JP4650409B2 - ホログラム記録方法、ホログラム記録装置、ホログラム再生方法、ホログラム再生装置、及び光記録媒体 - Google Patents
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Description
t/2<|x|≦λf 2 /dl+t/2 式(1)
上記式(1)において、フーリエ変換前の信号光を表す明暗画像の矩形パターンの一辺の長さをl、信号光の波長をλ、フーリエ変換レンズの焦点距離をf、前記明暗画像の各画素の一辺の長さをd、前記光記録媒体の厚さをtとする。なお、上記式(1)において、長さl、波長λ、焦点距離f、長さd、厚さt、及び距離xの各々は同じ単位系で表される。
t/2<|x|≦λf 2 /dl+t/2 式(1)
上記式(1)において、フーリエ変換前の信号光を表す明暗画像の矩形パターンの一辺の長さをl、信号光の波長をλ、フーリエ変換レンズの焦点距離をf、前記明暗画像の各画素の一辺の長さをd、前記光記録媒体の厚さをtとする。なお、上記式(1)において、長さl、波長λ、焦点距離f、長さd、厚さt、及び距離xの各々は同じ単位系で表される。
t/2<|x|≦λf 2 /dl+t/2 式(1)
上記式(1)において、フーリエ変換前の信号光を表す明暗画像の矩形パターンの一辺の長さをl、信号光の波長をλ、フーリエ変換レンズの焦点距離をf、前記明暗画像の各画素の一辺の長さをd、前記光記録媒体の厚さをtとする。なお、上記式(1)において、長さl、波長λ、焦点距離f、長さd、厚さt、及び距離xの各々は同じ単位系で表される。
t/2<|x|≦λf 2 /dl+t/2 式(1)
上記式(1)において、フーリエ変換前の信号光を表す明暗画像の矩形パターンの一辺の長さをl、信号光の波長をλ、フーリエ変換レンズの焦点距離をf、前記明暗画像の各画素の一辺の長さをd、前記光記録媒体の厚さをtとする。なお、上記式(1)において、長さl、波長λ、焦点距離f、長さd、厚さt、及び距離xの各々は同じ単位系で表される。
t/2<|x|≦λf 2 /dl+t/2 式(1)
上記式(1)において、フーリエ変換前の信号光を表す明暗画像の矩形パターンの一辺の長さをl、信号光の波長をλ、フーリエ変換レンズの焦点距離をf、前記明暗画像の各画素の一辺の長さをd、前記光記録媒体の厚さをtとする。なお、上記式(1)において、長さl、波長λ、焦点距離f、長さd、厚さt、及び距離xの各々は同じ単位系で表される。
図1は、本発明の実施の形態に係るホログラム記録再生装置の概略構成を示す図である。このホログラム記録再生装置には、コヒーレント光であるレーザ光を連続発振する光源10が設けられている。光源10のレーザ光照射側には、レーザ光を遮断するためのシャッター12が、光路に対し挿入及び退避可能に配置されている。シャッター12は、コンピュータ50からの制御信号に基づいて駆動装置54により駆動される。
次に、パーソナルコンピュータ50によって実行される記録再生処理の処理ルーチンについて説明する。図2は記録再生処理の処理ルーチンを示すフローチャートである。まず、ユーザは入力装置(図示せず)を操作して、記録処理か再生処理かを選択する。
ステップ100で、記録処理が選択されたか、再生処理が選択されたかを判断し、記録処理が選択された場合には、ステップ102で、駆動装置54によりシャッター12を退避させて、レーザ光が通過できるようにする。次のステップ104で、光源10からレーザ光を照射すると共にパーソナルコンピュータ50からデジタルデータを所定のタイミングで出力し、ホログラムの記録処理を実行して、ルーチンを終了する。
図2のステップ100で、再生処理が選択された場合には、ステップ106で、駆動装置54によりシャッター12を退避させて、レーザ光が通過できるようにする。次のステップ108で、再生画像の取得処理を開始する。即ち、光源10からレーザ光を照射し、再生画像の取得処理を実行する。
空間光変調器26に、図4に示すように、読み出し光パターンを表示する。これにより、空間光変調器26に入射したレーザ光が変調されずに反射されて再生用の0次光が生成され、偏光ビームスプリッタ24を透過して、光記録媒体36のホログラムが記録された領域に照射される。
上述した通り、本実施の形態では、光記録媒体36をフーリエ変換レンズ34の焦点位置からずらして配置するデフォーカスの状態でホログラムを記録する。ここで、デフォーカスの意義について説明する。
