある。特許文献1や非特許文献1には、2N枚の多重ホログラムから像を再生する技術が開示されているが、多重ホログラムを記録する際に、各パラメータの光波の強度を別途記録する必要があり、少なくとも(2N+1)枚記録するのと同等の空間または時間分解能となる。したがって、これらの技術には改良の余地がある。
 本発明は、前記問題点に鑑みてなされたものであり、光学特性の情報を含む、空間・時間分解能の高い画像を再生することのできる像再生装置、前記画像を再生するための多重ホログラムを取得するためのホログラム記録装置、およびこれらを備えたデジタルホログラフィ装置を提供することを課題とする。
 本発明に係る像再生装置は、波長帯、偏光方向、および測定領域のいずれか1以上の光学情報のそれぞれについてのパラメータまたはその組み合わせがN通りの光を含む画像を、前記パラメータ毎に位相の異なる2つの光波で形成された干渉縞を1つずつ合計Nパターン多重記録されると共に時間的または空間的に分割して記録された、前記Nパターンの干渉縞を形成した合計2N種類の光波の少なくとも1つの光波の位相が互いに異なるN枚以上2N枚以下の多重ホログラムから再生する装置であって、前記N個のパラメータからパラメータを1個ずつN回選択するパラメータ選択部と、前記パラメータ選択部がパラメータを選択すると、少なくとも1枚の前記多重ホログラムから、選択された前記パラメータを有する2つの光波で形成された干渉縞以外の(N-1)パターンの干渉縞を除去して、前記2つの光波を含む計算ホログラムを生成するホログラム生成部と、前記ホログラム生成部が生成した計算ホログラムから前記2つの光波の一方を復元する光波復元部と、を備え、前記ホログラム生成部は、前記光波復元部が1以上の光波を復元した後において、復元された前記光波と異なるパラメータを有する2つの光波を含む計算ホログラムを生成するために、前記光波復元部が復元した光波および前記光波を復元するために用いた計算機ホログラムの少なくとも1つを用いる構成である。
 本発明に係る別の像再生装置は、波長帯、偏光方向、および測定領域のいずれか1以上の光学情報のそれぞれについてのパラメータまたはその組み合わせがN通りの光を含む画像を、前記パラメータ毎に位相の異なる2つの光波で形成された干渉縞を1つずつ合計Nパターン多重記録されると共に時間的または空間的に分割して記録された2N枚の多重ホログラムから再生する像再生装置であって、前記2N枚の多重ホログラムのうちの、前記Nパターンの干渉縞を形成した合計2N種類の光波の少なくとも1つについて位相が異なる第2Nの多重ホログラム以外で、互いに前記2N種類の光波の少なくとも1つについて位相が異なる(2N-1)枚の多重ホログラムから、第Nの干渉縞以外の(N-1)パターンの干渉縞のそれぞれを形成した2つの光波の一方の計(N-1)種類の光波を復元する第1光波復元部と、前記第1光波復元部が復元した光波を用いて、前記第2Nの多重ホログラム以外の少なくとも1枚の前記多重ホログラムから、前記第Nの干渉縞以外の(N-1)パターンの干渉縞を除去して、第1計算ホログラムを生成する第1ホログラム生成部と、前記第1光波復元部が復元した光波を用いて、前記第2Nの多重ホログラムから、前記第Nの干渉縞以外の(N-1)パターンの干渉縞を除去して、第2計算ホログラムを生成する第2ホログラム生成部と、前記第1計算ホログラムと前記第2計算ホログラムとから、前記第Nの干渉縞を形成した2つの光波の一方を、位相シフト法によって復元する第2光波復元部と、を備えている。
 本発明に係るホログラム記録装置は、物体の光波から、波長帯、偏光方向、および測定領域のいずれか1以上の光学情報のそれぞれについてのパラメータまたはその組み合わせがN通りの光波を前記パラメータ毎に位相の異なる2以上ずつ生成する光波生成手段と、前記光波生成手段が生成した光波を入射されて、前記パラメータが同じで位相の異なる2つの光波で形成された干渉縞を前記パラメータの異なる2パターン以上、多重ホログラムとして多重記録する撮像素子と、を備え、前記2パターン以上の干渉縞が時間的または空間的に分割して記録されることにより、複数枚の多重ホログラムを記録する装置であって、前記光波は、前記複数枚の多重ホログラム同士で、それぞれの多重ホログラムに記録される前記2パターン以上の干渉縞を形成する光波のうちの少なくとも1つについて位相が異なる構成である。
 本発明に係るデジタルホログラフィ装置は、前記のホログラム記録装置および像再生装置を備える構成である。
 本発明に係る像再生装置、ホログラム記録装置、およびデジタルホログラフィ装置によれば、光の利用効率を高くして最小限の枚数のホログラムを記録し、記録した最小限の枚数のホログラムから空間・時間分解能の高い画像を再生することができる。
本発明の実施形態に係るデジタルホログラフィ装置の構成を説明する模式図である。 本発明の実施形態に係るホログラム記録装置の空間光位相変調器の一部を模式的に拡大して示す部分拡大図である。 本発明の第1の実施形態に係る像再生装置の構成を説明するための、デジタルホログラフィ装置の演算部のブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る像再生方法を説明するフローチャートである。 本発明の第2の実施形態に係る像再生装置の構成を説明するための、デジタルホログラフィ装置の演算部のブロック図である。 本発明の第2の実施形態に係る像再生方法を説明するフローチャートである。 本発明の実施形態の第1の変形例に係るデジタルホログラフィ装置の構成を説明する模式図である。 本発明の実施形態の第2の変形例に係るデジタルホログラフィ装置の模式図である。 蛍光顕微鏡を備えるデジタルホログラフィ装置の構成を説明する模式図である。 定量位相顕微鏡を備えるデジタルホログラフィ装置の構成を説明する模式図である。 本発明に係るデジタルホログラフィ装置の実施例のシミュレーション用の被写体とする物体の画像である。 図11に示す物体の、図7に示すデジタルホログラフィ装置によるシミュレーションによる、球面波の焦点距離が50mmの多重ホログラムの写真である。 図12に示す多重ホログラムから再生した像の写真である。 図11に示す物体の、図7に示すデジタルホログラフィ装置によるシミュレーションによる、球面波の焦点距離が340mmの多重ホログラムの写真である。 図14に示す多重ホログラムから再生した像の写真である。 本発明に係るデジタルホログラフィ装置の実施例による、蛍光試料を撮像した多重ホログラムの写真である。 図16に示す多重ホログラムから再生した波長別の像の写真である。 図16に示す多重ホログラムから再生した、撮像面から深さ75μmにおける波長別の像の写真である。 図16に示す多重ホログラムから再生した、撮像面から深さ106μmにおける波長別の像の写真である。 図16に示す多重ホログラムから再生した像の写真である。 図16に示す多重ホログラムから再生した、撮像面から深さ75μmにおける像の写真である。 図16に示す多重ホログラムから再生した、撮像面から深さ106μmにおける像の写真である。
 本発明に係る像再生装置、ホログラム記録装置、およびデジタルホログラフィ装置を実施するための形態について、図を参照して説明する。図面に示す装置およびその要素は、説明を明確にするために、大きさや位置関係等を誇張していることがあり、また、形状を単純化していることがある。また、以下の説明において、同一のまたは同質の要素については、同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
〔第1の実施形態〕
 図1に示すように、本発明の実施形態に係るデジタルホログラフィ装置10は、空間光位相変調器(光波生成手段)1および撮像素子2を備えるホログラム記録装置、ならびに、本発明の第1の実施形態に係る像再生装置6(図3参照)を内蔵する計算機50を備える。ホログラム記録装置はさらに、計算機50に内蔵された記録制御部5(図3参照)を備える。計算機50は、市販のパーソナルコンピュータ(PC)等を適用することができる。デジタルホログラフィ装置10は、物体(被写体)OBJからの光(光波)LOBJをホログラム記録装置がN枚の多重ホログラムI1,I1,…,INとして記録し、像再生装置6が多重ホログラムI1,I2,…,INから物体OBJのマルチカラー三次元画像を再生する。
 (ホログラム記録装置)
 デジタルホログラフィ装置10のホログラム記録装置は、In-line型の光学系を有する自己干渉計を構成し、物体OBJから光LOBJを入射された空間光位相変調器1が互いに位相の異なる光波La,Lbを生成し、光波La,Lbで形成された干渉縞を撮像素子2がホログラムとして撮像する。物体OBJからの光LOBJを発生させるために、ホログラム記録装置(デジタルホログラフィ装置10)はさらに、物体OBJに光を照射する光源(図示省略)を備える。本実施形態において、光LOBJは、可視光で、ランダムな偏光方向の自然光であり、さらにコヒーレント光でなくてよい。したがって、光源は、白色LED(発光ダイオード)、蛍光灯、ハロゲンランプ、水銀ランプ等の一般的な照明装置、または太陽光を適用することができる。さらに、光源は、自家蛍光を含む蛍光体や自発光体を適用することもできるので、これらを物体OBJともすることができる。また、R(赤色)、G(緑色)、B(青色)の各色のLED等の単色光源を組み合わせた光源を適用することにより、色再現性の高い画像を再現できる多重ホログラムが得られる。
