JP2004272268A - ポリトピックマルチプレックスホログラフィ - Google Patents

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Abstract

【課題】 ホログラフィック媒体の達成可能な密度/容量を増大させること。
【解決手段】 ホログラムの隣接するスタック間で部分的空間的重なり合いによってホログラムが空間的に多重化される、多重化方法および装置が開示される。各々のスタックは、例えば角度、波長、位相符号、ペリストロピック、またはフラクタル多重化等の別の多重化技術の完全な利点をさらに取り得る。ホログラムを書き込む信号光のビームウエストに等しい量が、ホログラムの個々のスタックを分離する。再現時に、あるホログラムとそのホログラムに隣接するホログラムとは、全て同時に読み出される。再現されたデータのビームウエストにフィルタが配置されることにより、読み出された隣接するホログラムは、カメラ面まで伝達されない。もしくは、これらの所望ではない再現は、制限された角度パスバンドを有する光学系においては、中間面の角度フィルタによってフィルタリングされ得る。
【選択図】 なし

Description

本出願は、「A Method for Overlapping Holograms Using Location Based Filtering to Separate Out the Signal」と称される米国特許仮出願第60/453,529号(2003年3月10日)の優先権を主張し、この出願は、参考のため、その全体が本明細書中に援用される。
(発明の背景)
多重ホログラムとは、同じボリュームか、または、ほぼ同じボリュームにおいて複数のホログラムを格納することを意味する。通常、これは、記録および読み出しセットアップの際に、角度、波長、位相コード、またはその他のシステムパラメータを変更することによって行われる。これらの方法の多くは、ホログラムが同じボリュームの媒体内に物理的に配置されていてもこれらを分離するために、ブラッグ効果として知られるホログラフィ現象に依存する。シフト、および、ある程度、相関等の他の多重化法は、媒体のブラッグ効果および相対運動を用い、レーザー光を入力して、同じボリュームの媒体において複数のホログラムを重ね合わせる。
いくつかの多重化技術は、所望でない再生を所望の再生からフィルタリングするためにモーメンタム(空間周波数)を用いる。これらの方法の例は、フラクタル、開口(例えば、特許文献1に開示される(参考のためその全体が本明細書中に援用される))、およびペリストロピックマルチプレクス(peristrophic multiplexing)を含む。これらの各々は、当該分野において公知である。開口多重の開示については、特許文献2(参考のため、その全体が援用される)を参照されたい。ペリストロピックマルチプレクスの開示については、非特許文献1、特許文献3を参照されたい(これらの出願の各々は、参考のため、その全体が援用される)。参照光角を変更すること、および、記録間で媒体を移動することによって、再生は、依然としてブラッグ整合されるが、異なった角度で生じ、従って、フィルタリングされ得る。
データを格納するためにホログラフィを用いることは、30年前から知られている。空間多重方式(ホログラムを複数の位置に記録するが、同じボリュームの媒体に記録することは重要でない)を組み合わせることによって、システムの容量を増加させるという考え方は、同じ場所内でホログラムを重ね合わせる任意の他の多重化技術と共に15年以上前から知られている。これらは、ディスク、カード、キューブまたはテープ等のホログラフィック媒体にホログラムを分布させる標準的な技術である。いくつかの特許および文献は、複数の多重化技術を開示する。これらは、特許文献4、および非特許文献2である(これらの各々は、参考のため、本明細書中に援用される)。これらのすべては、ビームウェストを、すなわち、ビームがフォーカスされ、ビームスポットのサイズが最小であるポイントを媒体の内側(イメージ面またはフーリエ変換平面)に位置付ける。このようにすることによって、媒体材料のダイナミックレンジを最良に用いる比較的小さいホログラムが生成され得る。
図1は、比較的厚い媒体の空間および角度多重ホログラムの従来技術を示す。図1は、角度多重ホログラムが参照光20aおよび信号光10aによって生成されるホログラフィック媒体8を示す。図1において、信号光10aは、入来する集束形円錐12、出て行く発散形円錐14、およびウェスト16を含み、ここで、信号光は、媒体8においてフォーカスされ、かつ、ここで、そのスポットサイズは最小である。図1は、さらに、参照光20bを示す。これは、参照光20aおよび信号光10aによって生成されたホログラムと共に角度多重化された、媒体8における第2のホログラムを生成するために用いられ得る。複数のホログラム、またはスタックは、媒体の部分24において角度多重化され得る。媒体または信号ソースは、ホログラムの第2のスタックを記録するためにシフトされ得る。図1は、信号光10b、10cおよび10dを示し、これは、模型で示される参照光と共に媒体8の部分24b、24c、24dのそれぞれにおいてホログラムのさらなるスタックを生成する。図1において、媒体8の部分24a〜24dは、各スタックによって用いられる面積の輪郭を描く。
部分24a〜24dは、ビームウェスト16等の個々のビームウェストよりもはるかに大きい。これは、信号光および参照光の両方が、所与のホログラムスタックが用いる面積を決定するからである。これらのホログラムを空間的に多重化するために、ホログラムのスタックは、少なくとも媒体8の部分24a〜24dの長さで分離されなければならない。これは、ホログラフィックストレージを用いて達成され得る達成可能な密度および容量に対する結果を有する。高密度は、1つの位置においてより多くのホログラムを多重化することによって、および、これらのスタックを可能な限り近接して位置付けることによって達成される。しかしながら、上述のように、スタックの間隔の近接は制限される。
さらに、ビームの発散は、スタック間の最小距離を制限し得る。角度、ビーム伝播方向に発散する円錐形のエッジとして表され得るこの発散の量は、信号光が投影される際に通るレンズの開口数に依存する。通常、ストレージシステムのために用いられる高NAシステムについて、媒体8等のホログラフィック媒体における信号光発散の量は、比較的厚い媒体にとって比較的重要である。さらに、1つの位置(1スタック)にて多重化され得るホログラムの数は、媒体の厚さによって決定される。ブラッグ選択性およびダイナミックレンジの増加により、より厚い媒体にはより多くのホログラムが格納され得る。残念ながら、媒体が厚く製作されるほど、ビームの発散が増加するので空間スタックサイズは大きくなる。従って、達成可能な密度/容量は、特定の厚さで飽和する。従って、一旦飽和厚さに達すると、材料の厚さを大きくしても、密度は著しく増加され得ない。
密度を増加させることは、さらに、ホログラムを重ね合わせることによって可能である。角度を多重化するこの1例は、非特許文献3(参考のため、全体が援用される)にて開示される。このコンセプトを用いて、部分的に重なり合うホログラムスタックは、各スタック内で角度を多重化して記録される。しかしながら、各スタックは、角度の単一のセットを有し、従って、スタックは、部分的に重なり合うが、ホログラムは、容易に分離され得る。これは、スタックの密度を増加させるが、より少ない複数のホログラムしかスタックに記録され得ず、これは、スタックを重ね合わせる密度ゲインを著しく低減する。実際、この方法により、達成可能な密度が増加したとしても、非常にわずかである。しかしながら、ホログラムを多重化した場合、ホログラフィック媒体のダイナミックレンジは、制限要因であり得る。(材料のダイナミックレンジまたはM#は、材料における所与の位置にてどれだけのホログラムが多重化され得、かつ、材料インデックス変化および材料の厚さと関連するかという測定値である。)従って、所与の全体密度に対して、利用可能なダイナミックレンジへの要求が低減されたため、角度多重ホログラムの可能数の縮小は受容せざるを得なかった。これは、より多くのホログラムが同じボリュームで多重化されるので(すなわち、角度が多重化された)、ホログラムの回折効率が、多重ホログラムの数を2乗した数で除算された材料のダイナミックレンジ(M#)に依存して低下するためである。これまでに、より良好な材料が発明されており、達成可能な密度を実際に増加させる方法が必要とされる。
米国特許第5,892,601号明細書 米国特許第5,892,601号明細書 米国特許第5,483,365号明細書 米国特許第5,550,779号明細書 K.Curtisら、「Method of Holographic Storage Using Peristrophic Multiplexing」、Optics Letters、1994年、Vol.19、No.13、993〜994ページ S.Li、「Photorefractive 3−D Disks for Optical Storage and Artificial Neural Networks」、California Institute of Technology、1994年、78〜111ページ 「Spatioangular Multiplexed Storage of 750 Holograms in an FeLiNbO3 Crystal」、Optics Letters、1993年、Vol.18、No.11、912〜914ページ
ホログラフィック媒体の達成可能な密度/容量を増大させる方法が必要とされる。
本発明により、ホログラフィック記録および読み出しを可能にする方法であって、第1の参照光および第1の信号光を利用して第1のホログラムをホログラフィック媒体に生成するステップであって、該第1の信号光は、ビームウエストを有する、ステップと、該第1の参照光と同一の第2の参照光および第2の信号光を利用して第2のホログラムを生成するステップであって、該第2の信号光は、ビームウエストを有する、ステップと、該第2のホログラムの少なくとも一部分を該第1のホログラムとオーバーラップさせるステップと、該第1のホログラムを該第2のホログラムから分離することにより、該第1の信号光のビームウエストのどの部分も、該第2の信号光のビームウエストのあらゆる部分と同一の位置において生じない、ステップとを包含する、方法が提供され、それにより、上記目的が達成される。
前記第1のホログラムを出力光の第1の部分において再現するステップと、少なくとも前記第2のホログラムを該出力光の第2の部分において再現するステップと、該出力光をフィルタリングして実質的に該第1のホログラムの再現物のみを収容するステップとを包含してもよい。
前記出力光をフィルタリングするステップは、フィルタブロックを該出力光に配置するステップを包含し、該フィルタブロックは、前記第1のホログラムからの情報が該フィルタブロックを通過することを可能にする開口部を有してもよい。
前記出力光の第1の部分は、第1の出力ウエストを有し、前記出力光の第2の部分は、第2の出力ウエストを有し、前記出力光をフィルタリングするステップは、前記フィルタブロックの開口部を該第1の出力ウエストのある位置に配置するステップと、該出力光の第2の部分の伝達を該第2の出力ウエストでブロックするステップとを包含してもよい。
前記開口部の1つの次元は、ナイキスト(Nyquist)サイズであってもよい。
前記開口部の1つの次元は、ナイキスト(Nyquist)サイズの2倍であってもよい。
前記第1のホログラムを生成するステップは、空間光変調器(SLM)を入射光の経路に配置して前記第1の信号光を発生させるステップと、レンズを該SLMと前記ホログラフィック媒体との間の該第1の信号光の経路に配置するステップとを包含してもよい。
前記第1のホログラムを再生するステップは、読み出し光を利用して前記出力光を生成するステップを包含し、該読み出し光は、前記第1の参照光と同一であってもよい。
前記第1のホログラムを再現するステップは、読み出し光を利用して前記出力光を生成するステップを包含し、該読み出し光は、前記第1の参照光の位相共役であってもよい。
前記出力光の第1の部分の読み出しを前記SLMと一体化された検出器で検出するステップを包含してもよい。
前記第1のホログラムを生成するステップは、空間光変調器(SLM)を入射光の経路に配置して前記第1の出力光を発生させるステップと、該入射光が該SLMに到達する前に、レンズを該入射光の経路に配置するステップと、レンズを介して前記信号光を通過させることなく、該信号光を該SLMから前記ホログラフィック媒体まで伝達するステップとを包含してもよい。
前記第1のホログラムを再現するステップは、読み出し光を利用して前記出力光を生成するステップであって、該読み出し光は、前記第1の参照光の位相共役であってもよい。
前記出力光の第1の部分を前記SLMと一体化された検出器で検出するステップを包含してもよい。
前記出力光をフィルタリングするステップは、角度フィルタを前記出力光に配置するステップを包含してもよい。
前記角度フィルタは、層状膜であってもよい。
前記角度フィルタは、ホログラム光学素子(HOE)であってもよい。