図1に示すホログラム記録再生装置と同じ構成の装置を用いて実験を行った。
光源10としては、コヒレント社製の連続発振グリーンレーザ「Verdi」(波長:532nm)を用いた。反射型の空間光変調器26としては、Holoeye Photonics AG社製のLCD空間光変調器「LCoS」(ピクセル:1024(横)×768(縦)、ピクセルピッチ:19μm(リレーレンズによりフーリエ変換レンズの直前では12.7μmに縮小される。)、表示面積:19.6mm×14.6mm)を用いた。光検出器48としては、Lumenera社製のCMOSセンサアレイ(ピクセル:1280(横)×1024(縦)、ピクセルピッチ:6.7μm、撮像面積:8.6mm×6.9mm)を用いた。
図6は、デフォーカス量に対するBERの変化を示す図であり、図7は、デフォーカス量に対するS/Nの変化を示す図である。デフォーカス量は、フーリエ変換レンズ34の焦点位置の、光記録媒体36の厚さ方向の中心位置からのずれ量を表す。図中、斜線を付した領域は、光記録媒体内に焦点位置が存在する領域を表している。 図6及び図7から分かるように、フーリエ変換レンズ34の焦点位置が光記録媒体36
の内部に存在するときは、反転画像が得られないため、S/Nが極端に低下する。フーリ
エ変換レンズ34の焦点位置が、光記録媒体36の厚さ方向の中心位置から所定範囲(前後2ヶ所)に存在する場合に、BERとS/Rの両方が向上することが分かる。
光記録媒体36として、厚さ250μmのシート状のフォトポリマーを用いた実験を行った。記録再生装置は実施例1と同様である。また、デフォーカス量は、250μmとした。空間光変調器26の3×3画素をデジタルデータを構成する1ピクセルとし、その2ピクセルで1ビットを表現する微分コード法で表現した信号光パターンを、空間光変調器26に表示した(図8参照)。この信号光パターンのデータ量は、329Byteである。再生の結果、図9に示すように、表示パターン(図8)の再生画像が得られた。このときのBER(ビットエラーレート)は2.23×10−3であった。また、BER=2.23×10−3という値は、例えば、巡回ハミング(7,4)符号等の既知のエラー補正方法を用いることにより、329Byte/ページのデータをエラー0で記録再生することができることを示している。記録材料を代えても、デフォーカスで記録することにより、高いS/Nが実現されていることが分かる。
12 シャッター
14 波長板
16 偏光ビームスプリッタ
18 波長板
20 ミラー
22 ビームエキスパンダ
24 偏光ビームスプリッタ
26 空間光変調器
28 レンズ
32 レンズ
34 フーリエ変換レンズ
36 光記録媒体
38 ステージ
40 レンズ
42 レンズ
44 レンズ
48 光検出器
50 パーソナルコンピュータ
52 パターン発生器
54 駆動装置
Claims (5)
- デジタルデータを明暗画像で表すように空間的に変調された信号光を生成し、
前記信号光の0次成分が光記録媒体の外部で且つ前記光記録媒体の厚さ方向の中間点から下記関係式(1)で表される距離xだけ離間された焦点位置で焦点を結ぶように、前記信号光をフーリエ変換レンズでフーリエ変換して前記光記録媒体に照射し、
前記光記録媒体中に前記信号光の0次成分と前記信号光の高次成分との干渉による回折格子を形成し、
前記信号光が表すデジタルデータをホログラムとして記録するホログラム記録方法。
t/2<|x|≦λf 2 /dl+t/2 式(1)
上記式(1)において、フーリエ変換前の信号光を表す明暗画像の矩形パターンの一辺の長さをl、信号光の波長をλ、フーリエ変換レンズの焦点距離をf、前記明暗画像の各画素の一辺の長さをd、前記光記録媒体の厚さをtとする。なお、上記式(1)において、長さl、波長λ、焦点距離f、長さd、厚さt、及び距離xの各々は同じ単位系で表される。 - 可干渉性の光を照射する照射光源と、
前記照射光源から照射された前記可干渉性の光を透過又は反射する画素を複数配列して構成され、前記可干渉性の光を透過又は反射することにより画素毎に変調する空間光変調器と、
照射光源から照射された可干渉性の光が、デジタルデータに応じて空間的に変調されてデジタルデータを明暗画像で表す信号光が生成されるように、前記空間光変調器の各画素を制御する制御手段と、