 空間光位相変調器1は、入射した光をその波長に応じたシフト量で位相をシフトさせる光位相変調素子を二次元配列してなると共に、同じ波長の光に対して、セル(光位相変調素子)によってシフト量が異なる。このような波長依存性を有する空間光位相変調器1は、液晶空間光変調器が好適である。ただし、液晶空間光変調器は、特定の偏光方向の光に対して位相変調する。そのため、従来は、一例として図9に示すように、空間光位相変調器11Aの光の入射側に偏光子47aを配置して、1つの偏光方向の光(直線偏光)の光を空間光位相変調器11Aに入射する。このような構成により、偏光子47aに光の一部が吸収されて、光の利用効率が低下した。これに対して、本実施形態においては、空間光位相変調器1は、第1空間光位相変調器(第1空間光位相変調部)11および第2空間光位相変調器(第2空間光位相変調部)12の2枚の透過型液晶空間光変調器を積層して備える。第1空間光位相変調器11および第2空間光位相変調器12は、液晶ディスプレイ(LCD)等に搭載される透過型の液晶空間光変調器を適用することができる。
 第1空間光位相変調器11および第2空間光位相変調器12は、同じ画素(光位相変調素子)ピッチで同数の光位相変調素子を配列して備えるが、位相変調する光の偏光方向が互いに直交している。位相変調する光の偏光方向は、空間光位相変調器11,12の配向膜の表面形状等で設定することができる。ここでは、図2に示すように、光LOBJの入射側に配置された第1空間光位相変調器11の光位相変調素子11a,11bは、y方向(90°方向)の偏光の光(y偏光)L90を変調し、第2空間光位相変調器12の光位相変調素子12a,12bは、x方向(0°方向)の偏光の光(x偏光)L0を変調させる。また、第1、第2空間光位相変調器11,12はそれぞれ、位相シフト量の異なる2種類の光位相変調素子11a,12aと光位相変調素子11b,12bとをランダムに配置して備える。ただし、光位相変調素子11aと光位相変調素子12a、光位相変調素子11bと光位相変調素子12bは、それぞれ平面(光LOBJの入射面)視(光軸方向視)で同じ位置に配置される。さらに、位相のシフト量が、光位相変調素子11aと光位相変調素子12aは共にα、光位相変調素子11bと光位相変調素子12bは共にα´に設定される(α≠α´)。位相のシフト量は、光位相変調素子のそれぞれの印加電圧の大きさで制御することができる。また、本実施形態においては、後記するように、1つの画像を得るために撮像素子2が時分割で複数回記録し、それに合わせて空間光位相変調器1が各セルの位相シフト量を切り換える。そのために、第1、第2空間光位相変調器11,12は応答速度が高速であることが好ましい。
 このような構成により、空間光位相変調器1に入射したランダムな偏光方向の光LOBJ(図2においては、x偏光L0とy偏光L90で表す)は、まず、第1空間光位相変調器11に入射して、y偏光L90のみが光位相変調素子11a,11bでそれぞれシフト量α,α´で位相変調する。したがって、第1空間光位相変調器11から出射した光は、x偏光L0とy偏光L90とで位相がずれている。次に、第2空間光位相変調器12に入射して、x偏光L0のみが光位相変調素子12a,12bでそれぞれシフト量α,α´で位相変調する。その結果、第2空間光位相変調器12(空間光位相変調器1)から出射した光は、x偏光L0とy偏光L90とで位相が元通りに揃うと共に、光位相変調素子11a,12aを透過した光と光位相変調素子11b,12bを透過した光とで、位相シフト量が異なり|α-α´|の位相差が生じる。したがって、空間光位相変調器1は、すべての偏光方向の光に対して偏光依存性なく、二次元配列したセル毎に位相変調することができる。言い換えると、空間光位相変調器1は、光位相変調素子11a,12aを積層してなるセル1aと光位相変調素子11b,12bを積層してなるセル1bとがランダムに配置されていて、セル1aはシフト量α、セル1bはシフト量α´で、それぞれ位相を変化させる。なお、第1空間光位相変調器11と第2空間光位相変調器12とは理想的には距離が0であり、したがって、第1空間光位相変調器11と第2空間光位相変調器12とは密着するように積層されていることが好ましく、それぞれの位相変調部である液晶層の側を対面させて配置することがさらに好ましい。
 空間光位相変調器1の光位相変調素子11a,12a(セル1a)を透過した光は球面波である光波Laを形成し、光位相変調素子11b,12b(セル1b)を透過した光は同じく球面波である光波Lbを形成する。なお、図1では、光波Laと光波Lbとを、識別し易くするために進行方向をずらして表しているが、このような方向や形状に限定するものではない。空間光位相変調器1は、2光波の一方を生成する領域であるセル1aまたはセル1bには折り返しのない球面波の位相分布を与えることが好ましい。折り返しのない球面波の位相分布を与えることにより、空間光位相変調器1にレンズの機能を持たせ、不要な次数の光波が発生しないために、回折レンズを用いる場合よりも高い光利用効率を得ることができる。また、空間光位相変調器1は、セル1aとセル1bが同数またはそれにより近くなるように配置されることが好ましい。これにより、光波Laと光波Lbは互いに強度が等しい(強度比が1)またはそれにより近くなる。ここで、前記したように空間光位相変調器1の光位相変調素子11a,11b,12a,12bは波長依存性があるので、空間光位相変調器1から出射した光は波長帯毎に2つずつの光波を形成する。本実施形態においては、R,G,Bの各色の波長帯毎に2つずつ、合計6つの光波が空間光位相変調器1から出射する。本実施形態に係るデジタルホログラフィ装置10において、波長帯の数(パラメータ数)は、任意に設定することができ、2としてもよいし、4以上に細分化することもできる。なお、簡潔に表すために、図2においては、1波長の光L0,L90を示し、図1においては、同じく1波長(波長帯)の2つの光波La,Lbを示す。以下、本明細書において、2光波とは、パラメータ(ここでは、波長帯)が同じでかつ位相の異なる2つの光波を指す。
 撮像素子2は、入射した光を、二次元配列した画素毎に電気信号に変換して出力する。本実施形態においては、撮像素子2は、物体OBJからのLOBJに含まれるR,G,Bの各波長帯の光を区別なく撮像するために、これらの光すべてに感度を有する単色(モノクロ)イメージセンサを適用される。具体的には、撮像素子2は、可視領域を含む広い分光感度を有するSiからなるフォトダイオードを画素に備える相補型金属-酸化物半導体(Complementary Metal-Oxide Semiconductor:CMOS)イメージセンサまたは電荷結合素子(Charge Coupled Device:CCD)イメージセンサが挙げられる。あるいは、撮像素子2は、電子増倍管等の市販の光検出器の配列を適用することができる。また、撮像素子2は、画素数が空間光位相変調器1(第1、第2空間光位相変調器11,12)の画素(セル)数以上であることが好ましい。さらに本実施形態においては、撮像素子2は、第1、第2空間光位相変調器11,12と同様に応答速度が高速であることが好ましい。
 記録制御部5は、図3に示すように、空間光位相変調器1(第1、第2空間光位相変調器11,12)を駆動制御する空間光位相変調器制御部51と、撮像素子2を駆動制御する撮像素子制御部52と、を備える。このような記録制御部5は、演算を実行するCPU(Central Processing Unit)、および前記演算のためのプログラム等を記憶したフラッシュメモリやRAM(Random Access Memory)等からなり、計算機50に内蔵される。
 (像再生装置)
 像再生装置6は、波長帯、偏光方向、および測定領域のいずれか1以上の光学情報のそれぞれについてのパラメータまたはその組み合わせがN通りの光を含む画像を、パラメータ毎に位相の異なる2つの光波で形成された干渉縞を1つずつ合計Nパターン多重記録されると共に時間的または空間的に分割して記録された、Nパターンの干渉縞を形成した合計2N種類の光波の少なくとも1つの光波の位相が互いに異なるN枚以上2N枚以下の多重ホログラムから再生するものである。図3に示すように、像再生装置6は、多重ホログラム取得部61、パラメータ選択部63、ホログラム生成部64、および光波復元部65を備える。像再生装置6はさらに、記憶部62、振幅・位相計算部68、および画像再生部69を備える。像再生装置6のこれらの要素は、ホログラム記録装置の記録制御部5と同様にCPUやフラッシュメモリ等からなり、また、記録制御部5と信号の送受信があるため、記録制御部5と共に計算機50に内蔵される。
 多重ホログラム取得部61は、ホログラム記録装置の撮像素子制御部52から撮像素子2によって記録されたN枚以上2N枚以下の多重ホログラムI1,I2,…を取得するものである。
 多重ホログラム取得部61は、取得した多重ホログラムI1,I2,…を記憶部62に書き込み、パラメータ選択部63に書き込み終了を通知する。
 記憶部62は、多重ホログラムI1,I2,…を記憶するもので、半導体メモリ等の一般的な記憶媒体で構成される。
 パラメータ選択部63は、パラメータを順次選択するものである。パラメータ選択部63は、選択したパラメータをホログラム生成部64に出力する。
 パラメータ選択部63は、選択するパラメータがN個になるまで順次パラメータを選択し、ホログラム生成部64に出力する。
 ホログラム生成部64は、パラメータ選択部63で選択されたパラメータを有する2光波を含むホログラム(計算ホログラム)を、記憶部62に記憶されている多重ホログラムI1,I2,…から生成するものである。
 ホログラム生成部64は、生成したホログラムを光波復元部65に出力する。
 ホログラム生成部64は、パラメータ選択部63で選択されるパラメータの数だけ、ホログラム(計算ホログラム)を生成する。
 光波復元部65は、ホログラム生成部64が生成したホログラム(計算ホログラム)から、2光波の一方の光波を復元するものである。
 光波復元部65は、パラメータ選択部63で選択されるパラメータの数だけ、光波を復元する。