前記第1のホログラムを再現するステップは、読み出し光を利用して前記出力光を生成するステップを包含し、該読み出し光は、前記第1の参照光の位相共役であってもよい。
ホログラムを形成して前記第1の信号光の帯域を制限する前に、該第1の信号光をフィルタリングするステップを包含してもよい。
前記第1の信号光をフィルタリングするステップは、該信号光を角度フィルタまたはフィルタブロックのどちらか一方によってフィルタリングするステップを包含し、前記出力光をフィルタリングするステップは、該出力光を角度フィルタまたはフィルタブロックのどちらか一方によってフィルタリングするステップを包含してもよい。
前記第1のホログラムを生成するステップは、前記第1の信号光の第1のウエストを前記ホログラフィック媒体の内部に配置するステップを包含し、前記第2のホログラムを生成するステップは、前記第2の信号光の第1のウエストを該ホログラフィック媒体の内部に配置するステップを包含してもよい。
前記第1の信号光の第2のウエストを前記ホログラフィック媒体の外部に発生させるステップと、前記出力光の第2のウエストを該ホログラフィック媒体の外部に発生させるステップと、該ホログラフィック媒体の外部における該出力光の第2の部分を該出力光の第2のウエストでブロックするステップとを包含してもよい。
前記第1のホログラムを再生するステップは、読み出し光を利用して前記出力光を生成するステップを包含し、該読み出し光は、前記第1の参照光と同一であってもよい。
前記第1のホログラムを再生するステップは、読み出し光を利用して前記出力光を生成するステップを包含し、前記読み出し光は、前記第1の参照光の位相共役であってもよい。
前記出力光の第1の部分を検出器で検出するステップと、該出力光の第1の部分を検出する前に、該出力光の第1の部分に波長板および偏光ビームスプリッタを通過させるステップとを包含してもよい。
前記ホログラフィック媒体に到達する前に、第1の物体光に位相要素を通過させるステップを包含してもよい。
前記出力光をフィルタリングするステップは、前記ホログラフィック媒体と一体化されたフィルタを形成するステップを包含し、該フィルタは、少なくとも1つの開口部を有してもよい。
前記ホログラフィック媒体を前記第1の信号光のイメージ面に位置付けることにより、前記第1の信号光のビームウエストは、該ホログラフィック媒体に投影されるステップと、該第1の信号光を該ホログラフィック媒体に投影するステップの前に、該第1の信号光を第1の角度フィルタを通して投影するステップとを包含し、前記信号光をフィルタリングするステップは、前記出力光を第2の角度フィルタを通して投影するステップを包含してもよい。
前記第1の参照光と同一の読み出し光を利用して、前記出力光を発生させるステップを包含してもよい。
前記第1のホログラムを有する第1の複数のホログラムを前記ホログラフィック媒体の第1の多重化位置において多重化するステップと、前記第2のホログラムを有する第2の複数のホログラムを該ホログラフィック媒体の第1の多重化位置において多重化するステップとを包含してもよい。
前記第1の複数のホログラムは、前記第1の多重化位置で角度多重化され、前記第2の複数のホログラムは、前記第2の多重化位置で角度多重化されてもよい。
前記第1の複数のホログラムは、前記第1の多重化位置で波長多重化され、前記第2の複数のホログラムは、前記第2の多重化位置で波長多重化されてもよい。
前記第1のホログラムを生成するステップは、前記第1の信号光のビームウエストを前記ホログラフィック媒体の外部に配置するステップを包含し、前記第2のホログラムを生成するステップは、前記第2の信号光のビームウエストを該ホログラフィック媒体の外部に配置するステップを包含してもよい。
前記ホログラフィック媒体を前記第1の信号光のイメージ面に位置付けるステップを包含してもよい。
前記ホログラフィック媒体を前記第1の信号光のフーリエ面に位置付けてもよい。
本発明により、第1の信号光および第1の参照光からホログラフィック媒体に生成される第1のホログラムを読み出す方法であって、該第1のホログラムは、該ホログラフィック媒体において、第2の信号光および該第1の参照光と同一の参照光によって生成される少なくとも第2のホログラムの一部分とオーバーラップすることにより、該第1の信号光のビームウエストのどの部分も、該第2の信号光のビームウエストのあらゆる部分と同一の位置において生じず、該第1ホログラムを出力光の第1の部分において再現し、かつ少なくとも該第2のホログラムを該出力光の第2の部分において再現するステップと、該出力光をフィルタリングして実質的に該第1のホログラムの再現物のみを収容するステップとを包含する、方法が提供され、それにより、上記目的を達成する。
前記ホログラフィック媒体を前記第1の信号光のイメージ面に位置付けるステップを包含してもよい。
前記ホログラフィック媒体を前記第1の信号光のフーリエ面に位置付けるステップを包含してもよい。
第1の方向で前記ホログラフィック媒体の第1のスポットに前記第1の信号光をイメージングするステップと、該第1の方向に直交する方向で該ホログラフィック媒体の該第1のスポットに該第1の信号光をフーリエ変換するステップとを包含してもよい。
本発明により、ホログラムの記録および読み出しを可能にする装置であって、ホログラフィック媒体に第1のホログラムを発生させる第1の信号光および第1の参照光であって、該第1の信号光は、第1のビームウエストを有する、第1の信号光および第1の参照光と、第2の信号光および第2の参照光であって、該第2の参照光は該第1の参照光と同一であり、該第2の信号光および該第2の参照光は、ホログラフィック媒体に第2のホログラムを発生させ、第2の信号光は、第2のビームウエストを有し、該第1のホログラムの少なくとも一部分は、該ホログラフィック媒体の該第2のホログラムの少なくとも一部分と空間的にオーバーラップすることにより、該第1の信号光のウエストのどの部分も、該第2の信号光のウエストのあらゆる部分と該ホログラフィック媒体における同一の位置において生じない、第2の信号光および第2の参照光とを含む、装置が提供され、それにより、上記目的を達成する。
出力光であって、前記第1のホログラムの読み出しを含む第1の部分と、前記第2のホログラム再現の読み出しを含む第2の部分とを有する、出力光と、該出力光から少なくとも該第2の部分をフィルタリングするフィルタとを含んでもよい。
前記フィルタは、開口部を有する不透明なフィルタブロックを含んでもよい。
前記出力光の第1の部分は、第1の出力ウエストを有し、前記出力光の第2の部分は、第2の出力ウエストを有し、前記第1のホログラムを再生する際に、前記フィルタブロックの前記開口部は、該第1の出力ウエストに位置付けられ、前記出力光の第2の部分の伝達は、該第2の出力ウエストにおいてブロックされてもよい。
前記開口部の1つの次元は、ナイキスト(Nyquist)サイズであってもよい。
前記開口部の1つの次元は、ナイキスト(Nyquist)サイズの2倍であってもよい。
入射光と、前記第1の信号光を発生させるために該入射光の経路に配置された空間光変調器(SLM)と、該SLMと該ホログラフィック媒体との間の該第1の信号光の経路に配置されたレンズとをさらに含んでもよい。
前記出力光を発生させる読み出し光をさらに含み、該読み出し光は、前記第1の参照光と同一であってもよい。
前記出力光を発生させる読み出し光をさらに含み、該読み出し光は、前記第1の参照光の位相共役であってもよい。
前記出力光を検出する検出器を含み、該検出器は、前記SLMと一体化されていてもよい。
入射光と、前記第1の信号光を発生させるために該入射光の経路に配置された空間光変調器(SLM)と、該入射光が該SLMに到達する前に該入射光の経路に配置されることにより、該信号光は、あらゆるレンズを通過することなく、該SLMから前記ホログラフィック媒体まで直接伝達される、レンズとをさらに含んでもよい。
前記出力光を生成する読み出し光を含み、該読み出し光は、前記第1の参照光の位相共役であってもよい。
前記出力光を検出する検出器を含み、該検出器は、前記SLMと一体化されていてもよい。
前記フィルタは、角度フィルタを含んでもよい。
前記角度フィルタは、膜の層から形成されてもよい。
前記角度フィルタは、HOEから形成されてもよい。
前記出力光を発生させる読み出し光を含み、前記読み出し光は、該第1の参照光の位相共役であってもよい。
第1の物体光の帯域を制限するために該第1の物体光に配置された第2のフィルタを含んでもよい。
前記第1のフィルタは、角度フィルタまたは開口部を有するフィルタブロックのどちらか一方を含み、該第1のフィルタは、角度フィルタまたは開口部を有するフィルタブロックのどちらか一方を含んでもよい。
前記第1のホログラム形成する際に、前記第1のビームウエストは、前記ホログラフィック媒体内部に配置され、前記第2のホログラムを形成する際に、前記第2のビームウエストは、該ホログラフィック媒体内部に配置されてもよい。
前記第1の信号光の第2のビームウエストであって、該第1の信号光の第2のビームウエストは、前記ホログラフィック媒体の外部に位置付けられる、該第1の信号光の第2のビームウエストと、前記出力光の第2のビームウエストであって、該出力光の第2のビームウエストは、該ホログラフィック媒体の外部に位置付けられ、該出力光の第2の部分は、該出力光の第2のビームウエストにおいてブロックされる、該出力光の第2のビームウエストとを含んでもよい。
前記出力光を発生させるために利用される読み出し光を含み、該読み出し光は、前記第1の参照光と同一であってもよい。
前記出力光を発生させるために利用される読み出し光を含み、該読み出し光は、前記第1の参照光の位相共役であってもよい。
前記出力光を検知する検知器と、該検知器の前に該出力光の経路に配置された偏光ビームスプリッタと、該偏光ビームスプリッタの前に該出力光の経路に配置された波長板とを含んでもよい。
前記ホログラフィック媒体の前に前記第1の信号光の経路に配置された位相要素を含んでもよい。
前記フィルタは、前記ホログラフィック媒体に一体化されてもよい。
前記第1の信号光は、前記ホログラフィック媒体に投影されるイメージ面を含んでもよい。
前記ホログラフィック媒体の前の前記第1の信号光の経路に配置された第1の角度フィルタを含み、前記フィルタは、前記出力光の経路に配置された第2の角度フィルタを含んでもよい。
前記出力光を発生させるために利用される読み出し光を含み、該読み出し光は、前記第1の参照光と同一であってもよい。
前記ホログラフィック媒体の前記第1のホログラムの位置において前記第1のホログラムと多重化された第1の複数のホログラムと、該ホログラフィック媒体の前記第2のホログラムの位置において前記第2のホログラムと多重化された第2の複数のホログラムとを含んでもよい。
前記第1の複数のホログラムは、前記第1の多重化位置で角度多重化され、前記第2の複数のホログラムは、前記第2の多重化位置で角度多重化されてもよい。
前記第1の複数のホログラムは、前記第1の多重化位置で波長多重化され、前記第2の複数のホログラムは、前記第2の多重化位置で波長多重化されてもよい。
前記第1のホログラムを形成する際に、前記第1のウエストは、前記ホログラフィック媒体の外部に位置付けられ、前記第2のホログラムを形成する際に、前記第2のウエストは、該ホログラフィック媒体の外部に位置付けられてもよい。
前記第1の信号光のイメージ面は、前記ホログラフィック媒体の内部に投影されてもよい。
前記第1の信号光のフーリエ面は、前記ホログラフィック媒体の内部に投影されてもよい。
本発明により、第1の信号光および第1の参照光からホログラフィック媒体に生成される第1のホログラムを読み出す装置であって、該第1のホログラムは、該ホログラフィック媒体において、第2の信号光および該参照光によって生成される少なくとも第2のホログラムの一部分とオーバーラップすることにより、該第1の信号光のビームウエストのどの部分も、該第2の信号光のビームウエストのあらゆる部分と同一の位置において生じず、出力光であって、該第1のホログラムが読み出される第1の部分と、該第2のホログラムが読み出される少なくとも第2の部分とを有する出力光と、前記出力光をフィルタリングして実質的に該第1のホログラムの再現物のみを収容する、該出力光におけるフィルタとを包む、装置が提供され、それにより、上記目的が達成される。
前記ホログラフィック媒体を前記第1の信号光のイメージ面に位置付けられてもよい。
前記ホログラフィック媒体を前記第1の信号光のフーリエ面に位置付けられてもよい。
前記第1の信号光は、前記ホログラフィック媒体におけるあるスポットにおいて第1の方向でイメージングされ、かつ該第1の方向に直交する第2の方向で該ホログラフィック媒体の該スポットにおいてフーリエ変換されてもよい。
本発明により、ホログラフィク媒体であって、該ホログラフィック媒体の第1の位置において第1のホログラムと多重化された第1の複数のホログラムであって、該第1のホログラムは、第1の信号光および第1の参照光によって生成され、該第1の信号光は、第1のビームウエストを有する、第1の複数のホログラムと、該ホログラフィック媒体の第2の位置において第2のホログラムと多重化された第2の複数のホログラムであって、該第2のホログラムは、第2の信号光および該第1の参照光と同一の第2の参照光によって生成され、該第2の信号光は、第2のビームウエストを有し、該第1のホログラムの一部分は、該第2のホログラムの一部分とオーバーラップし、かつ該第1のビームウエストは、該第2のビームウエストと同一の位置では発生しない、第2の複数のホログラムとを含む、ホログラフィック媒体が提供され、それにより、上記目的が達成される。
