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ホログラム情報記録のための光磁気空間光変調器開発の現状と展開

机译:全息图信息记录的光度空间光学开发开发的当前状态和开发

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摘要

伝搬光の振幅や位相を変調するマイクロデバイスとして,空間光変調器(Spatial Light Modulator: SLM)がある.液晶を用いたSLMは代表的なもので,大型TVやプリゼンテーションで用いられるプロジェクターの中で,映像を表示するキーデバイスとなっている.SLMには液晶タイプの他に動作原理を異にするいくつかの種類があるが,民生用として利用可能なものでは,コントラストや光利用効率が高く,また動作速度も速いMEMS型のSLMがよく利用されている.代表的なMEMS型SLMには,多数の小さなミラーを駆動して反射光の方向を制御するDMDや,微小なリボンを1次元配列して回折光を制御するGLVがある.SLMは,1950年代の写真フィルムを利用した素子研究に端を発するが,SLMの2次元ピクセル(pixel:画素)配列を利用して高速に情報を並列処理できるので,映像表示の他に,ホログラムを用いた光体積記録や3次元ディスプレイ,あるいは光学的相間器や光コンピューティングなどを実現するマイクロデバイスとして期待されている.これらのIT機器への利用を目的として,最近ではより駆動速度が速く,かつ固体素子としてのSLM実現の要求も高まっている.ここでは,これらの要求を満たす素子として期待されている磁気光学効果を利用した空間光変調器(Magneto-optic SLM: MOSLM)について述べる.また実際に,透過型コリニアホログラム情報記録に応用した結果についても言及する.
机译:为调节幅度和传播光的相位的微型装置,有一个空间光调制器:SLM。使用液晶的SLM是典型的,是一个关键装置,在大电视和徒步使用的投影机中显示图像。 SLM具有几种类型的不同类型的除了液晶类型进行操作原理的,但是这些可供消费者使用的,高对比度和光利用效率,并具有高的运行速度MEMS型SLM它被使用。代表性的MEMS型SLM具有DMD驱动大量小的反射镜,以控制反射光的方向,和一个GLV控制由一分钟带的一维排列的衍射光的。 SLM发出利用在20世纪50年代的照相胶片的基本研究,但是使用SLM的二维像素(像素:像素)阵列,这样的信息可以在以高速并行处理,因此除了视频显示器,全息图,预计作为实现光卷记录,三维显示器或光学相位单元的微小微小,以及光学计算。出于使用这些IT设备的目的,最近,SLM实现作为固体元素的需求也在增加。这里,将描述使用预期作为满足这些要求的元件的磁光效应的空间光调制器(磁光SLM:MOSLM)。此外,该结果应用到透射型全息图Corinear信息的记录也被提及。

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