ホロ グラフィック 光学 素子

07 号 ホログラフィック光学素子とその作製方法 それを用いた多重シーン撮像用光学素子および視線検出入力装置 Astamuse

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平成23年電気関係学会関西支部連合大会において 電子情報系専攻 前期博士課程 M2 大嶋仁敬君 指導教員 髙橋秀也教授 が ホログラフィック光学素子を用いた光線再生方式3次元ディスプレイの広視域化 の発表で 優秀論文発表賞を受賞しました 4月日 お知らせ

また反射型ホログラムの光学特性の設計、解析手法を確 立しカラー化に成功した7,8)。本稿ではその設計手法と 試作について報告する。 2 従来のHMD 従来のHMDの主な光学系の基本構成をFig1に示す。 いずれも、原理的には小型の表示素子に表示された映像.

ホロ グラフィック 光学 素子. 2 光学系の概要 ウェアラブルディスプレイの光学系は,液晶のような 表示素子の画像を,数m先の虚像として装着者に見せる ものである。Fig 1 は,今回開発したウェアラブルディ スプレイの光学系の模式図である。 ホログラフィック光学素子を用いた. 回折光学素子(DOE Diffractive Optical Element)とは、計算された 微細形状によって光の回折現象を制御する光学素子です。 光学センサーや照明などにおいて、光を狙ったところに効率よく照射したり、 特殊なパターン状の光を照射したりすることが可能になります。. 光学 第8 章 ホログラフィー 黒田和男 1 はじめに 光記録には,写真フィルムや最近では半導体撮像素子などが用いられる。 これらの媒体には,光の強度分布を記録することができる(写真法)。ところ.

そこで,本研究では体積ホログラムであるホログ ラフィック光学素子 (以下hoe)を用いてled 光源 のスペクトルを狭帯域化し,led 照明による高解像 度 cgh の再生像品質の向上を試みた.本論文では, 干渉縞オーバーサンプリングした最小 画素ピッチ. ものである図4に 音響光学素子によ る方式の基本構成を示すaomは1 次元の光波変調デバイスであり,ホロ グラムデータが1ラ インずつ入力され ると超音波の信号に変換され,干 渉縞 の強度分布に応じてaom内 部に屈 折率の分布ができ,レ ーザ光が回折さ. ホログラフィック光学素子を用いたリアルタイム3次元ディスプレイ 阪本 邦夫 , 上田 裕昭 , 高橋 秀也 , 志水 英二 テレビジョン学会誌 (), ,.

ホログラフィック顕微鏡,バイオ関連製品 製品をご紹介するページです。 東京インスツルメンツ. レンズや凹面ミラーといった光学素子を用いて、ホログラフィック3dディスプレイの視野角を拡大する技術は提案され ホロ グラフィック. ホログラフィック光学素子に適した有機色素は波長1 5 5μmにおいて、ある程度の光吸収を有し、 1OOoC以 上2OOoC未満で分解する性質が求められる。まず、波長 1 5 5μmで、の光吸収を有する色素を探索するために、 Hyp釘cube社のHyperChem 7.

有機色素のホログラフィック光学素子 有機色素は種々あるが、筆者が探索している有機色素は 波長1 5 5μmの強い光を照射することにより、熱によ って分解し、屈折率や光学長が変化するものである O した がって、 1 5 5μmの波長で、ある程度の光吸収を有し、. な表示素子の画像を,数メートル先の虚像として装着者に 見せるものである.今回開発したウェアラブルディスプレ イの表示光学系の模式図を図2 に,映像表示部の基本仕様 を表 1に示す. 表示素子には反射型液晶を使用しており,これを照明す. 回折格子の解説トップへ 回折格子の製品情報へ What are Diffraction Gratings?.

光学素子用基板の高精度加工技術と,その上に形成され て,不等間隔溝回折格子の歴史を簡単に延べた後,ホロ グラフィック露光法で作製されるラミナー型溝形状をも 6.1.4軟x線ラミナー型不等間隔溝ホログラ. 概要 従来の光学顕微鏡にはなかった利点を備える。従来の光学顕微鏡では観察が困難な可視光において透明な試料でも屈折率の差を可視化することにより撮像できる。 1960年代から既に開発に着手されていたものの 、技術的な困難により普及は限定的だったが、00年代以降、デジタル撮像素子. 本発明は、マスターホログラムを使用することなく、密着露光法によって極めて高精度な体積反射型のホログラフィック光学素子を簡便にかつ高速でしかも大量に作製できることを最も主要な特徴としている。 ホログラフイツク光学素子の作製方法 特開平5− 特許情報.