前記ホログラフィック媒体は、ディスクの形式であり、前記第1の複数のホログラムおよび前記第2の複数のホログラムは、円形形状でオーバーラップしてもよい。
前記第1の複数のホログラムおよび前記第2の複数のホログラムは、線状にオーバーラップしてもよい。
前記ホログラフィック媒体は、カードの形式であってもよい。
前記ホログラフィック媒体は、テープの形式であってもよい。
本発明により、上記ホログラフィック媒体の多重化されたホログラムを複製する方法であって、上記ホログラフィック媒体に隣接してブランクのホログラフィック媒体を配置するステップと、上記ホログラフィック媒体を通して読み出し光を投影し出力光を発生させるステップであって、該読み出し光は、前記第1の参照光と同一である、ステップと、少なくとも前記第1および第2のホログラムを該出力光を用いて該ブランクのホログラフィック媒体に記録するステップとを包含する、方法が提供され、それにより、上記目的が達成される。
(発明の要旨)
本発明は、本明細書中でポリトピックマルチプレックスと呼ばれる新しいホログラフィ記録技術を記載する。この多重化技術は、ホログラムの隣接し合うスタック間の部分的な空間的重なり合いによって、ホログラムが空間的に多重化されることを可能にする。各個別のスタックは、さらに、角度、波長、位相コード、ペリストロフィック、相関またはフラクタル多重等の代替的多重化スキーマの利点を全面的に利用し得る。ホログラムを書き込むデータ光のビームウェストと等しい量が、ホログラムの個々のスタックを分離する。再生すると、データおよびこのデータに隣接するデータは、すべて同時に読み出されるが、開口(フィルタ)は、再生されたデータのビームウェストに配置され、これにより、読み出される隣接するデータは、カメラ平面に到達せずに、フィルタリングされる。あるいは、これらの所望でない再生は、角度通過帯域(angular passband)が制限される角度フィルタ(angular filter)でフィルタリングされ得る。
特に、本発明によるホログラムを形成および再生する方法において、第1のホログラムは、第1の参照光および第1の信号光を用いてホログラフィック媒体に生成され、この第1の信号光はウェストを有する。第2のホログラムは、第1の参照光と同じものである第2の参照光および第2の信号光とを用いて生成され、この第2の信号光もまたウェストを有する。第2のホログラムの少なくとも一部分は、第1のホログラムと空間的に重ね合わされる。しかしながら、第1の信号光のウェストの部分は、第2の信号光のウェストの任意の部分と同じ位置に生じないために、第1のホログラムは、空間的に第2のホログラムから分離される。第1のホログラムは、出力光の第1の部分において生成され、少なくとも第2のホログラムは、出力光の第2の部分に生成される。出力光は、実質的に第1のホログラムの読み出しのみを含むようにフィルタリングされる。
本発明により、ホログラフィック媒体の達成可能な密度/容量を増大させることができる。
本発明によるホログラフィック媒体に蓄えられたホログラムの密度を増加する方法が図2に示される。図2はホログラフィック媒体108を説明しており、そこで複数の信号光110により複数のホログラムが生成される。複数の信号光110のそれぞれは入射する収束錐体、出射する発散錐体およびビームウェストを含む。特に、第1信号光110aは第1入射収束錐体112a、第1出射発散錐体114aおよび第1ビームウェスト116aを含む。本明細書において、ビームの「ウェスト」はビームのフーリエ変換平面あるいは像平面のいずれをも示し得る。図2では、ビームウェスト116aはフーリエ変換平面でも、あるいは像平面でもどちらでもあり得る。図2はまた第1参照光120aおよび第2参照光120bを示している。当業者には理解されるように、信号光110aおよび第1参照光120aは第1ホログラムを生成し得る。第1信号光110aと空間的に一致し得、第1信号光110aと異なる情報を含み得る別の第1信号光(図示せず)は、当業者にはこれもまた理解されるように、第1ホログラムと共に角度多重化された、でなければ第1ホログラムと共に他のタイプの多重化がなされた、別の第1ホログラムを、収束錐体112aと空間的に一致する媒体108の第1スタック位置において生成し得る。当業者には理解されるように、さらなる別のホログラムがこの第1スタック位置において共に角度多重化され得る。1つのスタックにおいて共に多重化されたホログラムは角度多重化以外の任意の方法で多重化され得ると考えられる。その方法は、例えば、波長、周期、相関、あるいは位相コードの多重化を含む。
第2信号光110bは、第1信号光110aと空間的には一致しないが、媒体108の第2信号光の第2収束錐体112bと空間的に一致する第2スタック位置において第2ホログラムを生成し得る。別の第2ホログラムは第2スタック位置において第2ホログラムと共に角度多重化され得るか、あるいは別の多重化がなされ得るが、それは第2信号光110bと空間的には一致するが第2信号光110bとは異なる情報を有する別の第2信号光を用いてなされる。
第2信号光110bは第2入射収束錐体112b、第2出射発散錐体114bおよび第2ビームウェスト116bを含む。図2に示すように、第2信号光110bは媒体108の内部で第2収束錐体112bが第1信号光110aの第1収束錐体112aと部分的空間的に重なり合うように方向づけらる。そのようにして、出力光の中の第1ホログラムを再生するとき、読み出し光が媒体108を通過したのちに第2ホログラム(および潜在的に別の信号光110から作られた別のホログラム)からの情報が、その出力光に含まれる。したがって、以下に詳細に述べるように、媒体108に隣接し出力光の光路上にあるフィルタブロック130が、出力光に共に含まれる第2ホログラムからの情報、および潜在的に別のホログラムからの情報をフィルタリングするために用いられる。
出力光のそのようなフィルタリングが可能であるのは、第2信号光110bが好ましくは第2収束錐体112bが第1収束錐体112aと部分的空間的に重なるように方向付けられ、他方第2信号光110bは好ましくは第2ビームウェスト116bが第2ビームウェスト116aと空間的に重ならないように方向付けられることによる。ゆえに、フィルタブロック130は好ましくは再生したいホログラムを生成した信号光のウェストの位置に設けられる。フィルタブロック130は、所望のホログラムを生成した信号光と重なり合った信号光により生成されるホログラムの読み出しをブロックしながら、第1ホログラムのみの情報を包含し、かつこの位置でウェストを有する出力光の1部分を実質的に減衰することなく通過させるように設計される。
図3は本発明による方法を実行するホログラフィックシステム200の説明図である。ホログラフィックシステム200はホログラフィック媒体208においてホログラムを生成し読み出すシステムである。ホログラフィックシステム200は媒体208に記録されるホログラムのデータを提供する反射空間光変調器(SLM)235を含む。SLMは当業者には十分理解されている。SLM235に隣接するのはビームスプリッタ240であり、このビームスプリッタ240は部分的反射ミラー240aによって入射信号光250をSLM235に向け、その後第1フーリエ変換(FT)レンズ242を通過するように向けるが、図3の実施形態では、FTレンズ242は2つの素子から成る。ホログラフィックシステム200はまた再生成されたホログラムを検出器246にフォーカスする第2FTレンズ244をも含む。FTレンズ244は準FTレンズとも考えられる。媒体208はホログラムを蓄え得るどのような媒体でもあり得るが、好ましい媒体はInphase technologies of Longmont,CO.の商品名Tapestry(登録商標)のもとで使用し得る媒体を含む。そのような媒体は、「Optical Article and Process for Forming Article」に関しDahrらに付与された米国特許第6,482,551号で開示されているフォトポリマーを含み、米国特許第6,482,551号はその全体を本明細書中で参考のため援用する。さらに媒体208は矩形またはその他の形状を有するカードの形態か、あるいはテープの形態でもあり得る。
FTレンズ242は入射信号光を媒体208を通るように方向付け、参照光220とともに複数のホログラムを媒体208内に生成する。上で述べたように、複数のホログラムが媒体208の1つの位置で公知の方法で多重化され得る。媒体208の第1位置において少なくとも第1のホログラム(図3において収束錐体212aによって表される)を生成したのち、媒体208とSLM235、ビームスプリッタ240およびFTレンズ242との組み合わせとは互いに公知の方法で移動され、さらなるホログラム(図3において収束錐体212bおよび212cによって表される)を生成する。その生成位置は媒体208の第1位置ではない。図3に示すように収束錐体212a、212bおよび212cにおけるホログラムは好ましくは互いに重なり合う。そのようにして、多重化されるホログラムのグループあるいはスタックは媒体208に線状に記録される。しかし、上でも述べたように、収束錐体212a、212bおよび212cにホログラムを生成する入射光のウェストは、空間的に重なり合わない。
収束錐体212bおよび212cにおいて生成されるホログラムは収束錐体212aにおけるホログラム生成に用いられるのと同じ参照光を用いて生成され得ることが理解される。本明細書において「同じ」参照光とは、たとえば、比較すると、入射角、位相および波長において実質的に同じ特徴を有する参照光を示し、その参照光は実質的に同じ特徴を有したまま空間または時間において移動し得る。このように、同じ参照光が異なる時間および異なる位置において2つの異なる信号光を用いてホログラムを生成し得る。したがって、収束錐体212aに複数の角度多重化されたホログラムがある場合、収束錐体212bおよび212cのホログラムが収束錐体212aの多重化角度、位相、波長、波面、などが同じであるホログラムと重なり合っていても、収束錐体212bおよび212cで生成されるホログラムは、収束錐体212aに生成されるホログラムと、実質的に同じ多重化角度、位相、波長、波面、などを有する参照光を用いて生成し得る。
図3は媒体208の収束錐体212aに生成されるホログラムの読み出しを説明する。参照光220と同じでありかつ参照光220と空間的に一致する読み出し光が、収束錐体208でのホログラムの再生成に使用し得る。しかし、上で述べたように、収束錐体212aにホログラムを作ったその同じ参照光を用いて収束錐体212bおよび212cにもホログラムが作られており、それらホログラムは収束錐体212aのホログラムと重なり合うので、収束錐体212bおよび212cのホログラムは参照光220と同じでかつ空間的に一致する読み出し光を用いて再生成し得る。
収束錐体212bおよび212cのホログラムが検出器246によって検出されるのを避けるため、フィルタブロック230が、収束錐体212bおよび212cのホログラムから生成される読み出し情報のフィルタリングに使用される。上で見たように、収束錐体212a、212b、および212cにホログラムを生成する信号光はビームウェストでは重なり合わない。かつ、図3で示すように、ビームウェストは媒体208の外部に位置づけられる。そのように、フィルタブロック230は収束錐体212bおよび212cのホログラムの読み出し情報を有する出力光の部分をブロックしながら、収束錐体212aのホログラムの読み出し情報を有する出力光211の部分215が第2FTレンズ244を通過し検出器246に入ることが可能なように位置づけられ得る。
図4はそのようなフィルタリングを実効するのに使用し得るフィルタブロック230の説明図である。フィルタブロック230は好ましくは四角錐台の形状をした空洞領域234を有する不透明ブロック232を含む。領域234は不透明ブロック232の上面に第1の正方形開口236とを含み、不透明ブロック232の底面に第2の正方形開口238を含む。好ましくは、使用時、フィルタブロック230は上面の開口234が媒体208に最も近くかつ出力光部分215の伝搬方向に実質的に垂直であるように位置づけられる。収束錐体212aに蓄えられたホログラムを再生するには、フィルタブロック230は好ましくは収束錐体212aのホログラムの読み出し情報を有する出力光の部分211のウェストが開口234を実質的に通過でき、かつ収束錐体212bおよび212cのホログラムを再生しているその出力光の部分のウェストがフィルタブロック230によってブロックされるように位置づけられる。ビームウェストのサイズを制限するどのようなフィルタも作成可能である。フィルタがリレーシステムの中にある場合、以下で説明するように、フィルタブロックは参照光と媒体との物理的干渉を減らすように媒体からさらに離れて位置づけられ得るので、ブロックの配置の重要度はより低い。