 光波復元部65は、復元した光波を振幅・位相計算部68に出力する。
 振幅・位相計算部68は、光波復元部65で復元されたそれぞれの光波について任意の深さにおける振幅と位相を計算するものである。
 振幅・位相計算部68は、計算した任意の深さにおける振幅と位相を画像再生部69に出力する。
 画像再生部69は、振幅・位相計算部68で計算された任意の深さにおける振幅と位相から、三次元画像を再生するものである。
 像再生装置6の具体的な動作については、後記の像再生方法にて詳細に説明する。
 (ホログラム記録方法)
 本実施形態に係るデジタルホログラフィ装置10のホログラム記録装置によるホログラム記録方法について、図1を参照して説明する。前記したように、物体OBJからの光LOBJは、空間光位相変調器1を透過して、R,G,Bの波長帯毎の2光波となって撮像素子2に入射する。これら6つの光波は、撮像素子2の撮像面で、同じ波長帯の2光波で干渉縞を形成し、すなわちR,G,Bの各色の3パターンの干渉縞が重なり合う。撮像素子2は、これら3パターンの干渉縞をまとめて撮像し、多重ホログラムIとして記録する。多重ホログラムIは、適宜、多重ホログラムI(x,y)と表す(x,yは平面座標)。撮像素子2はさらに続けて所定回数撮像する。これにより、計3~6枚の多重ホログラムI1,I2,…が記録される。このとき、各回の撮像のタイミングに合わせて、空間光位相変調器1(第1、第2空間光位相変調器11,12)の光位相変調素子11a,12a(セル1a)および光位相変調素子11b,12b(セル1b)の少なくとも一方による位相シフト量α,α´を変化させて、2光波の位相差を変化させる。このような動作により、多重ホログラムI1,I2,…が互いに異なるものとなる。なお、画像の再生に必要な多重ホログラムの枚数は、後記するように像再生方法によって異なる。また、画像の再生における計算を簡潔にするために、多重ホログラムIの各干渉縞を形成する2光波は、前記したように、強度比が1またはそれにより近いことが好ましい。
 ここでは、セル1bによる位相シフト量α´を一定とすると共に、セル1bによる光波を前記したように折り返しのない球面波とするように設定し、セル1aによる位相シフト量αを変化させる。その際、各回のαをパラメータ(波長帯)毎に記憶し、また、少なくとも1つの波長帯(第Nのパラメータ)の光における位相シフト量α´を記憶する。さらに、この少なくとも第Nのパラメータの光について、各回の撮像時のセル1aまたはセル1bによる位相シフト量α,α´および2光波の位相差を、多重ホログラムI1,I2,…を用いた演算の結果として、各パラメータに対し、単一のパラメータの光波によるホログラムのみとできるような値、または単一のパラメータの光波によるホログラムと0次回折光強度分布のみとできるような値に制御する。詳しくは、後記の像再生方法にて説明する。また、第N(第3)のパラメータを赤色の波長帯とする。各位相シフト量の値は、空間光位相変調器制御部51(計算機50)の記憶部に格納される。
 (像再生方法)
 本発明の実施形態に係るデジタルホログラフィ装置10の像再生装置6による像再生方法(以下、本発明の第1の実施形態に係る像再生方法)について、図4を参照して説明する。まず、多重ホログラム取得部61が、ホログラム記録装置の撮像素子制御部52から撮像素子2によって記録されたN枚の多重ホログラムI1,I2,…,INを取得する(多重ホログラム取得ステップS1)。次に、パラメータ選択部63がN個のパラメータから第Nのパラメータを選択する(パラメータ選択ステップS21)。そして、ホログラム生成部64が、選択した第Nのパラメータを有する2光波を含むホログラム(計算ホログラム)を、多重ホログラムI1,I2,…,INから生成し(ホログラム生成ステップS22)、生成したホログラムから、光波復元部65が2光波の一方の光波を復元する(光波復元ステップS23)。すべてのパラメータを選択しないうちは(S24:NO)、ステップS21~S23を繰り返す。2回目のパラメータ選択ステップS21においては、第(N-1)のパラメータを選択し、ステップS22,S23により第(N-1)のパラメータを有する光波を復元する。すべてのパラメータを選択したら(S24:YES)、すなわちすべてのパラメータをそれぞれ有する光波を復元したら、復元したそれぞれの光波について振幅・位相計算部68が任意の深さにおける振幅と位相を計算し(振幅・位相計算ステップS3)、画像再生部69が三次元画像を再生する(画像再生ステップ)。以下、各ステップについて、R,G,Bの3つの波長帯(N=3)の場合を例として、N枚の多重ホログラムを用いる方法について詳細に説明する。
 ここで、自己干渉計や、位相物体を撮像する干渉計を用いて得られるホログラムは、下式(1)で表すことができる。式(1)におけるI(x,y)は、1パターンの干渉縞を記録した任意のホログラムである。A(x,y)は光波の記録(撮像)面での振幅分布、φ(x,y)は2光波の位相差分布、Mは2光波の強度比(1:M)である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 一方、本実施形態に係る自己干渉計を構成するホログラム記録装置や、位相物体を測定する2光束干渉計で記録される、Nパターンの干渉縞を多重記録したj枚目の多重ホログラムIj(x,y)は、下式(2)で表すことができる。Ai,Miは、第iのパラメータ(波長帯)の光における振幅、強度比である。φiは、1枚目の多重ホログラムI1(x,y)における第iのパラメータの2光波の位相差である。また、αijは、j枚目の多重ホログラムIj(x,y)における第iのパラメータの2光波の、一方と他方との相対的な位相シフト量である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 圧縮センシングのアルゴリズム(非特許文献3参照)によれば、1パターンの干渉縞を記録したホログラムから光波の記録面での振幅分布および2光波の位相差分布を抽出できることが知られている。具体的には、式(1)の右辺第3項のA(x,y)、φ(x,y)のみを抽出する。これにより、3波長帯の干渉縞を多重記録された多重ホログラム3枚(I1,I2,I3)から各波長帯の光波を選択的に抽出できる。
 N枚の多重ホログラムから像を再生するために、それぞれにおける位相シフト量αijを、次のように設定する。1枚目の多重ホログラムI1における位相シフト量αi1は、各パラメータ(波長帯)において0とする(αi1=0)。そして、第Nのパラメータを除く第i(i=1,2,…,N-1)のパラメータの位相シフト量αijは、2枚目から(N-1)枚目までの多重ホログラムIj(j=2~N-1)のそれぞれにおいて、αij=2(j-1)π/2i-1とし、N枚目の多重ホログラムINにおいては、2πの整数倍、好ましくはαij=±(N-i)2πとする。一方、第Nのパラメータの位相シフト量αNjは、2枚目から(N-1)枚目までの多重ホログラムIjにおいては任意の値とし、N枚目の多重ホログラムINにおいては、2πの整数倍以外の任意の値とする。N=3であるので、α11=α21=α31=0、α12=2π、α22=2π/2=π、α13=4πまたは-4π、α23=2πまたは-2πに設定され、また、任意のα32、および2πの整数倍を除く任意のα33が与えられる。これらの位相シフト量αijおよび第Nのパラメータの位相差φNの情報が、空間光位相変調器制御部51から像再生装置6に与えられる。これにより、1回目に選択する第N(第3)のパラメータとして赤色の波長帯が選択され(パラメータ選択ステップS21)、A3(x,y)、φ3(x,y)を以下の手順で抽出する。なお、前記したように、パラメータは1回目から、i=N,N-1,…,2,1の順に選択するものとする。
 前記したように、1枚目の多重ホログラムI1における位相シフト量α11,α21,α31は、基準の位相シフト量を示すために、各波長帯において0である(αi1=0)。2枚目の多重ホログラムI2(j=2)におけるi=1~N-1、すなわち青色および緑色の波長帯の光の位相シフト量α12,α22は、それぞれ波長に対して、2π,2π/2であり、i=N、すなわち赤色の波長帯の光の位相シフト量α32は任意の値である。そして、3枚目の多重ホログラムI3における青色および緑色の波長帯の光の位相シフト量α13,α23は2πの整数倍であり、一方、赤色の波長帯の光の位相シフト量α33は2πの整数倍以外の値である。このような多重ホログラムI1,I2,I3のそれぞれについて、下式(3)~(5)のように表すことができる。I0th(x,y)は各パラメータにおける0次回折光強度分布の総和である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 計算を簡潔にするために、M1≒M2≒M3≒Mと近似する。また、α32=π/2、α33をπの奇数倍に設定することにより、式(3)と式(5)から下式(6)が得られる。下式(6)より、第3のパラメータである赤色の光波の干渉縞のみのホログラムが抽出されていることになる(ホログラム生成ステップS22)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 式(6)の抽出されたホログラムから、前記したように圧縮センシングのアルゴリズム(非特許文献3参照)により、A3(x,y)、φ3(x,y)を抽出することができる(光波復元ステップS23)。
