RU2510069C2 - Оптическое устройство с многоапертурными фурье преобразующими оптическими элементами для одношаговой записи нескольких микроголограмм - Google Patents

Оптическое устройство с многоапертурными фурье преобразующими оптическими элементами для одношаговой записи нескольких микроголограмм Download PDF

Info

Publication number
RU2510069C2
RU2510069C2 RU2012120356/28A RU2012120356A RU2510069C2 RU 2510069 C2 RU2510069 C2 RU 2510069C2 RU 2012120356/28 A RU2012120356/28 A RU 2012120356/28A RU 2012120356 A RU2012120356 A RU 2012120356A RU 2510069 C2 RU2510069 C2 RU 2510069C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical element
photosensitive material
signal
optical
amplitude
Prior art date
Application number
RU2012120356/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012120356A (ru
Inventor
Андрей Николаевич Путилин
Александр Викторович Морозов
Иван Владимирович Бовсуновский
Владислав Владимирович Дружин
Кьюнгсук Петер ПЬЮН
Original Assignee
Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд."
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." filed Critical Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд."
Priority to RU2012120356/28A priority Critical patent/RU2510069C2/ru
Priority to KR1020120098480A priority patent/KR101942974B1/ko
Priority to US13/846,251 priority patent/US9291997B2/en
Publication of RU2012120356A publication Critical patent/RU2012120356A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2510069C2 publication Critical patent/RU2510069C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/04Processes or apparatus for producing holograms
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/04Processes or apparatus for producing holograms
    • G03H1/0402Recording geometries or arrangements
    • G03H1/0408Total internal reflection [TIR] holograms, e.g. edge lit or substrate mode holograms
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/04Processes or apparatus for producing holograms
    • G03H1/08Synthesising holograms, i.e. holograms synthesized from objects or objects from holograms
    • G03H1/0866Digital holographic imaging, i.e. synthesizing holobjects from holograms
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/22Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
    • G03H1/2294Addressing the hologram to an active spatial light modulator
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/02Details of features involved during the holographic process; Replication of holograms without interference recording
    • G03H2001/0208Individual components other than the hologram
    • G03H2001/0224Active addressable light modulator, i.e. Spatial Light Modulator [SLM]

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Holo Graphy (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)
  • Exposure And Positioning Against Photoresist Photosensitive Materials (AREA)
  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)