図3に示す実施形態では、2つのFTレンズが通常4Fイメージングシステム配列と呼ばれる配列にある。システム200は検出器246とFTレンズ244との間の別の4Fシステムによってリレーされることもあり得る。そこでフィルタ230はこの4Fシステムのフーリエ平面に設けられ得る。このことは、ビームウェストが媒体の内部に置かれ、なおかつ不必要なホログラムの読み出し情報およびスタックの重なりのフィルタリングを達成することを可能にする。図3aにそのようなシステム200’を示す。システム200’はSLM235’、ビームスプリッタ240’、第1FTレンズ242’、媒体208’、第2FTレンズ244’、および検出器246’を含み、それぞれはシステム200に関し、上で説明されている。システム200’は第3のFTレンズ260’および第4のFTレンズ262’を第2FTレンズ244’と検出器246’との間に含む別の4Fレンズをさらに含む。さらに、フィルタブロックは第2FTレンズ244’と媒体208’との間には設けられない。むしろ、フィルタブロック230’は第3FTレンズ260’と第4FTレンズ262’との間に設けられる。FTレンズ242’、244’、260’および262’は準FTレンズでもあり得る。
システム200’は、上でシステム200に関して説明したように、多重化されかつ重なり合うホログラムを媒体208’に記録する。図3aは媒体208’からのホログラムの読み出しを説明する。読み出し光220’は読み出したいホログラムの生成に使用された参照光と同じであり、読み出したいホログラムの読み出し情報を包含する部分215’を含む出力光211’の生成に使用される。媒体208’を通過したのち、その出力光は第2FTレンズ244’および第3FTレンズ260’を通り抜け、第4FTレンズ262’に到達する前に出力光部分215’を第2ビームウェスト216bにフォーカスする。システム200’では、ホログラフィック媒体208’は好ましくはシステム200’のオブジェクトビームのフーリエ変換平面に位置している。
上で述べたように、出力光部分215’で読み出されるホログラムと重なり合うホログラムを作成するのに読み出し光220’と同じ参照光が使用された。従って、これらの別のホログラムの読み出し情報(図示せず)はまた、読み出し光220’によって生成される出力光211にも含まれる。上で説明したように、媒体208’は少なくとも信号光210のビームウェスト216bの直径に等しい距離分移動させられたので、別のホログラムの読み出し情報を包含する出力光211の部分のビームウェストは出力光211の部分215’の第2ビームウェストに重なり合わない。したがって、フィルタブロック230’は好ましくは出力光211の、第2ビームウェスト216bの部分215’以外の部分の透過をブロックするように位置づけられる。このようにして、出力光211の部分215’のみが第4FTレンズ262’および検出器246’を透過する。システム200にレンズ244および260によって倍率機能が与えられれば、媒体を移動させる距離はビームウェスト216bの拡大した距離となる。
FTレンズ260’および262’を含む4Fレンズシステムを用いて媒体208’の外部に出力光部分215’の第2ビームウェスト216b’を生成することにより、図3aで示すように、第1ビームウェスト216a’が媒体208’の内部に位置付けられ得る。媒体の内部にビームウェストを有することは材料のダイナミックレンジを最大限活用するという利点がある。さらに、図9および10に関して以下で述べるように、4Fリレーシステムをビームスプリッター240’と第1FTレンズ242’との間に置くこともでき得る。フィルタブロック230’のようなフィルタブロックを第1FTレンズ242’の前に生成されるビームウェストに設け、それにより、シグナル帯域幅を制限しかつ生成されるホログラムのサイズを減らすようにし得る。このことがホログラフィック媒体のスタックのサイズおよびSLM235’の縮小された高次の反射光を減らす。透過性SLMもまた用いられ得、それは当業者には周知である。別のレンズ構成で開口またはSLMの像をリレーまたはイメージングすることも可能である。
さらに、開口234は収束錐体212aのホログラムを再生するための十分な情報を通し得るサイズでなければならない。それを実現するための、開口234の辺の長さは
L=(γ)(焦点距離)/ピクセル径
の式で得ることができる。
ここで「L」は開口234の辺の長さ、「γ」は出力光部分215の波長、「焦点距離」はホログラムの生成に用いられるFTレンズ242の焦点距離、「ピクセル径」はSLM235の1つのピクセルの径である。上の式で求められるLは、ナイキストサイズまたはナイキスト開口と呼ばれ、ピクセルの情報を通過させるには十分な大きさであるがエラー率は制限する。ナイキストサイズLは開口234にとって好ましいサイズであるがナイキストサイズより大きいあるいは小さい他のサイズも使用し得る。例えば、1/2Lまたは2Lの開口サイズもまた使用し得るが、本発明はこれらのサイズに限られない。フィルタブロック230は正方形の開口234と238とを含むが、本発明によって使用され得るフィルタブロックの開口はどのような形状の開口でも有し得る。上記の式から導き出されるのではない開口サイズであって、再生されるべきホログラムについてより多くのあるいはより少ない情報を生み得る開口サイズの使用も考慮される。フィルタの開口または帯域が小さければ小さいほど、SN比が適切なエラー訂正および信号のフィルタリングで回復可能な限界未満に下がるまで、より大きい密度利得が実現される。好ましくは、ビームウェスト216aのようなビームウェストの平均径であり、ゆえに、開口234の平均的な辺である径は、約0.5mmから2mmのオーダーであるが、より長いかあるいはより短いものであり得る。
上で述べたようにフィルタは光学システムの中に所在し得るがフィルタが媒体の部分として作られ得ることも可能である。図4bは本発明による方法および装置に用いられるフィルタを含むホログラフィック媒体270の1つの例示的実施形態の説明図である。ホログラフィック媒体270は当業者に理解されるようにホログラフィック媒体の矩形のストリップである。しかし、媒体270は複数の正方形の開口272を有する不透明な上面274を含む。媒体270は開口272内で連続しているが、不透明な上面274は、媒体270の不透明な上面274に投影されるビームが開口272を通して媒体270へと通過し得るように開口272で中断される。ゆえに、媒体270は例えば、システム200において媒体208およびフィルタブロック230に代えて使用され得る。媒体270を用いてシステム200のホログラムの密度を最大化するには、開口272が媒体の側面のうちFTレンズ244に最も近い側面に設けられ、ビームウェストが媒体270の開口272を包含する面上に設けられる。媒体274の複数の開口は媒体270の複数の位置でのホログラムのスタックの多重化を可能にする。
以下に詳しく述べるが、本発明による方法および装置において、フィルタブロック230のようなフィルタブロック、または媒体270のかわりに角フィルタの使用も考慮され得る。
媒体208または208’が別のホログラムを記録するように移動される場合、好ましくは、媒体208または208’はビームウェスト210の径に実質的に等しい距離分移される。このようにして、媒体208または208’に記録されるホログラムの密度が比較的高くされ得る。また、媒体208または208’を媒体208または208’の内部の信号光210の最大径分移動させる必要はなく、ビームウェストの径分だけしか移動させる必要がないので、媒体208または208’は比較的多くの数のホログラムを有利に記録し得る。
さらに、本発明による方法および装置は、同じ参照光によって生成され、信号光ェストと一致する点を除いてどの点においても重なり合うことが可能なホログラムを生成し得るので、信号光の発散の量との関連はより少ない。このことが少なくとも2つのさらなる利点を提供する。第1には、開口率の高いレンズを用いて、システム200によって媒体208に記録し得るホログラムの密度を低めることなく信号光を生成し得る。これは、開口率の高いレンズの増加したビーム発散が媒体208に記録され得るホログラムの密度に対する幾何学的制限に影響を及ぼさないからである。第2の利点は、媒体に記録されるホログラムの密度を低めることなく比較的大きい厚さの媒体を使用し得ることであり、それは上で述べたように、同じ参照光を用いてホログラムを生成する信号光のどんな部分での重なりもホログラムの読み出しには影響しないからである。このように、比較的厚い媒体の端部近傍での信号光の収束錐体あるいは発散錐体の重なりも許容できる。
また、システム200に関して上で述べた方法はレンズの機能を果たすホログラフィー光学素子(HOE’s)を用いるシステムにおいて用いられ得ることも考慮される。HOE’sは当業者には周知であり、例えば「Incoherent/Coherent Double Angularly Multiplexed Volume Holographic Optical Elements」という名称の米国特許第5,661,577号に開示されている。米国特許第5,661,577号はその全体を本明細書において参考のため援用する。
図5は、本発明の方法を実行するための、本発明によるホログラフィシステム300の代替的実施形態である。ホログラフィシステム300は、位相共役読み出しまたは再生と呼ばれるものを用いるためにセットアップされる。位相共役読み出しは、例えば、Robert Fisherによって編集された「Optical Phase Conjugation」(Academic Press、1993年、ISBN0−12−257740−X)において開示される。位相共役読み出しは、さらに、G.W.BurrおよびI.Leyvaによる「Multiplexed Phase−Conjugate Holographic Data Storage with a Buffer Hologram」(Optics Letters、25(7)、499〜501ページ(2000年))において開示され、この文献は、参考のため、本明細書中に援用される。システム300は、ホログラムに格納されるべきデータを有する入射信号光をエンコードする、反射SLM、および入射光350をSLM335にFTレンズ342を通して方向付け信号光310を生成するビームスプリッタ340を備える。信号光310は、ホログラフィシステム200に関してすでに述べたものと同じ態様で、ホログラフィック媒体308においてホログラムを生成する。システム300は、さらに、後述されるように、ホログラムの再生中に用いられる検出器346を備える。
システム200とは違い、FTレンズ342は、媒体308の反対側ではなく、FTレンズ342と同じ媒体308の側でビームウェスト316を生成するようにフォーカスされる。このようにして、信号光310の発散形円錐314は、参照光320aと共に、当該分野において理解されるように、媒体308においてホログラムを形成する。システム300は、さらに、後述されるように、ホログラムの読み出し中に用いられ、かつ、FTレンズ342と同じ媒体308の側に配置されるフィルタブロック330を備える。フィルタブロック230と同様に、フィルタブロック330は、信号光310のウェスト316がそこを通過することを可能にするために十分な大きさの開口334を備える。システム200に関してすでに述べられたように、複数のホログラムが媒体108における同じ位置にて(例えば、角度、位相、波長)多重化され得る。さらに、上述のように、同じ参照光を用いて生成された複数のホログラムは、発散形円錐が重なり合い、かつ、ウェストが重なり合わない信号光(図5に図示せず)を用いてホログラフィ材料308において生成され得る。
図6は、システム300におけるホログラムの位相共役読み出しを示す。ホログラムを読み出すために、位相共役読み出し光321aが媒体308に方向付けられる。本明細書中で用いられるように、位相共役読み出し光は、ホログラムを生成するために用いられる参照光の方向のものに対して実質的に全く反対側の方向に伝播するが、そうでない場合、実質的にホログラムを生成するために用いられる参照光と同じものである読み出し光を示す。従って、読み出し光321aは、参照光320aと実質的に全く反対側の方向に伝播し、そうでない場合、参照光320aと実質的に同じである。これは、信号光310から実質的に反対の経路に沿って伝播する第1の部分315aを有する出力光311を生成する。上述のように、参照光320aと同じ参照光で生成された他のホログラムは、信号光310によって生成されたホログラムと重なり合う。従って、これらの他のホログラムは、さらに、再生光320bによって再生される。このような再生が出力光311の第2の部分315bに含まれることが、図6に示される。