前記信号光の0次成分が光記録媒体の外部で且つ前記光記録媒体の厚さ方向の中間点から下記関係式(1)で表される距離xだけ離間された焦点位置で焦点を結ぶように、前記空間光変調器で生成された信号光をフーリエ変換レンズでフーリエ変換して前記光記録媒体に照射する照射手段と、
を備えたホログラム記録装置。
t/2<|x|≦λf 2 /dl+t/2 式(1)
上記式(1)において、フーリエ変換前の信号光を表す明暗画像の矩形パターンの一辺の長さをl、信号光の波長をλ、フーリエ変換レンズの焦点距離をf、前記明暗画像の各画素の一辺の長さをd、前記光記録媒体の厚さをtとする。なお、上記式(1)において、長さl、波長λ、焦点距離f、長さd、厚さt、及び距離xの各々は同じ単位系で表される。 - デジタルデータを明暗画像で表すように空間的に変調された信号光を生成し、前記信号光の0次成分が光記録媒体の外部で且つ前記光記録媒体の厚さ方向の中間点から下記関係式(1)で表される距離xだけ離間された焦点位置で焦点を結ぶように、前記信号光をフーリエ変換レンズでフーリエ変換して前記光記録媒体に照射し、前記光記録媒体中に前記信号光の0次成分と前記信号光の高次成分との干渉による回折格子を形成することで記録されたホログラムから、前記信号光が表すデジタルデータを再生するホログラム再生方法であって、
前記光記録媒体に形成された前記回折格子に0次光を照射し、
前記回折格子からの回折により生成された再生光を検出し、
検出された再生光の明暗を反転させて前記信号光を復元し、
前記信号光が表すデジタルデータを再生するホログラム再生方法。
t/2<|x|≦λf 2 /dl+t/2 式(1)
上記式(1)において、フーリエ変換前の信号光を表す明暗画像の矩形パターンの一辺の長さをl、信号光の波長をλ、フーリエ変換レンズの焦点距離をf、前記明暗画像の各画素の一辺の長さをd、前記光記録媒体の厚さをtとする。なお、上記式(1)において、長さl、波長λ、焦点距離f、長さd、厚さt、及び距離xの各々は同じ単位系で表される。 - デジタルデータを明暗画像で表すように空間的に変調された信号光を生成し、前記信号光の0次成分が光記録媒体の外部で且つ前記光記録媒体の厚さ方向の中間点から下記関係式(1)で表される距離xだけ離間された焦点位置で焦点を結ぶように、前記信号光をフーリエ変換レンズでフーリエ変換して前記光記録媒体に照射し、前記光記録媒体中に前記信号光の0次成分と前記信号光の高次成分との干渉による回折格子を形成することで、記録されたホログラムから、前記信号光が表すデジタルデータを再生するホログラム再生装置であって、
前記光記録媒体に形成された前記回折格子に0次光を照射する0次光照射手段と、
前記回折格子からの回折により生成された再生光を検出する検出手段と、
検出された再生光の明暗を反転させて前記信号光を復元する復元手段と、
を備えたホログラム再生装置。
t/2<|x|≦λf 2 /dl+t/2 式(1)
上記式(1)において、フーリエ変換前の信号光を表す明暗画像の矩形パターンの一辺の長さをl、信号光の波長をλ、フーリエ変換レンズの焦点距離をf、前記明暗画像の各画素の一辺の長さをd、前記光記録媒体の厚さをtとする。なお、上記式(1)において、長さl、波長λ、焦点距離f、長さd、厚さt、及び距離xの各々は同じ単位系で表される。 - デジタルデータを明暗画像で表すように空間的に変調された信号光を生成し、前記信号光の0次成分が光記録媒体の外部で且つ前記光記録媒体の厚さ方向の中間点から下記関係式(1)で表される距離xだけ離間された焦点位置で焦点を結ぶように、前記信号光をフーリエ変換レンズでフーリエ変換して前記光記録媒体に照射することで、前記光記録媒体中に前記信号光の0次成分と前記信号光の高次成分との干渉による回折格子が形成され、前記信号光が表すデジタルデータをホログラムとして記録された光記録媒体。
t/2<|x|≦λf 2 /dl+t/2 式(1)
上記式(1)において、フーリエ変換前の信号光を表す明暗画像の矩形パターンの一辺の長さをl、信号光の波長をλ、フーリエ変換レンズの焦点距離をf、前記明暗画像の各画素の一辺の長さをd、前記光記録媒体の厚さをtとする。なお、上記式(1)において、長さl、波長λ、焦点距離f、長さd、厚さt、及び距離xの各々は同じ単位系で表される。
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