JPH01183280A - ビデオ映像を表示するための方法及び装置 - Google Patents
ビデオ映像を表示するための方法及び装置Info
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- JPH01183280A JPH01183280A JP63007104A JP710488A JPH01183280A JP H01183280 A JPH01183280 A JP H01183280A JP 63007104 A JP63007104 A JP 63007104A JP 710488 A JP710488 A JP 710488A JP H01183280 A JPH01183280 A JP H01183280A
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Landscapes
- Video Image Reproduction Devices For Color Tv Systems (AREA)
- Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
11m上1
本発明は、光源としてレーザな用いるビデオ投映装置も
しくは投写装置に係る。更に具体的には、本発明は、音
響光学的に変調されたレーザ・ビデオ投写装置もしくは
投映装置に関する。
しくは投写装置に係る。更に具体的には、本発明は、音
響光学的に変調されたレーザ・ビデオ投写装置もしくは
投映装置に関する。
良胤皿1】
レーザは、比較的最近に開発されたデバイスであるが、
種々な技術分野で比較的に一般に用いられるようになっ
てきている。このようなレーザ用途において連続光レー
ザ及びパルス・レーザが良く知られている。例えば、i
!!統光統一レーザしては、C,E、ベイカー(Bak
er)の1973年3月2011付の米国特許節3,7
21,756号明細書を参照されたい。また、パルス・
レーザに関しては、例えば。
種々な技術分野で比較的に一般に用いられるようになっ
てきている。このようなレーザ用途において連続光レー
ザ及びパルス・レーザが良く知られている。例えば、i
!!統光統一レーザしては、C,E、ベイカー(Bak
er)の1973年3月2011付の米国特許節3,7
21,756号明細書を参照されたい。また、パルス・
レーザに関しては、例えば。
アビコーラ(Avicola)の1980年6月30付
の米国特許節4,201i、347号、ベラサンス(P
clasance)の1981年12月29日付の米国
特許節4.308,507号を参照されたい、パルス・
レーザと関連して金属蒸気レーザは比較的最近開発され
たレーザである。
の米国特許節4,201i、347号、ベラサンス(P
clasance)の1981年12月29日付の米国
特許節4.308,507号を参照されたい、パルス・
レーザと関連して金属蒸気レーザは比較的最近開発され
たレーザである。
この金属A気し−ザに関しては、例えば、カラス(にa
rras)の1974年8月20日付の米国特許節3.
831,107号、リウ(Liu)の1977年9月1
3日付の米国特許節4,048,587号、カラス他の
1981年1月27FJ付の米国特許節4,247,8
30号、イシュトミルスキー(Ijudairsky)
の1981年lO月13日付の米国特許節11,295
,103号及びピビロット(PiviroLLo)の1
982年5月4日付の米国特許節4,328,464号
各明細古な参照されたい。パルス・レーザに関する更に
他の文献として、スプラーク(Sprague)の19
78年8JJ16FI付の米国特許節4,107,70
1号、スコツ) (Scots)の1973(F4月3
[1付の米国特許節3.725.812 号、ト・ウィ
ツト(De Wit)他の1975年7月270付の米
国特許部:l、896,397号、チェング(CII
e n g )の1975年9月9日付の米国特許筒:
l、904,987号、ト・ウィツト他の1976年2
月311付の米国特詐第:l、936,769号、ト・
ウィツト他の1977年9J1270付の米国再発行特
許筒29,1121号、1976年9月21日付の米国
特許節3.982,203号、ヘニングセン(II e
n n i n g s e n )他の1977年
11月81付の米国特許節4.057,770号、シェ
ルニガン(Jernigan)の1978年8月8日付
の米国特許節4.105,953号、ジェルニガンの1
978年8月8日付の米国特許節4,227,159号
、デルンバック(Dernback)の1968年7月
911付の米国特許節3.392,260号、ブリッジ
(Bridges)の1969年9月2日付の米国特許
節3,465,358 Q、コルペル(Korpel)
の1970年4月14日付の米国特許第:l、506,
928号、エンジェルベック(Angelbeck)の
1970年12月1日付の米国特許節3,544,91
6号、ド・マリア([)6 Maria)の1971年
2月23日付の米国特許節3,566.30:1号、ゲ
ラシック(Geusic)の1971年10月12日付
の米国特許節3,613,024号並びにジエンセン(
Jensen)他の1975年10月28日付の米国特
許節9,163,338号明細書を挙げることができる
。
rras)の1974年8月20日付の米国特許節3.