 2回目に選択するパラメータ(i=N-1=2)として例えば緑色の波長帯を選択し(パラメータ選択ステップS21)、そのA2(x,y)、φ2(x,y)を抽出する。ここでは、多重ホログラムI3以外の2枚の多重ホログラムI1,I2について、そのそれぞれから、A3(x,y)、cosφ3(x,y)、sinφ3(x,y)(=cos[φ3(x,y)-π/2])を含む項を除去した後、1回目と同様に減算すると、下式(7)より、第2のパラメータである緑色の光波の干渉縞のみのホログラムが抽出される(ホログラム生成ステップS22)。そして、抽出されたホログラムから同様にA2(x,y)、φ2(x,y)を抽出する(光波復元ステップS23)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 最後(3回目)に、青色の波長帯を選択して、1枚の多重ホログラムI1から、A3(x,y)、cosφ3(x,y)、sinφ3(x,y)(=cos[φ3(x,y)-π/2])、A2(x,y)、cosφ2(x,y)、sinφ2(x,y)(=cos[φ2(x,y)-π/2])を含む項を除去すると、青色の光波の干渉縞のみのホログラムが抽出される(ホログラム生成ステップS22)。そして、抽出されたホログラムからA1(x,y)、φ1(x,y)を抽出する(光波復元ステップS23)。
 波長帯毎に、撮像素子2の撮像面上における光波から、任意の深さにおける振幅分布、位相分布を計算する(振幅・位相計算ステップS3)。計算方法としては,公知の回折積分の計算アルゴリズム、圧縮センシングを用いた像再生アルゴリズム、ディープラーニング等の機械学習を用いた像再生アルゴリズムを適用できる。深さ毎に得られた各波長帯の光波の振幅分布および位相分布から、前記深さにおける二次元画像や三次元画像を再生することができる(画像再生ステップS4)。
 なお、N=2の場合、αi1=0、α12=πが与えられることにより、2枚の多重ホログラムI1,I2のそれぞれについて、式(3)、式(4)で表されるので、N=3の場合と同様に光波を復元することができる。また、光波復元ステップS23において、圧縮センシングのアルゴリズムを用いる以外に、公知の機械学習に基づく推定や繰り返し計算処理を用いた不要光除去アルゴリズムを用いることができる。
 本実施形態に係る像再生方法によれば、パラメータ数Nと同数のN枚の多重ホログラムから画像を再生することができる。一方で、多重ホログラムを記録する際に、各パラメータの光波を、波長に対して所定の値の位相シフト量に設定する必要がある。そのため、パラメータ数Nが多くなると、例えば波長帯のような情報の種類によっては、光波の生成が困難になる場合がある。そこで、多重ホログラムを最大2N枚取得することにより、一部のパラメータの光波を除き、位相シフト量を任意に設定することができる。以下、本発明の実施形態に係る像再生装置による像再生方法の変形例(本発明の第1の実施形態の変形例に係る像再生方法)について説明する。
 (変形例:像再生方法)
 本変形例においては、各波長帯における位相シフト量は、1枚目の多重ホログラムI1において0とする(αi1=0)とする以外、その他の2~2N枚目の多重ホログラムI2,I3,…,I2Nにおいてはすべて任意の値に設定することができる。N=3の場合、6枚の多重ホログラムI1,I2,I3,I4,I5,I6のそれぞれについて、下式(8)~(13)に示すように、右辺の第2項のαi(x,y)の係数が、-3,-2,-1,+1,+2,+3となる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 式(8)と式(13)から下式(14)が得られ、式(9)と式(12)から下式(15)が得られ、式(10)と式(11)から下式(16)が得られる。式(14)、式(15)、および式(16)の3つの連立方程式から、A3(x,y)2sinφ3(x,y)を抽出することができる(ホログラム生成ステップS22)ので、前記実施形態と同様に赤色の光波を復元することができる(光波復元ステップS23)。次に、1回目と同様に減算することにより、A2(x,y)2sinφ2(x,y)を抽出することができ(ホログラム生成ステップS22)、緑色の光波を復元することができる(光波復元ステップS23)。さらにその後、前記実施形態と同様に青色の光波を復元することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 本変形例に係る像再生方法によれば、パラメータ数Nの2倍の2N枚の多重ホログラムについて、それぞれの干渉縞を形成する光波を任意の位相シフト量で生成することにより、画像を再生することができる。なお、一部のパラメータの光波の位相シフト量を、前記実施形態と同様に光波の波長に対応した値に設定することにより、多重ホログラムの枚数を(2N-1)以下に減らすことができる。
 第1の実施形態およびその変形例に係る像再生方法によれば、パラメータ数Nの光を含む画像を、2N枚以下、最少N枚の多重ホログラムから再生することができる。なお、本実施形態およびその変形例に係る像再生方法は、2光束干渉計等の任意の干渉計で記録された多重ホログラムに対して適用できる。一方で、各パラメータの光波をそれぞれ圧縮センシングアルゴリズムを用いて復元するので、パラメータ数Nに比例して計算時間を要する。そこで、多重ホログラムを2N枚取得することにより、像を高速再生することができる。以下、本発明の第2の実施形態に係る像再生装置およびそれによる像再生方法について説明する。
〔第2の実施形態〕
 (像再生装置)
 本発明の第2の実施形態に係る像再生装置6Aは、波長帯、偏光方向、および測定領域のいずれか1以上の光学情報のそれぞれについてのパラメータまたはその組み合わせがN通りの光を含む画像を、パラメータ毎に位相の異なる2つの光波で形成された干渉縞を1つずつ合計Nパターン多重記録されると共に時間的または空間的に分割して記録された2N枚の多重ホログラムから再生するものである。像再生装置6Aは、図5に示すように、多重ホログラム取得部61、第1光波復元部66a、第1ホログラム生成部67a、第2ホログラム生成部67b、および第2光波復元部66bを備える。像再生装置6Aはさらに、記憶部62、振幅・位相計算部68、および画像再生部69を備える。これらの要素は、第1の実施形態に係る像再生装置6と同様に、計算機50に内蔵されたCPUやフラッシュメモリ等からなる。
 第1光波復元部66aは、第1~第(N-1)のパラメータをそれぞれ有する(N-1)光波を、記憶部62に記憶されている多重ホログラムI1,I2,…,I2N-1から生成するものである。
 第1光波復元部66aは、復元した光波を、第1ホログラム生成部67a、第2ホログラム生成部67b、および振幅・位相計算部68に出力する。
 第1ホログラム生成部67aは、第1ホログラム生成部67aが復元した光波を用いて、記憶部62に記憶されている多重ホログラムI1,I2,…,I2N-1のうちの少なくとも1枚から、第Nのパラメータを有する2光波を含むホログラム(第1計算ホログラム)を生成するものである。
 第1ホログラム生成部67aは、生成したホログラムを第2光波復元部66bに出力する。
 第2ホログラム生成部67bは、第1ホログラム生成部67aが復元した光波を用いて、記憶部62に記憶されている多重ホログラムI2Nから、第Nのパラメータを有する2光波を含むホログラム(第2計算ホログラム)を生成するものである。
 第2ホログラム生成部67bは、生成したホログラムを第2光波復元部66bに出力する。
 第2光波復元部66bは、第1ホログラム生成部67aおよび第2ホログラム生成部67bが生成したホログラムから、2光波の一方の光波を復元するものである。
 第2光波復元部66bは、復元した光波を振幅・位相計算部68に出力する。
 像再生装置6Aの具体的な動作については、後記の像再生方法にて詳細に説明する。
 このような像再生装置6Aを備えるデジタルホログラフィ装置10のホログラム記録装置は、2N枚の多重ホログラムI1,I2,…,I2Nを記録する。ここで、第Nのパラメータの光波(例えば青色の波長帯の光波)について、(2N-1)枚の多重ホログラムI1,I2,…,I2N-1においては、位相シフト量αNjを2πの整数倍(πの偶数倍)とし、そのうちの1枚の多重ホログラムIkにおいてはαNk=0とする。また、多重ホログラムI2Nにおいては、位相シフト量αN2Nをπの整数倍以外の値とする。一方、その他の第1~第(N-1)のパラメータの光波は、αNk=0とした多重ホログラムIkについては、基準の位相シフト量を示すために同じくαik=0とし、それ以外についてはそれぞれ任意の位相シフト量αijとする。
 (像再生方法)
 本実施形態に係るデジタルホログラフィ装置10の像再生装置6Aによる像再生方法(以下、本発明の第2の実施形態に係る像再生方法)について、図6を参照して説明する。まず、多重ホログラム取得部61が、ホログラム記録装置の撮像素子制御部52から撮像素子2によって記録された2N枚の多重ホログラムI1,I2,…,I2Nを取得する(多重ホログラム取得ステップS1A)。次に、第1光波復元部66aが、(2N-1)枚の多重ホログラムI1,I2,…,I2N-1から、第1~第(N-1)のパラメータをそれぞれ有する(N-1)光波を復元する(第1光波復元ステップS25)。次に、復元した(N-1)光波を用いて、第1ホログラム生成部67aが多重ホログラムI1,I2,…,I2N-1から、第Nのパラメータを有する2光波で形成されたホログラム(第1計算ホログラム)を生成し(第1ホログラム生成ステップS26)、第2ホログラム生成部67bが多重ホログラムI2Nから、第Nのパラメータを有する2光波で形成されたホログラム(第2計算ホログラム)を生成する(第2ホログラム生成ステップS27)。そして、生成した2枚のホログラムから、第2光波復元部66bが第Nのパラメータを有する1光波を復元する(第2光波復元ステップS28)。その後、第1の実施形態と同様に、振幅・位相計算部68がそれぞれの光波について任意の深さにおける振幅と位相を計算し(振幅・位相計算ステップS3)、画像再生部69が三次元画像を再生する(画像再生ステップ)。以下、各ステップについて詳細に説明する。