信号光310によって生成されたホログラムの再生を含む出力光311の一部分315aのみが検出器346に到達するように出力光311をフィルタリングするために、フィルタブロック330は、出力光311に配置される。特に、フィルタブロック330の開口334が、出力光311の第1の部分315aのウェスト317aに配置されて、ウェスト317aが開口334を通過することを可能にする。上述のように、信号光310および参照光320aによって生成されたホログラムと重なり合うホログラムを生成するために用いられる信号光のウェストは、信号光310のウェスト316と重ね合わされない。従って、出力光311の第2の部分315bは、さらに、参照光320bによって生成され、フィルタブロック330は、そのウェスト317bの出力光の第2の部分315bをフィルタリングするように配置される。このようにして、実質的に信号光310によって生成されたホログラムからの情報のみがFTレンズ342を通ってビームスプリッタ340に、および検出器346上に透過される。
上述のように、本発明による方法および装置は、比較的高い開口数のレンズの使用を容易にする。しかしながら、比較的高い質(例えば、比較的低い光学収差および欠陥を有する)の比較的高い開口数のレンズは、比較的高い費用で製造され得る。しかしながら、位相共役再生の使用は、比較的高い質のレンズを用いることの重要性を低減する。これは、ホログラムが生成された場合に、レンズによって信号光に配置される光学収差および偏向が、検出されるべきレンズを通って反対方向に戻るので、レンズによって再生された物体光から除去されるからである。従って、システム300等の位相共役読み出しシステムは、有利にも、比較的費用効果的に、比較的高い品質のイメージを生成し得る。さらに、所望でない再生をフィルタリングすることに加えて、フィルタブロック330は、もとの信号光310をフィルタリングして、記録する前に信号を帯域制限し、所望されるホログラムのサイズを低減する。
本発明による方法および装置は、さらに、読み出すためにレンズを用いないイメージングシステムを用いても実現され得る。このようなシステムは、例えば、Hans Coufalによって編集された「Holographic Data Storage」Spinger−Verlag、2000年、29〜30ページに記載される(この文献は、参考のため援用される)。図7は、ホログラムのレンズなし読み出しを実現し得る本発明の装置および方法の代替的実施形態の図示である。図7は、透過SLM435を通る入射光450をフォーカスするための焦点調整レンズ432を備えるホログラフィシステム400を示す。透過SLMは、システム400によってホログラムの再生のために用いられる検出器も備える。検出器も備える透過SLMは、当該分野にて公知である。
透過SLM435は、ホログラフィック媒体408におけるホログラムに記録されるべきデータを有する入射光450をエンコードする。焦点調整レンズ432は、信号光をフォーカスして、媒体408の外側、および、SLM435と同じ媒体408の側にビームウェスト416を形成する。参照光420aは、媒体408においてホログラムを生成するために、信号光410の発散形円錐414を有する媒体408に存在する。システム400は、さらに、ビームウェスト416の位置に開口434を有するフィルタブロック430を備え、ホログラムを記録する際に信号光410がフィルタブロック430を通過することを可能にする。システム200および300に関してすでに述べられたように、複数のホログラムは、信号光410がホログラムを生成するのと同じ媒体408の位置にて多重化され得る。さらに、システム200および300に関してすでに述べられたように、媒体408は、少なくとも信号光410のビームウェスト416の直径と等しい量だけシフトされ得、参照光420aと同じ参照光を用い、かつ、信号光410によって生成されるホログラムと重なり合う媒体408においてさらなるホログラムを生成する。
図8は、ホログラフィシステム400におけるホログラムの読み出しを示す。上述のシステム300と同様に、システム400は、媒体408からホログラムを再生するために、位相共役読み出し光421aを用いる。読み出し光421aは、実質的に、信号光410によって記録されたホログラムの再生のみを実行する第1の部分415を含む出力光411を生成する。出力光411の第1の部分415は、フィルタブロック430の開口434にて媒体408の外側にウェスト417を備える。このようにして、出力光411の第1の部分415は、ブロックフィルタ430を通過し得る。上述のシステム200および300に関するように、参照光420aを用いて媒体408に記録されたさらなるホログラムからの情報を搬送し、かつ信号光410から生成されたホログラムと重なり合う出力光411のさらなる部分(図8に図示せず)は、さらに、位相共役読み出し光421aによって生成される。しかしながら、媒体408は、少なくとも、信号光410のビームウェスト416の直径と等しい量だけシフトされ、フィルタブロック430は、出力光411のこれらのさらなる部分をSLM435の検出器に達しないようにブロックする。
媒体408においてホログラムを生成する場合、SLM435と媒体108との間でレンズが用いられないので、媒体408からホログラムを再生する場合にレンズは必要とされない。これは、有利にも、システム400等のホログラフィシステムのコストおよびサイズを低減し得る。
上述のシステム300および400は、各々、ホログラフィック媒体の外側にウェストを有する信号光を用いてホログラムを生成した。しかしながら、図3aに関してすでに述べられたように、ホログラフィック媒体の内側にウェストを有する信号光を用いてホログラムが生成されるポリトピックマルチプレックスシステムを実現することも可能である。図9は、本発明によるホログラフィシステム500を示し、これは、ホロブラフィ媒体の内側にウェストを有する信号光からホログラムを生成する。システム500は、入射光550を反射SLM535に方向付けて信号光510を生成するビームスプリッタ540を備える。信号光510は、その後、第1のFTレンズ542を通って方向付けられる。開口534を有するフィルタブロック530は、第1のFTレンズ542の後、信号光510の経路に配置される。記録中、フィルタブロック530は、信号光510の周波数を帯域制限して、これにより信号光510によって生成されたホログラムのサイズを縮小し得る。FTレンズ542は、信号光510をフィルタブロック530の開口534において第1のウェスト516aにフォーカスする。好適には、開口534は、信号光510がここを通過することを可能にするようにサイズ決定される。フィルタブロック530を通過した後、信号光510は、再び発散して、第2のFTレンズ543を通過する。第2のFTレンズは、第3のレンズ544を通過する前に、再び信号光をまっすぐな状態にし、このレンズ544は、信号光510を第2のウェスト516bにフォーカスする。このレンズはFTレンズであってもよいしFTレンズでなくてもよい。
図9に示されるように、信号光の第2のウェストは、信号光が参照光520aを干渉してホログラムを生成するホログラフィック媒体508の内側に生じる。システム200、300および400に関してすでに述べられたように、信号光510がホログラムを生成するのと同じ媒体508の位置にて多重化され得る。さらに、システム200、300および400に関してすでに述べられたように、媒体508は、少なくとも、信号光510の第2のビームウェスト516bの直径と等しい量だけシフトされ得、参照光520aと同じ参照光を用い、かつ、信号光510によって生成されたホログラムと重なり合う媒体508においてさらなるホログラムを生成する。
媒体の内側にビームウェストで記録する場合、材料における強度をより均一にするために、個々を通過するビームの位相をシフトさせる位相マスクまたは位相素子を用いることが望ましい。これは、当該分野にて周知であり、例えば、Hans Coufalによって編集された「Holographic data storage」Springer−Verlag、259〜269ページ(2000年)に開示される(この文献は、参考のため援用される)。システム500は、レンズ543と544との間に位相素子547を備えるが、位相素子547は、ビームスプリッタ540と媒体508との間の信号光510におけるどこか、SLM上に直接的にか、または、場合によっては、ビームスプリッタ540の直前の照明光550に配置され得る。ビームを媒体においてより均一にするために、位相素子547は、さらに、ビームウェスト516bをより大きくする。これは、ポリトピックを含む任意の方法を用いて達成可能な密度を低減する。しかしながら、位相素子547は、フィルタブロック530の後のシステム500に配置された場合、開口534のサイズは、大きくされる必要はない。これは、達成可能な密度を大きくするという点で有利である。
図10は、ホログラフィシステム500におけるホログラムの読み出しを示す。上述のシステム300および400と同様に、システム500は、媒体508からホログラムを再生するために位相共役読み出し光521aを用いる。読み出し光521aは、実質的に、信号光510によって記録されるホログラムの読み出しのみを実行する第1の部分515aを含む出力光511を生成する。図10に示されるように、出力光511の第1の部分515aは、実質的に、信号光510と同じ経路に戻って、第3のFTレンズ544および第2のFTレンズ543を通って反対方向にのみ伝播する。第2のFTレンズ543は、出力光511の第1の部分515aを第2のビームウェスト517bに集束させる。出力光511の第1の部分515aは、実質的に、信号光510と同じ経路に沿って戻って伝播するので、第2のウェスト516bは、フィルタブロック530の開口534にて、およびこれを通過して生じる。出力光511の第1の部分515aは、その後、第1のFTレンズ542を通過してビームスプリッタ540に入り、検出器546上に進む。
システム500において、SLMおよび検出器がSLMの裏面において検出器素子と一体化されたデバイスを用いることによって一緒に配置されることも考えられる。検出器と一体化されたこのようなSLMは、当該分野において周知である。これは、費用およびサイズを著しく低減する。さらに、位相素子547等の位相素子をSLM535またはSLM/検出器と一体化することが考えられる。
一体化されたSLM/検出器がシステム500において用いられない場合、ビームスプリッタ550は、偏光ビームスプリッタであり得る。このような場合、可変の波長板553がビームスプリッタ550と第1のFTレンズ542との間に配置されてもよいし、可変の波長板553は、ビームスプリッタ550と媒体508との間の経路のどこかに配置されてもよい。可変の波長板553の他の好適な位置は、ブロック530の後、またはレンズ543と542との間のイメージ面の近傍である。読み出されると、可変波長板553が変更され、これにより、再生された信号光が、強度の最小損失をともなってビームスプリッタ550を用いて検出器546にルーティングされる。
上述のように、信号光510によって生成されたホログラムを生成した同じ参照光520aを用いて、媒体508においてさらなるホログラムが生成される。これらのさらなるホログラムは、さらに、信号光510によって生成されたホログラムと重なり合う。従って、読み出し光521aは、さらに、出力光511においてこれらのさらなるホログラムの少なくとも一部分を再生する。システム200、300および400に関してすでに述べられたように、これらのさらなるホログラムの読み出しは、出力光からフィルタリングされる。特に、図10は、信号光510によって生成されたホログラムを生成したのと同じ参照光520aによって生成されたさらなるホログラムのうちの1つのホログラムの読み出しを表し、かつ、信号光510によって生成されたホログラムと重なり合う出力光511の第2の部分515bを示す。出力光511の第2の部分515bは、媒体508から外に向かって、第3のFTレンズ544および第2のFTレンズ543を通過する。第2のFTレンズ543は、第2の部分515bまたは出力光511を第2のビームウェスト519bに集束させる。上述のように、媒体508は、少なくとも、信号光510のビームウェスト516bの直径と等しい距離だけシフトされるので、出力光511の第2の部分515bの第2のビームウェスト519bは、出力光511の第1の部分515aの第2のビームウェスト517bと重なり合わない。従って、フィルタブロック530は、好適には、その第2のビームウェスト519bにおいて出力光511の第2の部分515bの透過をブロックするように配置される。従って、出力光511の第1の部分515aのみが検出器546に透過される。