831,107号、リウ(Liu)の1977年9月1
3日付の米国特許節4,048,587号、カラス他の
1981年1月27FJ付の米国特許節4,247,8
30号、イシュトミルスキー(Ijudairsky)
の1981年lO月13日付の米国特許節11,295
,103号及びピビロット(PiviroLLo)の1
982年5月4日付の米国特許節4,328,464号
各明細古な参照されたい。パルス・レーザに関する更に
他の文献として、スプラーク(Sprague)の19
78年8JJ16FI付の米国特許節4,107,70
1号、スコツ) (Scots)の1973(F4月3
[1付の米国特許節3.725.812 号、ト・ウィ
ツト(De Wit)他の1975年7月270付の米
国特許部:l、896,397号、チェング(CII
e n g )の1975年9月9日付の米国特許筒:
l、904,987号、ト・ウィツト他の1976年2
月311付の米国特詐第:l、936,769号、ト・
ウィツト他の1977年9J1270付の米国再発行特
許筒29,1121号、1976年9月21日付の米国
特許節3.982,203号、ヘニングセン(II e
n n i n g s e n )他の1977年
11月81付の米国特許節4.057,770号、シェ
ルニガン(Jernigan)の1978年8月8日付
の米国特許節4.105,953号、ジェルニガンの1
978年8月8日付の米国特許節4,227,159号
、デルンバック(Dernback)の1968年7月
911付の米国特許節3.392,260号、ブリッジ
(Bridges)の1969年9月2日付の米国特許
節3,465,358 Q、コルペル(Korpel)
の1970年4月14日付の米国特許第:l、506,
928号、エンジェルベック(Angelbeck)の
1970年12月1日付の米国特許節3,544,91
6号、ド・マリア([)6 Maria)の1971年
2月23日付の米国特許節3,566.30:1号、ゲ
ラシック(Geusic)の1971年10月12日付
の米国特許節3,613,024号並びにジエンセン(
Jensen)他の1975年10月28日付の米国特
許節9,163,338号明細書を挙げることができる
。
画像もしくは映像の発生におけるレーザの使用、特に、
レーザを使用して直接表示するために元の画像を表す−
・連の逐次的電気信号を発生すること(「ビデオ映像化
」と称する)も当該技術分野で知られている0例えば、
上述のベイカーの米国特許、ケスラー(Kesslcr
)の1973年6月5 [1付の米国特許節3,737
,573号、ヤマモト(Yasamoto)の1974
年6Jl8[1付の米国特許第:l、818,129号
、アイザック(bsaacs)他の1976年5JJ2
5日付の米国特語第:l、958,863号、アイザッ
ク他の1976年8Jl:l111付の米国特許節3,
977.770号、アイザック他の1976年11J]
3OEl付の第3,994,559 号、ダリ(Dal
y)他の1976年1月180付の米国特許節3,63
6,251号各明細占を参照されたい。また、’Jou
rnalof the 5ociety of Mot
ion PicLures andTelevisio
n EngineersJ197:1年6月発行の第8
2巻第6号に掲載のタネダ(Taneda)他のr+l
tgh−QualiLy La5er Co1or T
e1evision Display」、’ +97
:l SID 1nLernational S
isposium andExpedition」に
おけるタネダ(Taneda)他の講演原稿r AlI
25 Scanning−Line La5er Co
1or TVDisplay J及びAcademic
Pless社1975年発行の1八dvances
and Image Pick−up and
Display4第2巻に掲載されテイルヤマモト
(7) ’1.aser Displays」をも参照
されたい、また、ビデオ映像に関する−般的な文献とし