Abstract

Предложено оптическое устройство для пространственно-временного формирования и записи микроголограмм. Устройство включает лазерный источник когерентного излучения, узел формирования сигнального пучка, угловой дефлектор, фурье-преобразующий оптический элемент, узел формирования опорного пучка, систему механического позиционирования, устройство электронного управления лазерным источником, дефлекторами и амплитудно-фазовым оптическим элементом и системой механического позиционирования. Техническим результатом является повышение скорости записи полнопараллаксных микроголограмм. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к цифровым технологиям, а более конкретно - к устройствам для записи голограмм, а именно к системам записи микроголограмм с использованием лазерного источника когерентного излучения.
Такие устройства записи микроголограмм используют для записи информации, представленной в цифровом виде на светочувствительные материалы для дальнейшего хранения и восстановления записанной информации. Важными характеристиками таких устройств записи является общий объем оптической части устройства и скорость записи микроголограмм.
Существуют два основных типа записываемых микроголограмм: просветная и отражательная микроголограмма. В случае просветной голограммы записанное изображение восстанавливается в полусфере, содержащей прошедший через голограмму считывающий пучок. В случае отражательной голограммы записанное изображение восстанавливается в полусфере, содержащей отраженный от голограммы считывающий пучок. Отражательный тип голограмм представляется наиболее перспективным, поскольку позволяет восстанавливать полноцветное и полнопараллаксное изображение в рассеянном белом свете.
При записи отражательных голограмм исходный пучок лазерного излучения разделяется на два пучка: сигнальный и опорный пучки. Сигнальный пучок расширяется расширителем пучка, после этого он отклоняется на требуемый угол двухкоординатным дефлектором и модулируется пространственным модулятором света в соответствии с записываемым изображением. После этого, сигнальный пучок проходит через фокусирующую оптическую систему и падает на светочувствительный материал, причем сигнальный пучок падает с одной стороны светочувствительного материала, а опорный пучок - с другой стороны.
В патенте США №6330088 [1] описывается метод и устройство для одношаговой записи полноцветных, полнопараллаксных стереограмм. Указанное решение (см. Фиг.1) состоит из источника когерентного лазерного излучения, оптической системы деления исходного пучка на сигнальный и опорный, держателя светочувствительного материала, специальной оптической системы для модулирования сигнального пучка рассчитанным изображением и специальной оптической системы для преобразования опорного пучка и изменения его угла падения на светочувствительный материал.
В патентной заявке США №2007/0019266 [2] описывается устройство для создания голографических стереограмм. Указанное решение (см. Фиг.2) состоит из источника когерентного импульсного лазерного излучения, специального оптического устройства для разделения исходного пучка на сигнальный и опорный, специальной оптической системы для ограничения и трансформации сигнального пучка, пространственного модулятора света для модулирования сигнального пучка, специализированной оптической системы для записи топографического пикселя, в виде полосы или точки, на светочувствительном материале, специальной оптической системы для ограничения и трансформации опорного пучка, специальной системы позиционирования светочувствительного материала.
Указанные решения содержат большое количество разнообразных оптических элементов разделенных воздушными промежутками, причем взаимное расположение всех этих элементов и наличие индивидуальных юстируемых креплений, а также высокоскоростной механизм позиционирования оптического материала неблагоприятно сказывается на работоспособности всего устройства. Таким образом, обычно данные конструкции имеют два главных недостатка: большое количество отдельных оптических элементов и специальных устройств, контролирующих и корректирующих их взаимное расположение. Все это приводит к значительному усложнению устройства и критическому увеличению его размеров, а также к ужесточению требований на устройство механического позиционирования. Так же в патенте [1] на светочувствительный материал записывается только одна полнопараллаксная микроголограмма за один шаг системы позиционирования, а в заявке [2] на светочувствительный материал записывается микроголограмма в форме линии за один шаг системы позиционирования, но только с параллаксом по одной оси. Техническое решение [2] выбрано в качестве прототипа заявляемого решения.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является преодоление вышеописанных недостатков известных решений, содержащих в себе большое количество отдельных оптических элементов и специальных элементов для контроля и корректировки их расположения, а также увеличение скорости записи пикселя за счет записи нескольких пикселей за один шаг системы механического позиционирования.
Технический результат заключается в упрощении конструкции и уменьшение размеров оптической части устройства для записи микроголограмм, а также увеличении скорости записи полнопараллаксных микроголограмм. Для достижения этого результата разработано оптическое устройство записи и воспроизведения микроголограмм, состоящее из лазерного источника света, оптического устройства, выполненного с возможностью разделения исходного пучка на сигнальный и опорный, оптической системы, выполненной с возможностью ограничения и трансформации сигнального пучка, оптической системы, выполненной с возможностью ограничения и трансформации опорного пучка, светочувствительного материала и системы механического позиционирования, отличающееся тем, что включает в себя:
по меньшей мере, один лазерный источник когерентного излучения, выполненный с возможностью временной модуляции потока излучения;
по меньшей мере, один узел формирования сигнального пучка, содержащий,
по меньшей мере, один делитель пучка,