上述のように、FTレンズ544と543との組み合わせは、第2のウェスト517bの位置の媒体508の内側、媒体508の外側にある第1のビームウェスト517aを再び生成するように機能する。従って、所望でないホログラムの読み出しを有する部分を除去するために、出力光511をフィルタリングすることは、媒体508の外側に生じ得るが、信号光510の第2のビームウェスト516bは、媒体508の内側に生じる。フィルタ534は、さらに、物体光510を帯域通過フィルタリングし得る。図11において、物体光および出力光のフィルタリングは、別の態様で実現される。図11は、本発明によるシステム600を示す。システム600は、反射SLM635、ビームスプリッタ640、第1の角度フィルタ630a、および第1のレンズ642を備える。媒体608にホログラムを記録する場合、入射光は、ビームスプリッタ640に投影されて、SLM635からデータを受け取り、角度フィルタ630aおよびレンズ642を通過して、ホログラフィック媒体608に入り、参照光620を用いてその中にホログラムを記録する。システム600において、ホログラフィック媒体608は、好適には、信号光のビームウェストに配置される。このようにして、複数のホログラムは、媒体608において、角度、波長、相関、ペリストロフィック、フラクタルまたはその他の多重化がなされ得る。システム200、300、400および500に関してすでに述べられたように、媒体608は、その後、少なくとも、ホログラムを記録する信号光のウェストの幅の距離だけシフトされ得る。同じ参照光は、その後、媒体608においてホログラムのさらなるスタックを記録するために用いられ得る。角度フィルタ630aおよび630bは、レンズのSLMおよび検出器側に示されるが、これらがレンズの媒体側にあることも可能である。
図11は、媒体608からのホログラムの読み出しを示す。読み出し光620は、複数のホログラムから読み出す部分を含む出力光611を生成するように用いられる。その複数のホログラムの各々は、読み出し光620と同じ参照光を用いて生成され、媒体608にオーバーラップされていた。出力光611の第一の部分615は、そのようなホログラムのうちの一つからの読み出しを含む。出力光611は、検出器646上まで、第2のレンズ644、第2の角度フィルタ630bを通過する。
角度フィルタ630aおよび630bは、フーリエ変換領域における、上記されたフィルタブロック230等の開口部フィルタブロックと同じフィルタリングを達成する。角度フィルタ630aおよび630bは、フレネル平面における信号ピクセルの角度帯域幅を制限するように動作する。つまり、角度フィルタ630aおよび630bは、システムの光学軸に関して特定のカットオフ角度で伝わっている光学光線をフィルタリングする。角度フィルタ630aおよび630bは、フーリエ平面の異なる大きさの穴と等価である異なる通過帯域を有し得る。角度フィルタ630aおよび630bは、信号光のフィルタリングがフーリエ平面またはイメージ平面で、またはそれらの近くで起きるのではなく、システムの中間面で起きることを考慮している。角度フィルタ630aおよび630bは、当該分野で周知のノッチフィルタおよび反射コーティング用にコーティングに類似している多層薄膜コーティング、ボリュームホログラフィ格子またはホログラフィ光学素子(「HOE」)、あるいはそれら両者の組み合わせによって作成され得る。
角度フィルタ630aは、媒体608の前に用いられて、信号光の帯域幅を制限することによって、媒体608に記録されたホログラムは、より小さくなり得る。角度フィルタ630bは、出力光611からの所望ではないホログラム読み出しをフィルタリングするように読み出される際に用いられる。図11の例に示されるように、角度フィルタ630bによって、実質的に出力光611の第一の部分615のみが検出器646へと通過することが可能となる。また、本発明によるシステムおよび方法が、さらに反射および位相共役ジオメトリの角度フィルタリングを用いることが考慮される。反射および位相共役ジオメトリの両方は、従来技術で十分に理解される。例えば、制限がなければ、上記のシステム300のフィルタブロック330は、角度フィルタによって置換され得る。開口部フィルタブロックおよび角度フィルタの組み合わせを用いることも本発明の範囲内である。例えば、角度フィルタは、図3に示されるように、SLM240およびFTレンズ242の間のシステム200において用いられ得、システム200の物体光の帯域幅を制限する。また、システム300、400、および500のフィルタブロックは、角度フィルタに置換され得ることが考慮される。
ホログラムの利用の多くは、ホログラフィック「マスター」媒体のコピーを作成することを必要とする。本明細書中で参照として援用する「The Handbook of Optical Holography、Academic Press(1979、pp.373〜377)」は、非多重化ホログラムの複製を記載する。1つの方法「再現によるコピー」は、第1にイメージを再現し、その後、再現されたイメージを利用して新しいホログラムを記録する。この方法は、厚いホログラムおよび薄いホログラムに対して適用可能である。これは、一度に個々のホログラムを再現かつコピーすることによって、多重化されたホログラムに対して利用されてきた。さらに、全体の媒体の「層」は、同時にコピーされ得る。すなわち、特定の角度で多重化された媒体における全てのホログラムは、同時に再現されることによってコピーされ得る。
再現によるコピーは、本発明の方法および装置に含まれ得る。多重化するステップは、依然として、各ホログラムの再現または全体の「層」の複製を可能にする。層の複製は、ポリトピック多重化と重なり合うホログラムのスタックに対して利用され得る。本発明によるポリトピック多重化ホログラムの層の複製は、図12に示される。図12は、事前に記録される媒体810が、ホログラム814の複数のポリトピック多重化スタックを含むことを示す。各スタックにおけるホログラム814の多重化は、角度、波長、位相、または任意の他の方法によってなされ得る。ブランクメディア812は、事前に記録される媒体810の下に置かれる。読み出し光816は、ホログラム814の複数の多重化されたスタックを照射し、その結果、各スタックからのあるホログラムは、読み出しブランクメディア812へコピーされる。読み出し光816は、(波長、角度、位相などにより)変化されられ得、各スタックからの第2のホログラムをブランクメディア812へ読み出し、かつコピーさせる。このように、事前に記録される媒体810における複数のホログラム814の各々は、ブランクメディア812にコピーされ得る。
もしくは、複数のホログラムまたはホログラムのスタックは、複数の相互に非インコヒーレント参照光の利用によって、同時に再現およびコピーされ得る。参照光は、ホログラムがスタックに多重化された方法に依存して、異なる角度または波長等を有する。このことは、スタック全体が一度にコピーされることを可能にする。この手順は、本明細書中でその全体を参照として援用する、Optics Lettersのvol.17のno9のpp676〜678に記載されていることに類似している。ポリトピック多重化を利用して、隣接する重なり合うスタックまたはこれらのスタックの「層」は、相互に非コヒーレント光によって複製され得る。これは、複製プロセス中のクロストークノイズを著しく低減する。このように、ホログラムの「層」全体を複製するある光の代わりに、複数の相互に非コヒーレント光が、利用され得る。
図3および3aは、物体光のビームウエストがフーリエ変換面である、本発明によるシステムの例を示す。図11は、ビームウエストがイメージング面である、本発明によるシステムの例を示す。本発明のシステムおよび方法はまた、ある次元においてはフーリエ変換、かつ他方の次元においてはイメージ面というような組み合わせによって、実現され得る。ポリトピック多重化を実施しないこのようなシステムは、例えば、「Disk−Based Optical Correlator and Method」と称するCurtisらの米国特許第5,339,305号、およびK.CurtisおよびD.Psaltisによる「Three−dimensional Disk Based Optical Correlator」と称する1994年12月のOptical EngineeringのVol.33のNo.12に記載される。両方とも、本明細書中で参照として援用される。
そのようなシステムの例は、図13に示される。図13は、光学系700を示す。システム700は、SLM735を含み、SLM735を介して、入射光750は、信号光710になる情報をエンコードする。SLM735は伝達SLMであるが、また、本発明の範囲内で反射SLMを利用する。従って、SLM735は、ピクセルの1次元アレイまたはピクセルの2次元アレイのどちらかを含み得る。ホログラフィック媒体708に達する前に、信号光710は、円柱レンズ741aおよび741bによって形成される第1の4Fイメージシステムを通過する。円柱レンズ741aおよび741bは、それぞれ「x」方向を向いており、その結果、レンズ741aおよび741bの円柱軸は、平行になる。円柱レンズ741aおよび741bは、「x」方向と直交する「y」方向、および図12の面と直交する方向を向いたFTレンズ742aである。x方向およびy方向の両方が、物体光710の伝播の方向と直交する。円柱レンズ741aおよび741bは、物体光710を円形媒体708にx方向にイメージングし、かつ円柱FTレンズ742aは、y方向に物体光710をフーリエ変換して、参照光720を有する円形媒体708にホログラムを生成する。媒体708は、好ましくは、線に沿って格納されるホログラムを有するカードの形状であってもよいが、中心軸について回転するディスクの形式である。このように、ホログラムは、媒体708がシフトされるときに、円形形状で重なり合う。
上述のように、複数のホログラムが、ホログラムのスタックを形成するために異なる参照光を利用して、媒体708の同じ位置に多重化され得る。さらに、媒体708を回転することができ、同じ参照光を用いた、互いに重なり合い得るホログラムのさらなるスタック752の生成を可能にする。スタック752からのホログラムの読み出しのために、読み出し光は、フィルタブロック730を通って出力光711を伝達するために利用され得る。システム700の例では、ホログラムは好ましくは、媒体708に生成され、その結果、物体光710のイメージウエストおよびフーリエ変換ウエストの両方が、フィルタブロック730の位置の媒体708の外側に配置される。これを達成するために、円柱FTレンズ742の焦点距離は、レンズ741aおよび741bの焦点距離の2倍である。
さらに、ホログラムのスタック752は、好ましくは、媒体708に重なり合い、その結果、ホログラムのスタック752を生成する物体光のフーリエ変換ウエストもイメージウエストも重なり合わない。このように、フィルタブロック730の開口部730aは、サイズ調節し得、出力光711からの所望されない重なり合わないホログラムの読み出しをフィルタリングする。これを達成するために、x方向の開口部730aの次元は、好ましくはイメージビームウエストのサイズである。y方向のスリットのサイズは、好ましくは上述のナイキスト開口部である。
フィルタブロック730を通過した後、検出器746に達する前に、出力光711は、3つの付加的な円柱レンズ743a、743b、および円柱FTレンズ724bを通過した。円柱レンズ743aおよび743bは、x軸方向に伸びた第2の4Fシステムを形成し、その結果、レンズ743aおよび743bの円柱軸は、x方向に平行になる。円柱FTレンズ742bは、レンズ742bと743bとの間に位置付けられ、y方向と平行な円柱軸を有する。このように、SLM735に表示され、かつ媒体に格納されるホログラムは、検出器746にフォーカスされたイメージとして再現される。
また、システム700のようなポリトピック多重化を実施し、かつイメージ方向と直交する方向にフーリエ変換を有するシステムは、上記システム600の角度フィルタ630aおよび630bのような角度フィルタを利用し、かつ/または1つより多いフィルタを含むことが考慮される。また、物体光710および出力光711のフーリエ変換面は、それぞれ物体光710および出力光711のイメージ面と空間的に一致することが理解される。そのような場合、フーリエ変換面に対するフィルタリングは、イメージ面に対するフィルタリングと異なる位置で発生し得る。また、イメージ面およびフーリエ変換面に対するフィルタは、各円柱レンズシステムの方向に伸びるスリットである。
また、システム700のようなポリトピック多重化を実施し、かつイメージ方向と直交する方向にフーリエ変換を有するシステムは、システム300のような位相共役アーキテクチャで実施される。このようなシステムはまた、イメージビームウエストおよびフーリエ変換ウエストの一方または両方のどちらかをホログラフィック媒体の内部に配置し得、図9および10に示されるシステム500内のように、フィルタリングされる媒体の外部にそれぞれのウエストを中継するレンズシステムを含む。
本発明の意図および範囲から逸脱することなく、好ましい実施形態に様々な改変がなされ得る。例えば、制限なく、異なる光学構成および反射性または透過性ジオメトリのような記録ジオメトリが、検討される。ホログラムは、イメージ面、フーリエ面、または任意の中間面で媒体に記録され得る。媒体は、ディスク、カード、テープ、または任意の他の形式であり得る。多重化ホログラムの次のスタックに対してビームウエストを移動させる相対的な運動は、媒体を移動させることによって、光学系を移動させることによって、媒体およびオプティクスの移動の両方の組み合わせ、または新しい位置にビームスティアンリングすることによって達成され得る。スタック間のこの相対的な運動は、実質的に直線運動であってもよく、実質的に回転運動であってもよく、またはいくらか他の軌道運動であってもよい。このように、重なり合うスタックは、例えば、直線、円、楕円、または渦巻きを形成する。リードオンリーデバイス(ROM)、記録オンリー装置、ならびに記録および読み出しされるデバイスであるデバイスもまた、考慮される。従って、上記の記述は、添付の特許請求の範囲に記載される本発明を制限することを意図しない。