て、スタービス(SLavis)の1970年4J12
10付の米国特許第:l、507,984号、ゴツトリ
ーラ(GoLtlieb)の1973年4月lO日付の
米国特許第3.727.HI 号並びにダリ他の197
2年1月180付の米国特許第3.631i、251号
各明細書を参照されたい。
レーザを使用して直接表示するために元の画像を表す−
・連の逐次的電気信号を発生すること(「ビデオ映像化
」と称する)も当該技術分野で知られている0例えば、
上述のベイカーの米国特許、ケスラー(Kesslcr
)の1973年6月5 [1付の米国特許節3,737
,573号、ヤマモト(Yasamoto)の1974
年6Jl8[1付の米国特許第:l、818,129号
、アイザック(bsaacs)他の1976年5JJ2
5日付の米国特語第:l、958,863号、アイザッ
ク他の1976年8Jl:l111付の米国特許節3,
977.770号、アイザック他の1976年11J]
3OEl付の第3,994,559 号、ダリ(Dal
y)他の1976年1月180付の米国特許節3,63
6,251号各明細占を参照されたい。また、’Jou
rnalof the 5ociety of Mot
ion PicLures andTelevisio
n EngineersJ197:1年6月発行の第8
2巻第6号に掲載のタネダ(Taneda)他のr+l
tgh−QualiLy La5er Co1or T
e1evision Display」、’ +97
:l SID 1nLernational S
isposium andExpedition」に
おけるタネダ(Taneda)他の講演原稿r AlI
25 Scanning−Line La5er Co
1or TVDisplay J及びAcademic
Pless社1975年発行の1八dvances
and Image Pick−up and
Display4第2巻に掲載されテイルヤマモト
(7) ’1.aser Displays」をも参照
されたい、また、ビデオ映像に関する−般的な文献とし
て、スタービス(SLavis)の1970年4J12
10付の米国特許第:l、507,984号、ゴツトリ
ーラ(GoLtlieb)の1973年4月lO日付の
米国特許第3.727.HI 号並びにダリ他の197
2年1月180付の米国特許第3.631i、251号
各明細書を参照されたい。
また、上述のヤマモトの米国特許、上述のアイザックの
米国特許並びに上述の文献に論述されているように、ビ
デオ映像装置と関連して等方性のツラッグのセル(Rr
agg Ce11)及び音響光学変調を使用することも
当該技術分野で知られている。
米国特許並びに上述の文献に論述されているように、ビ
デオ映像装置と関連して等方性のツラッグのセル(Rr
agg Ce11)及び音響光学変調を使用することも
当該技術分野で知られている。
L記のヤマモトの特許並びに文献においては、パルス幅
か短かく且つ平均出力が高いところから、Nd: Ya
g Q−スイッチ・レーザが選択されている。また、適
当な非線形光学結晶を使用することにより赤外線光を第
2高調波に変換して所要の可視光を得ることも知られて
いる。例えば、1.06ミクロンのスペクトル線は、約
0.534ミクロンの波長を有する緑色光に変換するこ
とができる。
か短かく且つ平均出力が高いところから、Nd: Ya
g Q−スイッチ・レーザが選択されている。また、適
当な非線形光学結晶を使用することにより赤外線光を第
2高調波に変換して所要の可視光を得ることも知られて
いる。例えば、1.06ミクロンのスペクトル線は、約
0.534ミクロンの波長を有する緑色光に変換するこ
とができる。
1、:l+8ミクロンのスペクトル線は、約0.66o
ミク【1ンの波長を有する赤色光に変換される。しかし
ながら、実際的でないとぼう理由から、0.946ミク
ロンのスペクトル線を用いて、It色線を得ることは行
われていない、それに変えて、1.32ミクロン及び0
.660ミクロンのスペクトル線を光学的に混合するこ