по меньшей мере, один оптический элемент, представляющий собой телескопическую систему, выполненную с возможностью пространственного преобразования волнового фронта, излученного вышеупомянутым лазерным источником света, к волновому фронту, необходимому для освещения управляемого амплитудно-фазового оптического элемента;
по меньшей мере, один управляемый амплитудно-фазовый оптический элемент, расположенный в фурье-плоскости фурье-преобразующего оптического элемента и выполненный с возможностью изменения как амплитудного, так и фазового распределения (то есть направления распространения света) в формируемом сигнальном пучке и, соответственно, изменения вида и положения светового пятна на светочувствительном материале;
по меньшей мере, один угловой дефлектор, выполненный с возможностью изменения среднего угла падения светового пучка на вышеупомянутый управляемый амплитудно-фазовый оптический элемент,
по меньшей мере, один фурье-преобразующий оптический элемент, выполненный с возможностью преобразования промодулированного вышеупомянутым управляемым амплитудно-фазовым оптическим элементом сигнального пучка;
по меньшей мере, один вспомогательный оптический элемент, выполненный с возможностью переноса изображения фурье-плоскости вышеупомянутого фурье-преобразующего оптического элемента на плоскость расположения светочувствительного материала;
по меньшей мере, один узел, выполненный с возможностью формирования опорного пучка и исполнения дополнительной функции оптической линии задержки опорного пучка, и содержащий телескопическую оптическую систему, выполненную с возможностью осуществления пространственного преобразования волнового фронта, излученного вышеупомянутым лазерным источником света, к волновому фронту, необходимому для записи микроголограмм опорного пучка;
по меньшей мере, один дефлектор, выполненный с возможностью точного управления положением сформированного опорного пучка на плоскости светочувствительного материала;
по меньшей мере, один светочувствительный материал, выполненный с возможностью сохранения картины интерференции сфокусированного модулированного сигнального и опорного пучков;
по меньшей мере, одну систему механического позиционирования, выполненную с возможностью управления взаимным расположением светочувствительного материала и остальных элементов устройства;
по меньшей мере, одно устройство электронного управления лазерным источником, дефлекторами и амплитудно-фазовым оптическим элементом, а также системой механического позиционирования, включающее интерфейсные блоки, выполненные с возможностью сопряжения интегрального оптического устройства с внешними источниками информации.
Основными преимуществами заявляемого изобретения являются
- возможность значительного уменьшения количества отдельных элементов;
- запись нескольких микроголограмм за один шаг системы механического позиционирования.
В заявляемом устройстве указанные дефлекторы направления падения света на управляемый амплитудно-фазовый оптический элемент, расположенные в опорном и сигнальном пучках, и управляемый амплитудно-фазовый оптический элемент выполнены с возможностью пространственно-временной синхронизации позиции сигнального и опорного пучков на плоскости вышеупомянутого светочувствительного материала при произвольном положении регистрирующего материала, выставленном системой механического позиционирования. Таким образом, система имеет возможность записи нескольких микроголограмм в окрестности каждой позиции, задаваемой системой механического позиционирования.
Кроме того, узел для формирования сигнального пучка может дополнительно содержать диафрагму.
Новизна заявляемого изобретения заключается в использовании дефлекторов для формирования нескольких микроголограмм за один шаг системы механического позиционирования.
Геометрическая форма элементов, их положение и наличие дефлекторов обеспечивает малые размеры всего устройства и запись нескольких микроголограмм за один шаг системы механического позиционирования.
Далее существо заявляемого изобретения поясняется с привлечением графических материалов.
Фиг.1 - известное из уровня техники решение [1].
Фиг.2 - известное из уровня техники решение [2].
Фиг.3. Принципиальная схема устройства одношаговой записи нескольких микроголограмм, которое включает в себя следующие элементы:
1 - лазерный источник;
2, 4, 10, 17, 18 - плоское зеркало;
3 - светоделительный кубик;
5, 6 - телескопическая система для пространственного преобразования вида волнового фронта;
7 - угловой дефлектор;
8 - управляемый амплитудно-фазовый оптический элемент;
9 - фурье-преобразующий оптический элемент;
11 - диафрагма;
12, 13 - вспомогательные оптические элементы для переноса изображения фурье-плоскости;
14 - светочувствительный материал;
15, 16 - телескопическая оптическая система для преобразования вида и формы оптимального для записи микроголограмм опорного пучка;
19 - дефлектор для точного управления положением сформированного опорного пучка.
Принципиальная схема предлагаемого интегрального оптического устройства для записи микроголограмм состоит из (см. Фиг.3), по меньшей мере, одного лазерного источника 1 когерентного излучения, выполненного с возможностью временной модуляции потока излучения, узла для формиpoвaния сигнального пучка, узла для формирования опорного пучка, светочувствительного материала 14, системы механического позиционирования (не показана на Фиг.3), устройства электронного позиционирования (не показано на Фиг.3), устройства электронного управления (не показано на Фиг.3). Узел для формирования сигнального пучка состоит из, по меньшей мере, одного делителя пучка в виде светоделительного кубика 3, по меньшей мере, одной телескопической системы 5, 6 для пространственного преобразования вида волнового фронта, по меньшей мере, одного углового дефлектора 7, по меньшей мере, одного управляемого амплитудно-фазового оптического элемента 8, по меньшей мере, одного фурье-преобразующего оптического элемента 9, по меньшей мере, одной диафрагмы 11, двух вспомогательных оптических элементов 12, 13 для переноса изображения фурье-плоскости для формирования сигнального пучка. Узел для формирования опорного пучка состоит из, по меньшей мере, одной телескопической оптической системы 15, 16 для преобразования вида и формы оптимального для записи микроголограмм опорного пучка для формирования опорного пучка, одного дефлектора 19 для точного управления положением сформированного опорного пучка и направления его падения на светочувствительный материал 14.