本発明では、ホログラムの隣接するスタック間で部分的空間的重なり合いによってホログラムが空間的に多重化される、多重化方法および装置が開示される。各々のスタックは、例えば角度、波長、位相符号、ペリストロピック、またはフラクタル多重化等の別の多重化技術の完全な利点をさらに取り得る。ホログラムを書き込む信号光のビームウエストに等しい量が、ホログラムの個々のスタックを分離する。再現時に、あるホログラムとそのホログラムに隣接するホログラムとは、全て同時に読み出される。再現されたデータのビームウエストにフィルタが配置されることにより、読み出された隣接するホログラムは、カメラ面まで伝達されない。もしくは、これらの所望ではない再現は、制限された角度パスバンドを有する光学系においては、中間面の角度フィルタによってフィルタリングされ得る。
以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は、この実施形態に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請求の範囲によってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本発明の具体的な好ましい実施形態の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて等価な範囲を実施することができることが理解される。本明細書において引用した特許、特許出願および文献は、その内容自体が具体的に本明細書に記載されているのと同様にその内容が本明細書に対する参考として援用されるべきであることが理解される。
図1は、ホログラフィック媒体におけるホログラムの多重化されたスタックの従来技術の多重化を示す図である。 図2は、本発明によるホログラフィック媒体における複数の多重化されたホログラムの重ね合わせを示す図である。 図3は、本発明による、ホログラフィック媒体の外側にビームウェストを有する信号光を用いて多重化された複数のホログラムを重ね合わせ、かつ、個々のホログラムを読み出す系および方法を示す。 図3aは、本発明による、ホログラフィック媒体の内側にビームウェストを有する信号光を用いて多重化された複数のホログラムを重ね合わせ、かつ、ホログラフィック媒体の外側の位置にビームウェストを中継するシステムおよび方法を示す。 図4は、本発明による方法およびシステムにおいて用いるために、所望でないホログラフィの読み出しをフィルタリングするためのフィルタブロックの図である。 図4aは、本発明による方法およびシステムにおいて用いるために、所望でないホログラフィの読み出しをフィルタリングするためのフィルタを備える、ホログラフィック媒体の図である。 図5は、本発明による、ホログラフィック媒体上にビームウェストを有する信号光を用いて多重化された複数のホログラムを重ね合わせるシステムおよび方法を示す。 図6は、図5に示されるシステムおよび方法により生成されたホログラムの位相共役読み出しを示す。 図7は、本発明による、ホログラフィック媒体において複数のホログラムを重ね合わせ、かつ、空間光変調器とホログラフィック媒体との間にレンズを備えないシステムおよび方法を示す。 図8は、図7に示されるシステムおよび方法によって生成されるホログラムのレンズなし位相共役読み出しを示す。 図9は、本発明による、ホログラフィック媒体において複数のホログラムを重ね合わせ、かつホログラフィック媒体の外側の位置に信号光のウェストを中継するためのリレーレンズシステムを備えるシステムおよび方法を示す。 図10は、図9に示されるシステムおよび方法により生成されたホログラムの位相共役読み出しを示す。 図11は、本発明による2つの角度フィルタを用いてホログラフィック媒体において複数のホログラムを重ね合わせるシステムおよび方法を示す。 図12は、本発明によるシステムおよび方法によって生成されるホログラムの再生を生成するシステムおよび方法を示す。 図13は、本発明による円形ホログラフィック媒体において複数のホログラムを重ね合わせるシステムおよび方法を示す。
符号の説明
108 ホログラフィック媒体
110a 第1信号光
110b 第2信号光
112a 第1入射収束錐体
112b 第2収束錐体
114a 第1出射発散錐体
114b 第2出射発散錐体
116a 第1ビームウェスト
116b 第2ビームウェスト
120a 第1参照光
120b 第2参照光
130 フィルタブロック

Claims (83)

  1. ホログラフィック記録および読み出しを可能にする方法であって、
    第1の参照光および第1の信号光を利用して第1のホログラムをホログラフィック媒体に生成するステップであって、該第1の信号光は、ビームウエストを有する、ステップと、
    該第1の参照光と同一の第2の参照光および第2の信号光を利用して第2のホログラムを生成するステップであって、該第2の信号光は、ビームウエストを有する、ステップと、
    該第2のホログラムの少なくとも一部分を該第1のホログラムとオーバーラップさせるステップと、
    該第1のホログラムを該第2のホログラムから分離することにより、該第1の信号光のビームウエストのどの部分も、該第2の信号光のビームウエストのあらゆる部分と同一の位置において生じない、ステップと
    を包含する、方法。
  2. 前記第1のホログラムを出力光の第1の部分において再現するステップと、
    少なくとも前記第2のホログラムを該出力光の第2の部分において再現するステップと、
    該出力光をフィルタリングして実質的に該第1のホログラムの再現物のみを収容するステップと
    を包含する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記出力光をフィルタリングするステップは、フィルタブロックを該出力光に配置するステップを包含し、該フィルタブロックは、前記第1のホログラムからの情報が該フィルタブロックを通過することを可能にする開口部を有する、請求項2に記載の方法。
  4. 前記出力光の第1の部分は、第1の出力ウエストを有し、前記出力光の第2の部分は、第2の出力ウエストを有し、
    前記出力光をフィルタリングするステップは、
    前記フィルタブロックの開口部を該第1の出力ウエストのある位置に配置するステップと、
    該出力光の第2の部分の伝達を該第2の出力ウエストでブロックするステップと
    を包含する、
    請求項3に記載の方法。
  5. 前記開口部の1つの次元は、ナイキスト(Nyquist)サイズである、請求項4に記載の方法。
  6. 前記開口部の1つの次元は、ナイキスト(Nyquist)サイズの2倍である、請求項4に記載の方法。
  7. 前記第1のホログラムを生成するステップは、
    空間光変調器(SLM)を入射光の経路に配置して前記第1の信号光を発生させるステップと、
    レンズを該SLMと前記ホログラフィック媒体との間の該第1の信号光の経路に配置するステップと
    を包含する、請求項2に記載の方法。
  8. 前記第1のホログラムを再生するステップは、読み出し光を利用して前記出力光を生成するステップを包含し、該読み出し光は、前記第1の参照光と同一である、請求項7に記載の方法。
  9. 前記第1のホログラムを再現するステップは、読み出し光を利用して前記出力光を生成するステップを包含し、該読み出し光は、前記第1の参照光の位相共役である、請求項8に記載の方法。
  10. 前記出力光の第1の部分の読み出しを前記SLMと一体化された検出器で検出するステップを包含する、請求項9に記載の方法。
  11. 前記第1のホログラムを生成するステップは、
    空間光変調器(SLM)を入射光の経路に配置して前記第1の出力光を発生させるステップと、
    該入射光が該SLMに到達する前に、レンズを該入射光の経路に配置するステップと、
    レンズを介して前記信号光を通過させることなく、該信号光を該SLMから前記ホログラフィック媒体まで伝達するステップと
    を包含する、請求項2に記載の方法。
  12. 前記第1のホログラムを再現するステップは、読み出し光を利用して前記出力光を生成するステップであって、該読み出し光は、前記第1の参照光の位相共役である、請求項11に記載の方法。
  13. 前記出力光の第1の部分を前記SLMと一体化された検出器で検出するステップを包含する、請求項12に記載の方法。
  14. 前記出力光をフィルタリングするステップは、角度フィルタを前記出力光に配置するステップを包含する、請求項2に記載の方法。
  15. 前記角度フィルタは、層状膜である、請求項14に記載の方法。
  16. 前記角度フィルタは、ホログラム光学素子(HOE)である、請求項14に記載の方法。
  17. 前記第1のホログラムを再現するステップは、読み出し光を利用して前記出力光を生成するステップを包含し、該読み出し光は、前記第1の参照光の位相共役である、請求項14に記載の方法。
  18. ホログラムを形成して前記第1の信号光の帯域を制限する前に、該第1の信号光をフィルタリングするステップを包含する、請求項2に記載の方法。
  19. 前記第1の信号光をフィルタリングするステップは、該信号光を角度フィルタまたはフィルタブロックのどちらか一方によってフィルタリングするステップを包含し、
    前記出力光をフィルタリングするステップは、該出力光を角度フィルタまたはフィルタブロックのどちらか一方によってフィルタリングするステップを包含する、
    請求項18に記載の方法。
  20. 前記第1のホログラムを生成するステップは、前記第1の信号光の第1のウエストを前記ホログラフィック媒体の内部に配置するステップを包含し、
    前記第2のホログラムを生成するステップは、前記第2の信号光の第1のウエストを該ホログラフィック媒体の内部に配置するステップを包含する、
    請求項2に記載の方法。
  21. 前記第1の信号光の第2のウエストを前記ホログラフィック媒体の外部に発生させるステップと、
    前記出力光の第2のウエストを該ホログラフィック媒体の外部に発生させるステップと、
    該ホログラフィック媒体の外部における該出力光の第2の部分を該出力光の第2のウエストでブロックするステップと
    を包含する、請求項20に記載の方法。
  22. 前記第1のホログラムを再生するステップは、読み出し光を利用して前記出力光を生成するステップを包含し、該読み出し光は、前記第1の参照光と同一である、請求項21に記載の方法。
  23. 前記第1のホログラムを再生するステップは、読み出し光を利用して前記出力光を生成するステップを包含し、前記読み出し光は、前記第1の参照光の位相共役である、請求項21に記載の方法。
  24. 前記出力光の第1の部分を検出器で検出するステップと、
    該出力光の第1の部分を検出する前に、該出力光の第1の部分に波長板および偏光ビームスプリッタを通過させるステップと
    を包含する、請求項23に記載の方法。
  25. 前記ホログラフィック媒体に到達する前に、第1の物体光に位相要素を通過させるステップを包含する、請求項20に記載の方法。
  26. 前記出力光をフィルタリングするステップは、前記ホログラフィック媒体と一体化されたフィルタを形成するステップを包含し、該フィルタは、少なくとも1つの開口部を有する、請求項2に記載の方法。
  27. 前記ホログラフィック媒体を前記第1の信号光のイメージ面に位置付けることにより、前記第1の信号光のビームウエストは、該ホログラフィック媒体に投影されるステップと、
    該第1の信号光を該ホログラフィック媒体に投影するステップの前に、該第1の信号光を第1の角度フィルタを通して投影するステップと
    を包含し、
    前記信号光をフィルタリングするステップは、前記出力光を第2の角度フィルタを通して投影するステップを包含する、
    請求項2に記載の方法。
  28. 前記第1の参照光と同一の読み出し光を利用して、前記出力光を発生させるステップを包含する、請求項27に記載の方法。
  29. 前記第1のホログラムを有する第1の複数のホログラムを前記ホログラフィック媒体の第1の多重化位置において多重化するステップと、
    前記第2のホログラムを有する第2の複数のホログラムを該ホログラフィック媒体の第1の多重化位置において多重化するステップと
    を包含する、請求項1に記載の方法。
  30. 前記第1の複数のホログラムは、前記第1の多重化位置で角度多重化され、前記第2の複数のホログラムは、前記第2の多重化位置で角度多重化される、請求項29に記載の方法。
  31. 前記第1の複数のホログラムは、前記第1の多重化位置で波長多重化され、前記第2の複数のホログラムは、前記第2の多重化位置で波長多重化される、請求項29に記載の方法。