 前記したように、青色の波長帯の光波について、多重ホログラムI1,I2,…,I6のそれぞれにおける位相シフト量α31(=-4π)、α32(=-2π)、α33(=0)、α34(=2π)、α35(=4π)、α36が設定されており、この情報が空間光位相変調器制御部51から像再生装置6Aに与えられる。一方、赤色の波長帯と緑色の波長帯の各光波についても、多重ホログラムI1,I2,…,I6のそれぞれにおける位相シフト量αi1、αi2、αi3(=0)、αi4、αi5、αi6が設定されており、同様にこの情報が像再生装置6Aに与えられる。これにより、多重ホログラムI1,I2,…,I5から第Nのパラメータである青色の波長帯の光波以外、すなわち緑色の波長帯と赤色の波長帯の各光波を、公知の方法で復元することができる(第1光波復元ステップS25)。以下に一例を説明する。
 青色の光波の干渉縞のみのホログラムをI’3(x,y)と表すと、多重ホログラムI1,I2,…,I5のそれぞれについて、下式(17)~(21)のように表すことができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 式(17)~(21)から下式(22)~(25)が得られる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
 式(22)および式(23)の2つ(=N-1)の連立方程式から第(N-1)のパラメータすなわち緑色の光波の実部A2(x,y)cosφ2(x,y)を求め、式(24)および式(25)の2つの連立方程式から緑色の光波の虚部A2(x,y)sinφ2(x,y)を求める。求めた実部A2(x,y)cosφ2(x,y)と虚部A2(x,y)sinφ2(x,y)から、緑色の光波についてのA2(x,y)、cosφ2(x,y)を得る。同様に、第1のパラメータすなわち赤色の光波の実部A1(x,y)cosφ1(x,y)と虚部A1(x,y)sinφ1(x,y)を求め、赤色の光波についてのA1(x,y)、cosφ1(x,y)を得る。
 復元した赤色の波長帯と緑色の波長帯の各光波を用いて、下式(2)で表される多重ホログラムIj(x,y)(j=1,2,…,2N-1)のいずれか1枚からこれらの光波についてのAi(x,y)、cosφi(x,y)を含む項を除去して、下式(26)で表される青色の光波の干渉縞のみのホログラムI’1(x,y)を生成する(第1ホログラム生成ステップS26)。また、多重ホログラムI6からは、復元した赤色の波長帯と緑色の波長帯の各光波を用いて同様に、下式(27)で表される青色の光波の干渉縞のみのホログラムI’2(x,y)を生成する(第2ホログラム生成ステップS27)。なお、第1ホログラム生成ステップS26と第2ホログラム生成ステップS27とは、どちらを先に実行してもよいし、並行して実行することもできる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 式(26)および式(27)、そして三角関数の公式(cosφ)2+(sinφ)2=1よより、A3(x,y)2の2次元方程式が得られる。ここで、αN2N(=α36)=π/2に設定することにより、式(26)および式(27)を簡略化して下式(28)および下式(29)が得られ、それぞれを三角関数の公式に代入すると下式(30)となり、さらにこれを整理して下式(31)となる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000011
 式(31)に示す通り、0次回折光強度分布を解くために、A3(x,y)2の2次元方程式を立てる。解の公式を用いて、下式(32)~(35)を得る。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
 式(32)より解が2つあるので、いずれか判別する必要がある。ここで、式の簡略化のためにM=1の場合で考える。式(32)にM=1を代入すると、下式(36)となる。式(36)で得られる2つのA3(x,y)2を式(28)および式(29)に代入して整理すると、下式(37)および下式(38)となる。そして三角関数の公式より、下式(39)が本来得られるはずである。しかしながら、式(36)で得られる2つのA3(x,y)2のうち両方が式(39)を満たすわけではない。具体的には、M3=1として、0≦φ3(x,y)<2πにおいて、φ3(x,y)の値が0≦φ3(x,y)≦πまたは3π/2≦φ3(x,y)<2πの場合には式(32)の右辺のプラスマイナス記号(±)が負(-)であれば式(39)を満たし、π<φ3(x,y)<3π/2の場合には式(32)の右辺のプラスマイナス記号(±)が正(+)であれば式(39)を満たす。φ3(x,y)が未知変数であるので、判別が必要である。判別する方法の一つとして、式(39)を、採用すべきA3(x,y)2を判別するための検算式として用いる。式(39)の左辺が1に近くなるようなA3(x,y)2を採用することにより、0次回折光強度分布を求めることができ、I’1(x,y),I’2(x,y)から0次回折光の強度分布を差し引く。そして、第Nのパラメータの光波のAN(x,y),φN(x,y)の情報を得ることができる。以上より、青色の波長帯の光波のA3(x,y),φ3(x,y)を抽出できる(第2光波復元ステップS28)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000013
 以上の処理により、すべての波長帯の光波を復元することができ、以降は、第1の実施形態と同様に、振幅・位相計算ステップS3および画像再生ステップS4を実行する。
 本実施形態に係る像再生方法によれば、第1の実施形態の変形例と同様に、パラメータ数Nの光を含む画像を、2N枚の多重ホログラムから再生することができると共に、多重ホログラムを記録する際の各パラメータの光波を任意の位相シフト量に設定することができ、さらに、パラメータ毎の圧縮センシングアルゴリズムに見られる繰り返し計算が不要であるので、計算時間を短縮して、像を高速再生することができる。また、強度比が1(1:1)またはそれに近い条件でも適用できるので、明瞭な干渉縞の記録が可能である。そして、近似なく1画素毎にAN(x,y)2を求めるので、AN(x,y)2が空間的に分布する条件においても解くことができる。
 前記実施形態に係る像再生装置6,6Aによる像再生方法に用いる複数の多重ホログラムは、空間的に分割して記録することもできる。例えば、3つの波長帯の光を含む画像を再生するための6枚の多重ホログラムを取得するためには、空間光位相変調器1は同時に6通りの位相変調パターンを与える。そのために、空間光位相変調器1は、多重ホログラム毎に位相シフト量α,α´の異なるセル1a,1bを6組備える。言い換えると、空間光位相変調器1は、位相シフト量の異なる12種類のセルをモザイク状に配置して備える。このような空間光位相変調器1が生成した光波で、6パターンの干渉縞が形成される。そして、撮像素子2は、これらの干渉縞を、1回の多重記録で1枚の多重ホログラムとして記録する。像再生装置6,6Aは、この多重ホログラムから、撮像素子2の6画素からなる組のそれぞれから1画素ずつ抽出して、6枚の多重ホログラムを用意する。
 (変形例:デジタルホログラフィ装置)
 前記実施形態に係る像再生装置6,6Aによる像再生方法を実行するデジタルホログラフィ装置10のホログラム記録装置の空間光位相変調器1は、反射型の液晶空間光変調器を適用することもできる。以下、本発明の実施形態の変形例に係るデジタルホログラフィ装置について、図7を参照して説明する。
 本発明の実施形態の第1の変形例に係るデジタルホログラフィ装置10Aは、空間光位相変調器1に代えて、第1空間光位相変調器11Aおよび第2空間光位相変調器12Aから構成される空間光位相変調器1A(光波生成手段)を備え、さらに第1空間光位相変調器11Aと第2空間光位相変調器12Aの間に配置された4f光学系41を備える。それ以外は、前記実施形態に係るデジタルホログラフィ装置10と同じ構成とすることができる。
 第1空間光位相変調器11Aおよび第2空間光位相変調器12Aは、LCOS(Liquid Crystal On Silicon)-SLM等の反射型の液晶空間光変調器である。デジタルホログラフィ装置10Aにおいて、第1空間光位相変調器11Aは、物体OBJから入射した光LOBJを光L0,L90として反射させて4f光学系41を透過して第2空間光位相変調器12Aに入射させ、第2空間光位相変調器12Aは第1空間光位相変調器11Aから入射した光L0,L90を反射させて撮像素子2に入射させるように配置される。第1空間光位相変調器11Aおよび第2空間光位相変調器12Aはそれぞれ、反射型と透過型の違い以外は、前記実施形態に係るデジタルホログラフィ装置10の第1空間光位相変調器11および第2空間光位相変調器12と同様の構成である。したがって、第1空間光位相変調器11Aは光位相変調素子11a,11bを、第2空間光位相変調器12Aは光位相変調素子12a,12bを、同ピッチで同数配列して備え、光位相変調素子11a,11bと光位相変調素子12a,12bとで位相変調する光の偏光方向が互いに直交している(図2参照)。さらに、光位相変調素子11aと光位相変調素子12a、光位相変調素子11bと光位相変調素子12bは互いに、位相シフト量が等しく、また、光軸方向視で同じ位置に配置されている。ここで、4f光学系41の入射面におけるある点に入射した光は、出射面において、4f光学系41の光軸を原点として180°回転した点から出射する。このことを考慮し、第1空間光位相変調器11Aの光位相変調素子11a,11bの配置に合わせて、第2空間光位相変調器12Aは光位相変調素子12a,12bを配置する。