Указанное устройство электронного управления выполнено с возможностью одновременного управления лазерным источником когерентного излучения 1, угловыми дефлекторами 7 и 19, амплитудно-фазовым оптическим элементом 8 и системой механического позиционирования.
Указанная телескопическая система 5, 6 для пространственного согласования вида волнового фронта, излученного лазерным источником света, выполнена с возможностью преобразования падающего на него сигнального пучка таким образом, что преобразованный сигнальный пучок формирует в плоскости управляемого амплитудно-фазового оптического элемента 8 равнояркое световое поле с заданной угловой расходимостью, одинаковой в каждой точке указанного управляемого амплитудно-фазового оптического элемента 8. Указанный угловой дефлектор 7 выполнен с возможностью пропускания сигнального пучка без искажений и служит для изменения среднего угла падения светового пучка на вышеупомянутый управляемый амплитудно-фазовый оптический элемент 8.
Каждый фурье-преобразующий оптический элемент 9 выполнен с возможностью проведения преобразования Фурье над модулированным сигнальным пучком с последующей фокусировкой указанного модулированного сигнального пучка, вышедшего из управляемого амплитудно-фазового оптического элемента 8, в плоскости светочувствительного материала 14 с возможностью интерференции указанного сфокусированного модулированного сигнального пучка с опорным пучком в плоскости светочувствительного материала 14.
Каждый управляемый амплитудно-фазовый оптический элемент 8 расположен в фурье-плоскости вышеупомянутого фурье-преобразующего оптического элемента 9 и служит для изменения как амплитудного, так и фазового распределения (то есть направления распространения света) в формируемом сигнальном пучке и, соответственно, изменяет вид и положение светового пятна на вышеупомянутом светочувствительном материале.
Каждый узел для формирования опорного пучка выполнен с возможностью преобразования входящего опорного пучка и направления преобразованного опорного пучка на светочувствительный материал 9 с возможностью интерференции указанного опорного пучка со сфокусированным модулированным сигнальным пучком. Преобразование опорного пучка выполняется с возможностью согласования поперечного размера опорного пучка и его положения с поперечным размером и положением сфокусированного модулированного сигнального пучка в плоскости светочувствительного материала 14 и направления указанного опорного пучка под необходимым углом с нормалью к поверхности светочувствительного материала 14.
Каждый узел для формирования опорного пучка содержит телескопическую систему 15, 16, предназначенную для преобразования вида и формы пучка, оптимального для записи микроголограмм, и дефлектор 19, предназначенный для точного управления положением сформированного опорного пучка на плоскости светочувствительного материала 14.
Каждый элемент для формирования опорного пучка, а именно телескопическая система 15, 16 для преобразования вида и формы оптимального для записи микроголограмм опорного пучка и дефлектор 19, выполнены с возможностью выполнения функции оптической линии задержки с целью выровнять оптическую длину хода сигнального и опорного пучков от светоделительного кубика 3 до плоскости светочувствительного материала 14. Указанные элементы 15, 16, 19 для формирования опорного пучка выполнены с возможностью преобразования входящего опорного пучка таким образом, чтобы он формировал в плоскости светочувствительного материала 14 однородное световое поле с возможностью интерференции указанного опорного пучка со сфокусированным модулированным сигнальным пучком. Преобразование опорного пучка выполняется с возможностью согласования поперечного размера опорного пучка и его положения в плоскости светочувствительного материала 14 с поперечным размером сфокусированного модулированного сигнального пучка и его положения в плоскости светочувствительного материала 14 и направления указанного опорного пучка под необходимым углом с нормалью к поверхности светочувствительного материала 14.
Каждый светочувствительный материал 14 выполнен с возможностью сохранения картины интерференции сфокусированного модулированного сигнального и опорного пучков.
Принцип действия устройства для записи микроголограмм с использованием фурье-преобразующего оптического элемента 9 и управляемого амплитудно-фазового оптического элемента 8 заключается в следующем: исходный пучок лазерного излучения разделяется с помощью светоделительного кубика 3 на два пучка: сигнальный и опорный. Сигнальный пучок расширяется расширителем пучка, состоящим из телескопической системы 5, 6 для пространственного преобразования вида волнового фронта. После этого он отклоняется под требуемыми углами угловым дефлектором 7 и модулируется управляемым амплитудно-фазовым оптическим элементом 8 в соответствии с записываемым изображением. После прохождения через управляемый амплитудно-фазовый оптический элемент 8 пучок направляется на фурье-преобразующий оптический элемент 9, который формирует фурье-преобразование опорного пучка, а вспомогательные оптические элементы 12, 13 для переноса изображения фурье-плоскости переносят фурье-плоскость и фокусируют пучок в плоскости светочувствительного материала 14. Опорный пучок фокусируется на противоположной плоскости светочувствительного материала 14 по отношению к плоскости фокусировки сигнального пучка с помощью телескопической системы 15, 16 и дефлектора (19), формирующих в заданной области светочувствительного материала детерминированное световое поле, необходимое для записи микроголограмм.
Заявляемое устройство может быть использовано, в частности, в устройствах печати микроголограмм (голографических принтерах); в топографических устройствах хранения информации; в иных голографических устройствах.