  32. 前記第1のホログラムを生成するステップは、前記第1の信号光のビームウエストを前記ホログラフィック媒体の外部に配置するステップを包含し、
    前記第2のホログラムを生成するステップは、前記第2の信号光のビームウエストを該ホログラフィック媒体の外部に配置するステップを包含する、
    請求項1に記載の方法。
  33. 前記ホログラフィック媒体を前記第1の信号光のイメージ面に位置付けるステップを包含する、請求項1に記載の方法。
  34. 前記ホログラフィック媒体を前記第1の信号光のフーリエ面に位置付ける、請求項1に記載の方法。
  35. 第1の信号光および第1の参照光からホログラフィック媒体に生成される第1のホログラムを読み出す方法であって、該第1のホログラムは、該ホログラフィック媒体において、第2の信号光および該第1の参照光と同一の参照光によって生成される少なくとも第2のホログラムの一部分とオーバーラップすることにより、該第1の信号光のビームウエストのどの部分も、該第2の信号光のビームウエストのあらゆる部分と同一の位置において生じず、
    該第1ホログラムを出力光の第1の部分において再現し、かつ少なくとも該第2のホログラムを該出力光の第2の部分において再現するステップと、
    該出力光をフィルタリングして実質的に該第1のホログラムの再現物のみを収容するステップと
    を包含する、方法。
  36. 前記ホログラフィック媒体を前記第1の信号光のイメージ面に位置付けるステップを包含する、請求項35に記載の方法。
  37. 前記ホログラフィック媒体を前記第1の信号光のフーリエ面に位置付けるステップを包含する、請求項35に記載の方法。
  38. 第1の方向で前記ホログラフィック媒体の第1のスポットに前記第1の信号光をイメージングするステップと、
    該第1の方向に直交する方向で該ホログラフィック媒体の該第1のスポットに該第1の信号光をフーリエ変換するステップと
    を包含する、請求項2に記載の方法。
  39. ホログラムの記録および読み出しを可能にする装置であって、
    ホログラフィック媒体に第1のホログラムを発生させる第1の信号光および第1の参照光であって、該第1の信号光は、第1のビームウエストを有する、第1の信号光および第1の参照光と、
    第2の信号光および第2の参照光であって、該第2の参照光は該第1の参照光と同一であり、該第2の信号光および該第2の参照光は、ホログラフィック媒体に第2のホログラムを発生させ、第2の信号光は、第2のビームウエストを有し、該第1のホログラムの少なくとも一部分は、該ホログラフィック媒体の該第2のホログラムの少なくとも一部分と空間的にオーバーラップすることにより、該第1の信号光のウエストのどの部分も、該第2の信号光のウエストのあらゆる部分と該ホログラフィック媒体における同一の位置において生じない、第2の信号光および第2の参照光と
    を含む、装置。
  40. 出力光であって、
    前記第1のホログラムの読み出しを含む第1の部分と、
    前記第2のホログラム再現の読み出しを含む第2の部分と
    を有する、出力光と、
    該出力光から少なくとも該第2の部分をフィルタリングするフィルタと
    を含む、請求項39に記載の装置。
  41. 前記フィルタは、開口部を有する不透明なフィルタブロックを含む、請求項40に記載の装置。
  42. 前記出力光の第1の部分は、第1の出力ウエストを有し、前記出力光の第2の部分は、第2の出力ウエストを有し、
    前記第1のホログラムを再生する際に、前記フィルタブロックの前記開口部は、該第1の出力ウエストに位置付けられ、
    前記出力光の第2の部分の伝達は、該第2の出力ウエストにおいてブロックされる、
    請求項41に記載の装置。
  43. 前記開口部の1つの次元は、ナイキスト(Nyquist)サイズである、請求項42に記載の方法。
  44. 前記開口部の1つの次元は、ナイキスト(Nyquist)サイズの2倍である、請求項42に記載の方法。
  45. 入射光と、
    前記第1の信号光を発生させるために該入射光の経路に配置された空間光変調器(SLM)と、
    該SLMと該ホログラフィック媒体との間の該第1の信号光の経路に配置されたレンズと
    をさらに含む、請求項40に記載の装置。
  46. 前記出力光を発生させる読み出し光をさらに含み、該読み出し光は、前記第1の参照光と同一である、請求項45に記載の装置。
  47. 前記出力光を発生させる読み出し光をさらに含み、該読み出し光は、前記第1の参照光の位相共役である、請求項45に記載の装置。
  48. 前記出力光を検出する検出器を含み、該検出器は、前記SLMと一体化されている、請求項47に記載の装置。
  49. 入射光と、
    前記第1の信号光を発生させるために該入射光の経路に配置された空間光変調器(SLM)と、
    該入射光が該SLMに到達する前に該入射光の経路に配置されることにより、該信号光は、あらゆるレンズを通過することなく、該SLMから前記ホログラフィック媒体まで直接伝達される、レンズと
    をさらに含む、請求項40に記載の装置。
  50. 前記出力光を生成する読み出し光を含み、該読み出し光は、前記第1の参照光の位相共役である、請求項49に記載の装置。
  51. 前記出力光を検出する検出器を含み、該検出器は、前記SLMと一体化されている、請求項50に記載の装置。
  52. 前記フィルタは、角度フィルタを含む、請求項40に記載の装置。
  53. 前記角度フィルタは、膜の層から形成される、請求項52に記載の装置。
  54. 前記角度フィルタは、HOEから形成される、請求項52に記載の装置。
  55. 前記出力光を発生させる読み出し光を含み、前記読み出し光は、該第1の参照光の位相共役である、請求項52に記載の装置。
  56. 第1の物体光の帯域を制限するために該第1の物体光に配置された第2のフィルタを含む、請求項40に記載の装置。
  57. 前記第1のフィルタは、角度フィルタまたは開口部を有するフィルタブロックのどちらか一方を含み、
    該第1のフィルタは、角度フィルタまたは開口部を有するフィルタブロックのどちらか一方を含む、
    請求項56に記載の装置。
  58. 前記第1のホログラム形成する際に、前記第1のビームウエストは、前記ホログラフィック媒体内部に配置され、前記第2のホログラムを形成する際に、前記第2のビームウエストは、該ホログラフィック媒体内部に配置される、請求項40に記載の装置。
  59. 前記第1の信号光の第2のビームウエストであって、該第1の信号光の第2のビームウエストは、前記ホログラフィック媒体の外部に位置付けられる、該第1の信号光の第2のビームウエストと、
    前記出力光の第2のビームウエストであって、該出力光の第2のビームウエストは、該ホログラフィック媒体の外部に位置付けられ、該出力光の第2の部分は、該出力光の第2のビームウエストにおいてブロックされる、該出力光の第2のビームウエストと
    を含む、請求項58に記載の装置。
  60. 前記出力光を発生させるために利用される読み出し光を含み、該読み出し光は、前記第1の参照光と同一である、請求項59に記載の装置。
  61. 前記出力光を発生させるために利用される読み出し光を含み、該読み出し光は、前記第1の参照光の位相共役である、請求項59に記載の装置。
  62. 前記出力光を検知する検知器と、
    該検知器の前に該出力光の経路に配置された偏光ビームスプリッタと、
    該偏光ビームスプリッタの前に該出力光の経路に配置された波長板と
    を含む、請求項61に記載の装置。
  63. 前記ホログラフィック媒体の前に前記第1の信号光の経路に配置された位相要素を含む、請求項58に記載の装置。
  64. 前記フィルタは、前記ホログラフィック媒体に一体化されている、請求項40に記載の装置。
  65. 前記第1の信号光は、前記ホログラフィック媒体に投影されるイメージ面を含む、請求項40に記載の装置。
  66. 前記ホログラフィック媒体の前の前記第1の信号光の経路に配置された第1の角度フィルタを含み、前記フィルタは、前記出力光の経路に配置された第2の角度フィルタを含む、請求項65に記載の装置。
  67. 前記出力光を発生させるために利用される読み出し光を含み、該読み出し光は、前記第1の参照光と同一である、請求項66に記載の装置。
  68. 前記ホログラフィック媒体の前記第1のホログラムの位置において前記第1のホログラムと多重化された第1の複数のホログラムと、
    該ホログラフィック媒体の前記第2のホログラムの位置において前記第2のホログラムと多重化された第2の複数のホログラムと
    を含む、請求項39に記載の装置。
  69. 前記第1の複数のホログラムは、前記第1の多重化位置で角度多重化され、前記第2の複数のホログラムは、前記第2の多重化位置で角度多重化される、請求項68に記載の方法。
  70. 前記第1の複数のホログラムは、前記第1の多重化位置で波長多重化され、前記第2の複数のホログラムは、前記第2の多重化位置で波長多重化される、請求項68に記載の方法。
  71. 前記第1のホログラムを形成する際に、前記第1のウエストは、前記ホログラフィック媒体の外部に位置付けられ、前記第2のホログラムを形成する際に、前記第2のウエストは、該ホログラフィック媒体の外部に位置付けられる、請求項39に記載の装置。
  72. 前記第1の信号光のイメージ面は、前記ホログラフィック媒体の内部に投影される、請求項39に記載の装置。
  73. 前記第1の信号光のフーリエ面は、前記ホログラフィック媒体の内部に投影される、請求項39に記載の装置。
  74. 第1の信号光および第1の参照光からホログラフィック媒体に生成される第1のホログラムを読み出す装置であって、該第1のホログラムは、該ホログラフィック媒体において、第2の信号光および該参照光によって生成される少なくとも第2のホログラムの一部分とオーバーラップすることにより、該第1の信号光のビームウエストのどの部分も、該第2の信号光のビームウエストのあらゆる部分と同一の位置において生じず、
    出力光であって、
    該第1のホログラムが読み出される第1の部分と、
    該第2のホログラムが読み出される少なくとも第2の部分と
    を有する出力光と、
    前記出力光をフィルタリングして実質的に該第1のホログラムの再現物のみを収容する、該出力光におけるフィルタと
    を包む、装置。
  75. 前記ホログラフィック媒体を前記第1の信号光のイメージ面に位置付ける、請求項74に記載の装置。
  76. 前記ホログラフィック媒体を前記第1の信号光のフーリエ面に位置付ける、請求項74に記載の装置。
  77. 前記第1の信号光は、前記ホログラフィック媒体におけるあるスポットにおいて第1の方向でイメージングされ、かつ該第1の方向に直交する第2の方向で該ホログラフィック媒体の該スポットにおいてフーリエ変換される、請求項39に記載の装置。
  78. ホログラフィク媒体であって、
    該ホログラフィック媒体の第1の位置において第1のホログラムと多重化された第1の複数のホログラムであって、該第1のホログラムは、第1の信号光および第1の参照光によって生成され、該第1の信号光は、第1のビームウエストを有する、第1の複数のホログラムと、
    該ホログラフィック媒体の第2の位置において第2のホログラムと多重化された第2の複数のホログラムであって、該第2のホログラムは、第2の信号光および該第1の参照光と同一の第2の参照光によって生成され、該第2の信号光は、第2のビームウエストを有し、該第1のホログラムの一部分は、該第2のホログラムの一部分とオーバーラップし、かつ該第1のビームウエストは、該第2のビームウエストと同一の位置では発生しない、第2の複数のホログラムと
    を含む、ホログラフィック媒体。
  79. 前記ホログラフィック媒体は、ディスクの形式であり、前記第1の複数のホログラムおよび前記第2の複数のホログラムは、円形形状でオーバーラップする、請求項78に記載のホログラフィック媒体。
  80. 前記第1の複数のホログラムおよび前記第2の複数のホログラムは、線状にオーバーラップする、請求項78に記載のホログラフィック媒体。
  81. 前記ホログラフィック媒体は、カードの形式である、請求項80に記載のホログラフィック媒体。
  82. 前記ホログラフィック媒体は、テープの形式である、請求項80に記載のホログラフィック媒体。
  83. 請求項78に記載のホログラフィック媒体の多重化されたホログラムを複製する方法であって、
    請求項78に記載のホログラフィック媒体に隣接してブランクのホログラフィック媒体を配置するステップと、
    請求項78に記載のホログラフィック媒体を通して読み出し光を投影し出力光を発生させるステップであって、該読み出し光は、前記第1の参照光と同一である、ステップと、
    少なくとも前記第1および第2のホログラムを該出力光を用いて該ブランクのホログラフィック媒体に記録するステップと
    を包含する、方法。
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