 ここでは、第1空間光位相変調器11Aの光位相変調素子11a,11bが図7の紙面垂直方向の偏光方向の光L0を位相変調し、それに直交する偏光方向の光L90を、第2空間光位相変調器12Aの光位相変調素子12a,12bが位相変調する。したがって、物体OBJからの光LOBJは、第1空間光位相変調器11Aに入射して反射すると、光L90は変調していないのに対し、光L0は波長帯毎に2ずつ6つの光波を形成する。そして、これらの光L0,L90が第2空間光位相変調器12Aに入射して反射すると、6つの光波である光L0は変調せず、光L90が波長帯毎に2ずつ6つの光波を形成する。前記したように、光位相変調素子11aと光位相変調素子12a(まとめてセル1aと称する)、光位相変調素子11bと光位相変調素子12b(まとめてセル1bと称する)が互いに位相シフト量が等しく、かつ、第1空間光位相変調器11Aと第2空間光位相変調器12Aの間に4f光学系41が配置されていることにより、第1、第2空間光位相変調器11A,12Aを順次反射した光L0,L90は、セル1a,1b毎に位相が揃う。このような構成により、空間光位相変調器1Aは、前記実施形態の空間光位相変調器1と同様に、すべての偏光方向の光に対して偏光依存性なく、二次元配列したセル毎に位相変調することができる。
 本変形例に係るデジタルホログラフィ装置10Aのホログラム記録装置は、前記実施形態に係るデジタルホログラフィ装置10と同様に、多重ホログラムを記録することができる。さらに、空間光位相変調器1A(第1、第2空間光位相変調器11A,12A)が、LCOS-SLMからなるので高精細かつ高速応答となり、多重ホログラムを時間的、空間的のいずれに分割して記録しても、再生される画像の分解能の低下が抑制できる。
 本実施形態およびその変形例に係るデジタルホログラフィ装置10,10Aは、前記したように、波長帯の数を任意に設定することができる。さらに、撮像素子2の光の入射面側に、異なる色のカラーフィルタをモザイク状に配列したカラーフィルタアレイを備えて、各カラーフィルタを透過した光の波長帯をさらに細分化することもできる。また、空間光位相変調器1,1Aは、波長依存性を有し、セル1a,1b毎に波面に異なる曲率半径を生じさせる媒体であればよい。このような空間光位相変調器1,1Aは、液晶空間光変調器に限られず、複屈折性のない、すなわち偏光依存性のないホログラフィック光学素子や回折光学素子を光位相変調素子に適用されてもよい。
 本実施形態およびその変形例に係るデジタルホログラフィ装置10,10Aは、液晶空間光変調器を空間光位相変調器に適用することにより、偏光方向を情報として含む画像を再生するための多重ホログラムを記録し、この多重ホログラムから画像を再生することもできる。そのために、空間光位相変調器1(1A)は、第1、第2空間光位相変調器11(11A),12(12A)において、光位相変調素子11aと光位相変調素子12a、光位相変調素子11bと光位相変調素子12bが、互いに異なる位相変調量とする。このような構成により、x偏光L0とy偏光L90は、それぞれ独立した2光波に形成されて、撮像素子2で異なる干渉縞のパターンとなって多重ホログラムとして多重記録される。なお、この場合、デジタルホログラフィ装置10Aにおいては、第1空間光位相変調器11Aと第2空間光位相変調器12Aの間の4f光学系41はなくてもよい。また、偏光方向は2方向に限定されず、空間光位相変調器1(1A)の構成により、3以上に細分化することもできる。
 このような多重ホログラムは、偏光方向と共に、前記実施形態と同様に波長帯の情報を含んでいる。例えば波長帯をR,G,Bの3つのパラメータとする場合には、x方向、y方向の2つの偏光方向のパラメータと合わせて、計6つのパラメータの光を含む画像を再生することができる。そのために、N=6として、像再生方法に応じて6~12枚の多重ホログラムを時間的または空間的に分割して記録する。
 本実施形態およびその変形例に係るデジタルホログラフィ装置10,10Aは、情報として物体(被写体)OBJの視野を分割して、複数のパラメータとすることもできる。そのために、デジタルホログラフィ装置10,10Aのホログラム記録装置は、物体OBJの分割した視野毎に異なる位相変調パターンを与えて、撮像素子2で多重記録する系とすればよい。具体的には、ホログラム記録装置は、分割した視野と同数の空間光位相変調器1(1A)を備え、それぞれの視野から放出した光LOBJが異なる空間光位相変調器1に導入される光学系を備え、それぞれの空間光位相変調器1が生成した光波で形成される干渉縞を撮像素子2で多重記録する。あるいは、ホログラム記録装置は、1つの空間光位相変調器1(1A)を備えて、視野の分割に合わせて区画して、区画した領域毎に異なる位相変調パターンを与えてもよい。
 本実施形態およびその変形例に係るデジタルホログラフィ装置10,10Aは、液晶空間光変調器等の波長依存性を有する空間光位相変調器を備えることにより、前記したように波長帯毎の情報を含む画像を再生することができる。さらに、波長情報を時間に変換することにより、1回で撮像した多重ホログラムから複数の時間(時刻)毎の三次元画像を、撮像素子2の応答時間(時間分解能)を超える動画として再生することができる。以下、本発明の実施形態の別の変形例にかかるデジタルホログラフィ装置、ならびにこのデジタルホログラフィ装置を用いたホログラム記録方法および像再生方法について、図8を参照して説明する。
 本発明の実施形態の第2の変形例に係るデジタルホログラフィ装置10Bは、多波長光源3と、波長分散素子42と、偏光ビームスプリッタ(PBS)43a,43bと、ミラー44a,44bと、光位相変調素子アレイ1Bと、偏光子47aと、撮像素子2と、計算機50と、を備える。多波長光源3および波長分散素子42は、波長毎にタイミングの異なるパルス光を出射する光学系である。各波長成分を時間情報に変換するために、多波長光源3は光コム光源や広波長域パルス光源を適用される。波長分散素子42は、プリズム等の屈折率に波長依存性を有する光学素子、回折格子、あるいはこれらを組み合わせてなる。偏光子47aおよび光位相変調素子アレイ1Bは、撮像素子2の撮像面上に積層されている。光位相変調素子アレイ1Bは、図2に示す空間光位相変調器1の第1、第2空間光位相変調器11,12と同様に、偏光依存性および波長依存性を有する光位相変調素子を二次元配列してなるが、個々の光位相変調素子の位相シフト量が可変でなくてよい。このような光位相変調素子アレイ1Bは、フォトニック結晶、液晶材料、メタマテリアル、または微小な波長板等からなる複屈折光学素子を二次元配列してなり(特許文献1,2参照)、一方向の偏光、ここでは図8における横方向の偏光を波長に応じて位相変調する。また、本変形例においては、空間的に分割して複数枚の多重ホログラムを記録するために、光位相変調素子アレイ1Bは、記録する多重ホログラムの枚数分の位相変調パターンを与えるように、セル(光位相変調素子)を配列して備える。偏光子47aは、偏光ビームスプリッタ43aで分波された互いに直交するp偏光とs偏光のそれぞれに対して45°傾斜した透過軸に配置する。
 多波長光源3から照射されたパルス光は、波長分散素子42を介して波長毎にパルス光のタイミングが異なる光Lとなる。この光Lは、偏光ビームスプリッタ43aにより、透過して直進するp偏光と反射するs偏光とに分波する。偏光方向が図8の紙面垂直方向のs偏光は、物体光LOBJとして物体(被写体)OBJを照射する。このとき、物体光LOBJは、波長毎に物体OBJを照明するタイミングが異なる。一方、偏光ビームスプリッタ43aを透過したp偏光は、参照光LRefとして、物体光LOBJとは別の光路を進行する。そして、物体光LOBJと参照光LRefは、偏光ビームスプリッタ43bで合波されて、光位相変調素子アレイ1Bに入射する。光位相変調素子アレイ1Bは、図8の横方向の偏光である参照光LRefを変調させる。偏光子47aによって同じ偏光方向となった光LOBJ,LRefは、波長毎に干渉縞を形成して、撮像素子2によって多重ホログラムとして記録される。
 本変形例に係るデジタルホログラフィ装置10Bは、撮像素子2による1回の撮像で記録した1枚の多重ホログラムから、前記したように撮像素子2の所定数の画素からなる組から1画素ずつ抽出して、所定枚数の多重ホログラムを得る。これらの多重ホログラムから、前記の第1または第2の実施形態に係る像再生方法により、波長毎の光波を復元する。各波長の再生像は、物体OBJの異なる時刻における三次元情報を含むことから、1回の露光(測定)で三次元動画像を得ることができる。本変形例に係る像再生装置を適用することにより、光位相変調素子アレイ1Bの空間密度を高めることができ、高画質の像を再生することができる。また、像再生装置を適用することにより、従来の像再生装置で光位相変調素子アレイ1Bを設計する場合と比べて、等しい空間密度においてより多くの波長(時間)の情報を記録できるため、動画像記録の時間を伸長することができる。なお、図8では、物体OBJは、光を透過するように表されているが、反射させるものでもよい。また、波長分散素子42は、偏光ビームスプリッタ43aと物体OBJの間の光路上、および偏光ビームスプリッタ43a,43b間の光路上にそれぞれ配置してもよい。また、本変形例に係るデジタルホログラフィ装置10Bは、光位相変調素子アレイ1Bに代えて、空間光位相変調器1の第1空間光位相変調器11を備えることもできる。