Claims (3)

1. Оптическое устройство для пространственно-временного формирования и записи микроголограмм, состоящее из лазерного источника света, оптического устройства для разделения исходного пучка на сигнальный и опорный, оптической системы для ограничения и трансформации сигнального пучка, оптической системы для ограничения и трансформации опорного пучка, светочувствительного материала и системы механического позиционирования, отличающееся тем, что включает в себя
- по меньшей мере, один лазерный источник когерентного излучения, выполненный с возможностью осуществления временной модуляции потока излучения;
- узел формирования сигнального пучка, содержащий
по меньшей мере, один делитель пучка,
по меньшей мере, один оптический элемент, представляющий собой телескопическую систему, выполненную с возможностью осуществления пространственного преобразования волнового фронта, излученного вышеупомянутым лазерным источником света, к волновому фронту, необходимому для освещения управляемого амплитудно-фазового оптического элемента;
по меньшей мере, один управляемый амплитудно-фазовый оптический элемент, расположенный в фурье-плоскости фурье-преобразующего оптического элемента и выполненный с возможностью изменения как амплитудного, так и фазового распределения в формируемом сигнальном пучке;
по меньшей мере, один угловой дефлектор, выполненный с возможностью изменения среднего угла падения светового пучка на вышеупомянутый управляемый амплитудно-фазовый оптический элемент,
по меньшей мере, один фурье-преобразующий оптический элемент, выполненный с возможностью преобразования промодулированного вышеупомянутым управляемым амплитудно-фазовым оптическим элементом сигнального пучка и;
по меньшей мере, один вспомогательный оптический элемент, выполненный с возможностью переноса изображения фурье-плоскости вышеупомянутого фурье-преобразующего оптического элемента на плоскость расположения светочувствительного материала;
- узел формирования опорного пучка, выполненный с возможностью исполнения дополнительной функции оптической линии задержки опорного пучка, и содержащий
по меньшей мере, одну телескопическую оптическую систему, выполненную с возможностью осуществления пространственного преобразования волнового фронта, излученного вышеупомянутым лазерным источником света, к волновому фронту, необходимому для записи микроголограмм опорного пучка;
по меньшей мере, один дефлектор, выполненный с возможностью осуществления точного управления положением сформированного опорного пучка на плоскости вышеупомянутого светочувствительного материала;
- систему механического позиционирования, выполненную с возможностью управления взаимным расположением светочувствительного материала и остальных элементов устройства;
- устройство электронного управления лазерным источником, дефлекторами и амплитудно-фазовым оптическим элементом, а также системой механического позиционирования, включающее интерфейсные блоки, выполненные с возможностью сопряжения интегрального оптического устройства с внешними источниками информации;
- светочувствительный материал выполнен с возможностью сохранения картины интерференции сфокусированного модулированного сигнального и опорного пучков.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дефлекторы направления падения света на управляемый амплитудно-базовый оптический элемент, расположенные в опорном и сигнальном пучках, и управляемый амплитудно-фазовый оптический элемент выполнены с возможностью пространственно-временной синхронизации позиции сигнального и опорного пучков на плоскости светочувствительного материала при произвольном положении регистрирующего материала, выставленном системой механического позиционирования.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что узел формирования сигнального пучка дополнительно содержит диафрагму.
RU2012120356/28A 2012-05-17 2012-05-17 Оптическое устройство с многоапертурными фурье преобразующими оптическими элементами для одношаговой записи нескольких микроголограмм RU2510069C2 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012120356/28A RU2510069C2 (ru) 2012-05-17 2012-05-17 Оптическое устройство с многоапертурными фурье преобразующими оптическими элементами для одношаговой записи нескольких микроголограмм
KR1020120098480A KR101942974B1 (ko) 2012-05-17 2012-09-05 고속 홀로그램 기록 장치 및 방법
US13/846,251 US9291997B2 (en) 2012-05-17 2013-03-18 High speed hologram recording apparatus and method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012120356/28A RU2510069C2 (ru) 2012-05-17 2012-05-17 Оптическое устройство с многоапертурными фурье преобразующими оптическими элементами для одношаговой записи нескольких микроголограмм