射板などといった光学素子にも利用されており,ディスプレ イ用途や,光通信用途といった産業機器,光情報処理などの 分野にも活用されている。また近年はホログラムの情報記録 量の大きさを利用した大容量ストレージへの展開も検討され ている2 ),3。. ホログラフィック光学素子に適した有機色素は波長1 5 5μmにおいて、ある程度の光吸収を有し、 1OOoC以 上2OOoC未満で分解する性質が求められる。まず、波長 1 5 5μmで、の光吸収を有する色素を探索するために、 Hyp釘cube社のHyperChem 7. 光学素子用基板の高精度加工技術と,その上に形成され て,不等間隔溝回折格子の歴史を簡単に延べた後,ホロ グラフィック露光法で作製されるラミナー型溝形状をも 6.1.4軟x線ラミナー型不等間隔溝ホログラ.

素子は、使用 また、複数 サイズや入射 )に結像する 回折光学素 像で,ホロ 像が結像さ ,墨書され 名称) ical ruler (c)6cm い回折 Email: 学位: , Optical S 会、 日本ト ログラム、計 相談 光学素子開 るご相談 用する光源 画像を1枚 光の波長 ことができ 子の. 回折光学素子(DOE Diffractive Optical Element)とは、計算された 微細形状によって光の回折現象を制御する光学素子です。 光学センサーや照明などにおいて、光を狙ったところに効率よく照射したり、 特殊なパターン状の光を照射したりすることが可能になります。. 回折光学素子(DOE Diffractive Optical Element)とは、計算された 微細形状によって光の回折現象を制御する光学素子です。 光学センサーや照明などにおいて、光を狙ったところに効率よく照射したり、 特殊なパターン状の光を照射したりすることが可能になります。.

そこで,本研究では体積ホログラムであるホログ ラフィック光学素子 (以下hoe)を用いてled 光源 のスペクトルを狭帯域化し,led 照明による高解像 度 cgh の再生像品質の向上を試みた.本論文では, 干渉縞オーバーサンプリングした最小 画素ピッチ. ホログラフィック光学素子に適した有機色素は波長1 5 5μmにおいて、ある程度の光吸収を有し、 1OOoC以 上2OOoC未満で分解する性質が求められる。まず、波長 1 5 5μmで、の光吸収を有する色素を探索するために、 Hyp釘cube社のHyperChem 7. 光学ホログラフィでは,アナログホログラムの基 板端面から照明光を入射するエッジリット型ホログ ラムが知られている 2.そこで,ホログラフィック 光学素子(Holographic Optical Element,以下HOE)を 用いて照明光の波面を変換することが考えられる..

ク光学素子の開発効率を高めます。 ホログラフィック光学素子を用いると光学器械、光 学システムを軽量、コンパクトに実装できます。また、 多機能な光学素子を実現できます。さらに、教育用教 材としても有益。 応用. 光学 第8 章 ホログラフィー 黒田和男 1 はじめに 光記録には,写真フィルムや最近では半導体撮像素子などが用いられる。 これらの媒体には,光の強度分布を記録することができる(写真法)。ところ. 究を行い,今 回,ホ ログラフィック光学素子(hoe) を用いた4眼 式のメガネなし3次 元ディスプレイ装置 を試作したこ の装置は,水 平方向のみに視差がある ステレオグラム方式のリアルタイム3次 元ディスプレ イであり,hsの 場合と同様に基本的には両眼視差に.

概要 従来の光学顕微鏡にはなかった利点を備える。従来の光学顕微鏡では観察が困難な可視光において透明な試料でも屈折率の差を可視化することにより撮像できる。 1960年代から既に開発に着手されていたものの 、技術的な困難により普及は限定的だったが、00年代以降、デジタル撮像素子. 究を行い,今 回,ホ ログラフィック光学素子(hoe) を用いた4眼 式のメガネなし3次 元ディスプレイ装置 を試作したこ の装置は,水 平方向のみに視差がある ステレオグラム方式のリアルタイム3次 元ディスプレ イであり,hsの 場合と同様に基本的には両眼視差に.

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