 本発明の実施形態およびその変形例に係るデジタルホログラフィ装置10,10Aを用いたホログラム記録方法および像再生方法(以下、本発明に係るホログラム記録方法および像再生方法)は、公知の光学顕微鏡をホログラム記録装置に適用して実行することもできる。一例として、図9を参照して、蛍光顕微鏡を適用する態様について説明する。図9に示すデジタルホログラフィ装置10Cは、励起光源3Aと、ダイクロイックミラー45と、拡大光学系(レンズ)41a,41bと、接眼レンズ41cと、励起光遮光素子46と、ミラー44と、偏光子47a,47bと、複屈折材料48a,48b,48cと、空間光位相変調器11Aと、撮像素子2と、計算機50と、を備える。このような構成により、物体OBJとして蛍光試料の像を再生することができる多重ホログラムを記録し、多重ホログラムから像を再生することができる。
 励起光源3Aは、発光色の異なる複数の蛍光体を同時に励起する光(励起光)を照射する。空間光位相変調器11Aは、図7に示す空間光位相変調器1Aの第1空間光位相変調器11Aであり、一方向の偏光、ここでは後記の0°方向または90°方向の偏光を波長に応じて位相変調する。ダイクロイックミラー45は、励起光源3Aから照射された励起光を反射し、蛍光試料OBJから放出した蛍光を透過する。励起光遮光素子46は、励起光を遮光し、蛍光を透過する。ダイクロイックミラー45および励起光遮光素子46は励起光と蛍光を分離するために設けられる光学素子であり、共に励起光を透過させずかつ蛍光を透過させる。そのために、ダイクロイックミラー45および励起光遮光素子46は、蛍光の減光を避けるために蛍光波長スペクトル全域において透過波長域と設定することが好ましい。具体的には例えば、波長510~700nmを発光する蛍光に対して波長510nm以上の波長の光を透過するロングパスフィルタを設定することができる。その結果として、蛍光の波長スペクトルの形がダイクロイックミラー45や励起光遮光素子46によって乱されることなく、また、蛍光を明るく撮像することができる。偏光子47a,47bは、それぞれ透過軸を45°または135°方向に配置される。
 励起光源3Aから照射された励起光は、ダイクロイックミラー45で反射し、拡大光学系41aに対し接眼レンズ41c側から通過するので、光束の径が縮小された状態で蛍光試料OBJを照明する。蛍光試料OBJからは、複数の異なる波長スペクトルの蛍光が放出する。この蛍光は、接眼レンズ41c、拡大光学系41a、ダイクロイックミラー45、励起光遮光素子46を順次透過し、ミラー44で反射する。また、励起光の一部は、蛍光と共に蛍光試料OBJの側から接眼レンズ41cを透過するが、ダイクロイックミラー45および励起光遮光素子46により蛍光から分離される。ミラー44で反射した蛍光は、偏光子47aで45°方向の直線偏光が透過する。45°方向の偏光となった蛍光は、最終的に得られる干渉縞の可視度を上げるために、複屈折材料48aにより0°方向の偏光と90°方向の偏光の各成分の位相差が調整され、レンズ41bを通過して反射型の空間光位相変調器11Aに入射する。そして、空間光位相変調器11Aにより、0°方向または90°方向の偏光の成分に対して、波長に応じた位相変調量が与えられる。空間光位相変調器11Aから出射した光は、複屈折材料48bにより、0°方向の偏光と90°方向の偏光の各成分に互いに異なる波面変調が与えられる。具体的には、偏光方向に応じて曲率半径の異なる球面波の位相分布が与えられる。その結果、曲率半径の異なる0°方向の偏光の光波と90°方向の偏光の光波とが生成される。次に、複屈折材料48cにより、最終的に得られる干渉縞の可視度を上げるために、0°方向の偏光と90°方向の偏光の光路長差および2光波の曲率半径差が調整される。そして、透過軸45°方向の偏光子47bにより2光波の偏光方向が揃えられて、波長毎の干渉縞が生成される。これらの干渉縞を、撮像素子2が多重ホログラムとして記録する。その際、前記実施形態で説明したように、空間光位相変調器11Aにより、少なくとも1つの波長帯の光波に他と異なる位相変調量を与えると共に、位相変調量を変化させながら撮像素子2により多重ホログラムを複数枚記録する。
 本発明に係るホログラム記録方法および像再生方法を蛍光顕微鏡に適用することにより、少ない光量で、また少ない測定回数で像再生に必要な多重ホログラムが得られるので、弱い光でかつ高速に測定できる。したがって、特に被写体が生体である場合にそのダメージを軽減することができる。さらに、光位相変調素子アレイと偏光子が付された撮像素子を適用する場合に、光位相変調素子アレイの空間密度を高められるので、より高画質の像を得られる。なお、空間的に分割して複数枚の多重ホログラムを記録する場合には、空間光位相変調器11Aに代えて、撮像素子2の撮像面上に偏光子47bと共に積層した光位相変調素子アレイ1Bを適用することもできる(図8参照)。光位相変調素子アレイ1Bの空間密度を高めることができるので、高画質の像を再生することができる。
 また、別の一例として、図10を参照して、定量位相顕微鏡を適用する態様について説明する。図10に示すデジタルホログラフィ装置10Dは、LED等のインコヒーレント光源3Bと、コリメータ(レンズ)41dと、空間光位相変調器11と、偏光子47a,47b,47cと、複屈折材料48dと、試料(物体OBJ)を収容するガラスセル49と、撮像素子2と、計算機50と、を備える。ガラスセル49と空間光位相変調器11とは光軸に垂直な面上に並んで配置され、さらに、ガラスセル49の直下に偏光子47aが、空間光位相変調器11の直下に偏光子47bが、それぞれ配置されて並んでいる。そして、並んで配置された偏光子47a,47bの下に複屈折材料48dが配置される。また、複屈折材料48dの下の、ガラスセル49、偏光子47aの直下に、偏光子47c、さらにその下に撮像素子2が配置されている。空間光位相変調器11は、図2に示す空間光位相変調器1の第1空間光位相変調器11であり、一方向の偏光、ここでは偏光子47bの透過軸方向の偏光(図10における横方向の偏光)を波長に応じて位相変調する。偏光子47aと偏光子47bは透過軸が互いに直交し、偏光子47cは偏光子47a,47bに対して透過軸が45°傾斜している。なお、空間光位相変調器11と偏光子47bとは配置を入れ替えてもよい。複屈折材料48dは、方解石(カルサイト、CaCO3)等からなり、偏光子47bを透過した直線偏光を屈折させるように光学軸の向きを配置される。ガラスセル49は3軸方向に回転可能である。
 インコヒーレント光源3Bから照射され、コリメータ41dを経由して平行光となった光Lは、一部がガラスセル49を透過して物体OBJに入射し、別の一部が空間光位相変調器1に入射する。物体OBJから出射した光(物体光)LOBJは、偏光子47aを透過して図10の紙面垂直方向の直線偏光が出射する。直線偏光となった光LOBJは、複屈折材料48dを直進して撮像素子2上の偏光子47cに入射する。一方、空間光位相変調器11および偏光子47bを透過した光(参照光)LRefは、光LOBJと直交する方向の直線偏光となると共に、空間光位相変調器11によって波長帯毎に多重ホログラムの記録枚数分の光波に生成されて曲率半径の異なる球面波となる。直線偏光となった光LRefは、複屈折材料48dを屈折して透過し、撮像素子2上の偏光子47cに入射する。そして、偏光子47cによって同じ偏光方向となった光LOBJ,LRefは波長帯毎に干渉縞を形成して撮像素子2によって多重ホログラムとして記録される。
 本発明に係るホログラム記録方法および像再生方法を定量位相顕微鏡に適用することにより、少ない光量で、また少ない測定回数で像再生に必要な多重ホログラムが得られるので、弱い光でかつ高速に測定できる。したがって、特に被写体が生体である場合にそのダメージを軽減することができる。さらに、透明な試料であっても定量的な位相情報から三次元イメージングが可能であるため、試料の染色を不要とすることができる。また、ガラスセル49を用いて3軸方向に回転させながら多重ホログラムを記録すると、透明な試料の三次元断層画像を無染色で得ることができる。
 以上、本発明に係る像再生装置、ホログラム記録装置、およびデジタルホログラフィ装置を実施するための各実施形態について述べてきたが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能である。
 本発明の効果を確認するために、図7に示す本発明の実施形態の変形例に係るデジタルホログラフィ装置によるホログラムの記録および像再生のシミュレーションを、Microsoft visual studio 2017を使用して実施した。物体(被写体)として、図11に示すように、赤色(R)、緑色(G)、および青色(B)の、直径64μmの球形の3個の発光体を設定した。赤色の発光体は中心波長618nm、緑色の発光体は中心波長545nm、青色の発光体は中心波長461nmであり、それぞれ矩形の波長スペクトルで、波長幅は中心波長から±5nm(計10nm)とした。計算において波長間隔は0.1nmであり、したがって各発光体は101波長の多重ホログラムを1つの波長帯のホログラムとして計算した。
 撮像素子は、画素サイズ4μmで512×512配列したものとした。第1、第2空間光変調器はそれぞれ、画素サイズ4μmで512×512配列したものとし、疑似ランダム関数を用いて、2光波の生成されるセルをそれぞれ設定した。2光波の分割比(強度比)は1:1とした。また、2光波の一方の生成領域には折り返しのない球面波の位相分布を与え、他方の生成領域には一方に対する相対的な位相シフト量を、後記する値で与えた。
 物体と第1空間光変調器との距離を調整して、物体からの回折光が第1、第2空間光変調器に広がるようにし、第2空間光変調器と撮像素子との距離を調整して2光波の干渉光を撮像素子に広がるようにした。3つの波長帯の干渉縞の多重ホログラムを、位相シフト量を変化させながら6回撮像した。各多重ホログラムにおける位相シフト量は、波長618nm,545nm,461nmに対し、それぞれ以下の値に設定した。