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012120356A RU2012120356A (ru) 2013-11-27
RU2510069C2 true RU2510069C2 (ru) 2014-03-20

Family

ID=49624852

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012120356/28A RU2510069C2 (ru) 2012-05-17 2012-05-17 Оптическое устройство с многоапертурными фурье преобразующими оптическими элементами для одношаговой записи нескольких микроголограмм

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR101942974B1 (ru)
RU (1) RU2510069C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2796474C2 (ru) * 2018-09-07 2023-05-24 Бёльи-Гравюр Са Адаптивное формирование лазерного пучка

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101894017B1 (ko) * 2016-11-08 2018-08-31 서울대학교산학협력단 홀로그래픽 광학 소자의 제조 장치 및 홀로그램 재생 장치
WO2019209095A2 (ko) * 2018-04-22 2019-10-31 Lee Jeong Yong 전자파 홀로그램을 이용한 동력발생장치
KR20220077342A (ko) * 2020-12-02 2022-06-09 한국전자기술연구원 마스크를 이용한 홀로그램 프린팅 방법 및 장치
KR20230015759A (ko) * 2021-07-23 2023-01-31 주식회사 홀로랩 멀티 호겔 프린팅 기반의 디지털 홀로그래픽 스크린 제작 방법 및 시스템

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1354981A1 (ru) * 1986-04-29 1995-01-09 Институт электроники АН БССР Устройство для голографической записи информации на фототермопластический носитель
US20060082851A1 (en) * 2004-10-05 2006-04-20 Sony Corporation Holographic recording apparatus and method for recording holograms
US7505186B2 (en) * 2001-11-30 2009-03-17 Zebra Imaging, Inc. Pulsed-laser systems and methods for producing holographic stereograms
US7742211B2 (en) * 2005-05-26 2010-06-22 Inphase Technologies, Inc. Sensing and correcting angular orientation of holographic media in a holographic memory system by partial reflection, the system including a galvano mirror

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0934341A (ja) * 1995-07-20 1997-02-07 Nikon Corp ホログラフィー記録再生方法
JP4127484B2 (ja) * 2002-05-17 2008-07-30 パイオニア株式会社 角度多重型のホログラム記録装置及び方法並びにホログラム再生装置及び方法
JP2008191330A (ja) * 2007-02-02 2008-08-21 Canon Inc 情報記録再生装置
JP2011022330A (ja) * 2009-07-15 2011-02-03 Fuji Xerox Co Ltd 露光装置、画像形成装置及びホログラム記録装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1354981A1 (ru) * 1986-04-29 1995-01-09 Институт электроники АН БССР Устройство для голографической записи информации на фототермопластический носитель
US7505186B2 (en) * 2001-11-30 2009-03-17 Zebra Imaging, Inc. Pulsed-laser systems and methods for producing holographic stereograms
US20060082851A1 (en) * 2004-10-05 2006-04-20 Sony Corporation Holographic recording apparatus and method for recording holograms
US7742211B2 (en) * 2005-05-26 2010-06-22 Inphase Technologies, Inc. Sensing and correcting angular orientation of holographic media in a holographic memory system by partial reflection, the system including a galvano mirror

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2796474C2 (ru) * 2018-09-07 2023-05-24 Бёльи-Гравюр Са Адаптивное формирование лазерного пучка

Also Published As

Publication number Publication date
KR101942974B1 (ko) 2019-01-28
KR20130129057A (ko) 2013-11-27
RU2012120356A (ru) 2013-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9367036B2 (en) High speed hologram recording apparatus
KR102067762B1 (ko) 홀로그램 기록 방법 및 장치
RU2510069C2 (ru) Оптическое устройство с многоапертурными фурье преобразующими оптическими элементами для одношаговой записи нескольких микроголограмм
RU2481611C1 (ru) Интегральное оптическое устройство записи и воспроизведения микроголограмм
US20210191318A1 (en) Exposure device for recording a hologram, method for recording a hologram, and method for controlling an exposure device for recording a hologram
KR20150033501A (ko) 광시야각 홀로그래픽 디스플레이 장치
US10368061B2 (en) Method and apparatus for holographic image projection
KR20200044541A (ko) 호겔 크기의 변화 조절이 가능한 홀로그램 생성 장치
US9291997B2 (en) High speed hologram recording apparatus and method
RU2508567C1 (ru) Оптическое устройство с фурье преобразующими оптическими элементами для одношаговой записи нескольких микроголограмм с использованием призменных систем
US3600056A (en) Recording and replication of arrays of holograms
US6870651B2 (en) Apparatus and method for generating a dynamic image
JP5096267B2 (ja) ホログラム再生装置
RU2498380C2 (ru) Устройство для записи микроголограмм
KR101690874B1 (ko) 서로 수직한 편광으로 재생된 회절광학소자를 이용한 2차원 레이저 가공 방법 및 장치
JP2008108359A (ja) 光情報記録装置及び光情報再生装置
JP2017041288A (ja) ホログラム記録媒体多重記録再生方法およびホログラム記録媒体多重記録再生装置
JP2006154603A (ja) ホログラム記録装置
JP2005352097A (ja) ホログラム記録方法、ホログラム再生方法、ホログラム記録装置、ホログラム再生装置、及びホログラム記録媒体
JPH04307584A (ja) 体積多重ホログラフィー装置
KR102501363B1 (ko) 거울 이동 기반의 홀로그램 복제 방법 및 시스템
JP2013195802A (ja) ホログラフィックステレオグラム記録装置及び方法
RU2470337C1 (ru) Интегральное оптическое устройство для записи микроголограмм
US9520152B2 (en) Optical information recording/reproducing apparatus
JP5298267B2 (ja) 光情報再生装置及び再生方法