 1:〔-(434/360)×2π,-3π,-4π〕
 2:〔-(217/360)×2π,-3π/2,-2π〕
 3:〔0,0,0〕
 4:〔(217/360)×π/2,3π/8,π/2〕
 5:〔(217/360)×2π,3π/2,2π〕
 6:〔(434/360)×2π,3π,4π〕
 物体と第1空間光変調器との距離を50mm、第2空間光変調器と撮像素子との距離を20mmに配置し、第1、第2空間光変調器で生成した球面波の焦点距離を50mmとしたときの6枚の多重ホログラムを図12に示す。また、これら6枚の多重ホログラムから、本発明の第2の実施形態に係る像再生方法(図6参照)により、まず、緑色および青色の波長帯毎に光波を復元して像を再生し、次に、赤色の波長帯の光波を復元して像を再生し、色合成した画像を図13に示す。空間光変調器で表示した複屈折レンズパターンにより、画像の中心を原点として180°回転して再生像が得られた。
 また、物体と第1空間光変調器との距離を25mm、第2空間光変調器と撮像素子との距離を5mmに配置し、第1、第2空間光変調器で生成した球面波の焦点距離を340mmとしたときの6枚の多重ホログラムを図14に示す。また、これら6枚の多重ホログラムから、前記と同じ像再生方法により波長帯毎に像を再生し、色合成した画像を図15に示す。2つの条件において、図11に示す3つの物体の像と波長情報を再生できていることから、本発明に係る像再生装置を用いた像再生方法の原理の妥当性を確認することができた。また、空間光変調器が生成する球面波の焦点距離を短くすることにより、デジタルホログラフィ装置の分解能が向上することが確認された。
 本発明の効果を確認するために、図9に示す蛍光顕微鏡を備えるデジタルホログラフィ装置を用いて、ホログラムの記録および像再生を実施した。被写体(物体)として、それぞれ発光中心波長が618nm,545nmであるユーロピウム錯体、テルビウム錯体の2種類の蛍光試料を準備した。これらの蛍光試料は径10μm程度である。各中心波長に対して、(-210π/127,-2π),(-105π/254,-π/2),(0,0),(210π/127,2π)の位相変調量を与えながら、図16に示す4枚の多重蛍光ホログラムを記録した。
 記録した4枚の多重ホログラムから、本発明の第2の実施形態に係る像再生方法(図6参照)により、まず、緑色(中心波長545nm)の光波を復元して像を再生し、次に、赤色(中心波長618nm)の光波を復元して像を再生した。撮像面における各波長の像を図17Aに示す。また、色合成した画像を図18Aに示す。さらに、復元した各色の撮像面における光波から、回折積分を用いて撮像面に対して深さ75μmにおける光波を計算し、再生した各波長の像を図17Bに示し、色合成した画像を図18Bに示す。同様に、撮像面に対して深さ106μmにおける各波長の像を再生して図17Cに示し、色合成した画像を図18Cに示す。このように、本発明に係る像再生装置を用いた像再生方法により、計算コヒーレント多重方式を用いるカラー多重インコヒーレントディジタルホログラフィにおいて、2種類の蛍光体に対して、測定回数をパラメータ数の2倍の4回に低減し、蛍光色により識別することができ、さらに、径10μm程度の試料を100μmの深さにわたって測定できることが確認された。
 10,10A,10B,10C,10D デジタルホログラフィ装置
 1,1A 空間光位相変調器(光波生成手段)
 2   撮像素子
 11,11A 第1空間光位相変調器(第1空間光位相変調部)
 11a,11b 光位相変調素子
 12,12A 第2空間光位相変調器(第2空間光位相変調部)
 12a,12b 光位相変調素子
 2   撮像素子
 3   多波長光源
 3A  励起光源
 3B  インコヒーレント光源
 41  4f光学系
 41a,41b レンズ
 42  波長分散素子
 43a,43b 偏光ビームスプリッタ
 45  ダイクロイックミラー
 46  励起光遮光素子
 47a,47b,47c 偏光子
 48a,48b,48c,48d 複屈折材料
 50  計算機(PC)
 5   記録制御部
 51  空間光位相変調器制御部
 52  撮像素子制御部
 6,6A 像再生装置
 61  多重ホログラム取得部
 62  記憶部
 63  パラメータ選択部
 64  ホログラム生成部
 65  光波復元部
 66a 第1光波復元部
 66b 第2光波復元部
 67a 第1ホログラム生成部
 67b 第2ホログラム生成部
 68  振幅・位相計算部
 69  画像再生部
 S1,S1A 多重ホログラム取得ステップ
 S21 パラメータ選択ステップ
 S22 ホログラム生成ステップ
 S23 光波復元ステップ
 S25 第1光波復元ステップ
 S26 第1ホログラム生成ステップ
 S27 第2ホログラム生成ステップ
 S28 第2光波復元ステップ
 S3  振幅・位相計算ステップ
 S4  画像再生ステップ

Claims (6)

  1.  波長帯、偏光方向、および測定領域のいずれか1以上の光学情報のそれぞれについてのパラメータまたはその組み合わせがN通りの光を含む画像を、前記パラメータ毎に位相の異なる2つの光波で形成された干渉縞を1つずつ合計Nパターン多重記録されると共に時間的または空間的に分割して記録された、前記Nパターンの干渉縞を形成した合計2N種類の光波の少なくとも1つの光波の位相が互いに異なるN枚以上2N枚以下の多重ホログラムから再生する像再生装置であって、
     前記N個のパラメータからパラメータを1個ずつN回選択するパラメータ選択部と、
     前記パラメータ選択部がパラメータを選択すると、少なくとも1枚の前記多重ホログラムから、選択された前記パラメータを有する2つの光波で形成された干渉縞以外の(N-1)パターンの干渉縞を除去して、前記2つの光波を含む計算ホログラムを生成するホログラム生成部と、
     前記ホログラム生成部が生成した計算ホログラムから前記2つの光波の一方を復元する光波復元部と、を備え、
     前記ホログラム生成部は、前記光波復元部が1以上の光波を復元した後において、復元された前記光波と異なるパラメータを有する2つの光波を含む計算ホログラムを生成するために、前記光波復元部が復元した光波および前記光波を復元するために用いた計算機ホログラムの少なくとも1つを用いることを特徴とする像再生装置。
  2.  波長帯、偏光方向、および測定領域のいずれか1以上の光学情報のそれぞれについてのパラメータまたはその組み合わせがN通りの光を含む画像を、前記パラメータ毎に位相の異なる2つの光波で形成された干渉縞を1つずつ合計Nパターン多重記録されると共に時間的または空間的に分割して記録された2N枚の多重ホログラムから再生する像再生装置であって、
     前記2N枚の多重ホログラムのうちの、前記Nパターンの干渉縞を形成した合計2N種類の光波の少なくとも1つについて位相が異なる第2Nの多重ホログラム以外で、互いに前記2N種類の光波の少なくとも1つについて位相が異なる(2N-1)枚の多重ホログラムから、第Nの干渉縞以外の(N-1)パターンの干渉縞のそれぞれを形成した2つの光波の一方の計(N-1)種類の光波を復元する第1光波復元部と、
     前記第1光波復元部が復元した光波を用いて、前記第2Nの多重ホログラム以外の少なくとも1枚の前記多重ホログラムから、前記第Nの干渉縞以外の(N-1)パターンの干渉縞を除去して、第1計算ホログラムを生成する第1ホログラム生成部と、
     前記第1光波復元部が復元した光波を用いて、前記第2Nの多重ホログラムから、前記第Nの干渉縞以外の(N-1)パターンの干渉縞を除去して、第2計算ホログラムを生成する第2ホログラム生成部と、
     前記第1計算ホログラムと前記第2計算ホログラムとから、前記第Nの干渉縞を形成した2つの光波の一方を、位相シフト法によって復元する第2光波復元部と、を備えることを特徴とする像再生装置。
  3.  物体の光波から、波長帯、偏光方向、および測定領域のいずれか1以上の光学情報のそれぞれについてのパラメータまたはその組み合わせがN通りの光波を前記パラメータ毎に位相の異なる2以上ずつ生成する光波生成手段と、前記光波生成手段が生成した光波を入射されて、前記パラメータが同じで位相の異なる2つの光波で形成された干渉縞を前記パラメータの異なる2パターン以上、多重ホログラムとして多重記録する撮像素子と、を備え、前記2パターン以上の干渉縞が時間的または空間的に分割して記録されることにより、複数枚の多重ホログラムを記録するホログラム記録装置であって、
     前記光波は、前記複数枚の多重ホログラム同士で、それぞれの多重ホログラムに記録される前記2パターン以上の干渉縞を形成する光波のうちの少なくとも1つについて位相が異なることを特徴とするホログラム記録装置。
  4.  前記光波生成手段は、光位相変調素子を二次元配列してなる第1空間光位相変調部および第2空間光位相変調部を備え、
     前記第1空間光位相変調部と前記第2空間光位相変調部とは、互いに異なる偏光方向の光に対して前記光位相変調素子が位相を変調することを特徴とする請求項3に記載されたホログラム記録装置。
  5.  前記第1空間光位相変調部と前記第2空間光位相変調部とは、光軸方向視で同じ位置に配置された前記光位相変調素子による位相変調量が同じであることを特徴とする請求項4に記載されたホログラム記録装置。
  6.  請求項1または請求項2に記載された像再生装置と、請求項3ないし請求項5のいずれか一項に記載されたホログラム記録装置と、を備えるデジタルホログラフィ装置。
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