とにより、約0.439ミクロンの波長を有する光に変
換していた。
ミク【1ンの波長を有する赤色光に変換される。しかし
ながら、実際的でないとぼう理由から、0.946ミク
ロンのスペクトル線を用いて、It色線を得ることは行
われていない、それに変えて、1.32ミクロン及び0
.660ミクロンのスペクトル線を光学的に混合するこ
とにより、約0.439ミクロンの波長を有する光に変
換していた。
第2高調波の発生並びに非線形結晶てのパラメトリック
な混合は実際的な解決であるように考えられるが、しか
しながら実際面での制限は余りにも厳しい、従来例とし
て、緑色に2ワツトを割当て、赤色及びn色にそれぞれ
約10ワツトを用いて1000ルーメンの光束を得る例
か知られている。非線形結晶の変換効率は悪く、最良、
の場合でも20%以下てあって、10ワツトの赤色光を
得ることはできなかった。また、lOクワット青色光を
得るのは殆ど不可能てあった。結晶に入射する光Ill
は、所要の光線を達成するためには相当大きなエネルギ
ーレベルになければならず、これを達成しようとすれば
、非線形結晶は破壊してしまうてあろう。また、人間の
網膜のスペクトル応答曲線を考慮した場合、赤色及び青
色の線の明度効−Vは非常に低く、再現Tif能な色ス
ペクトルは低IJI度ても優れてはいるか、Nd:Ya
gレーザ族に課せられる限界を越える光量か必要とされ
る。
な混合は実際的な解決であるように考えられるが、しか
しながら実際面での制限は余りにも厳しい、従来例とし
て、緑色に2ワツトを割当て、赤色及びn色にそれぞれ
約10ワツトを用いて1000ルーメンの光束を得る例
か知られている。非線形結晶の変換効率は悪く、最良、
の場合でも20%以下てあって、10ワツトの赤色光を
得ることはできなかった。また、lOクワット青色光を
得るのは殆ど不可能てあった。結晶に入射する光Ill
は、所要の光線を達成するためには相当大きなエネルギ
ーレベルになければならず、これを達成しようとすれば
、非線形結晶は破壊してしまうてあろう。また、人間の
網膜のスペクトル応答曲線を考慮した場合、赤色及び青
色の線の明度効−Vは非常に低く、再現Tif能な色ス
ペクトルは低IJI度ても優れてはいるか、Nd:Ya
gレーザ族に課せられる限界を越える光量か必要とされ
る。
0.660ミクロンの赤色光及び0.440ミクロンの
lv色光の効率が低いところから、従来色素レーザ装置
が提案されている。ボンピング源として0.532ミク
ロンの緑色光放出が採用され1作用媒質としてけい光色
素が用いられておって、比較的高い明度を有するスペク
トル線を選択できるように整J Or taである赤色
レーザ光を発生している。
lv色光の効率が低いところから、従来色素レーザ装置
が提案されている。ボンピング源として0.532ミク
ロンの緑色光放出が採用され1作用媒質としてけい光色
素が用いられておって、比較的高い明度を有するスペク
トル線を選択できるように整J Or taである赤色
レーザ光を発生している。
しかしながら、緑色光の場合と比較して2倍ものワット
数が必要とされ、しかもボンピングを付加することによ
り効率が比較的悪いために実際的な問題解決とはならず
、しかも色素セルの使用は1つの欠点を表わす、同様に
、整調可能な青色光の発生には1色素レーザをボンピン
グするのに約0.350ミクロンの波長を有する紫外線
光か必要とされる。この紫外線光は、1.06ミクロン
の光及び0.534ミクロンの第2高調波のパラメトリ
ックな混合により達成され、0.350ミクロンの和周
波数が得られる。しかしながら、このためには、n色光
を発生するのに付加的な緑色光が必要とされる。従って
、従来の方式ては、実際的な投映器もしくは投写器を実
現することは不可能である。
数が必要とされ、しかもボンピングを付加することによ
り効率が比較的悪いために実際的な問題解決とはならず
、しかも色素セルの使用は1つの欠点を表わす、同様に
、整調可能な青色光の発生には1色素レーザをボンピン
グするのに約0.350ミクロンの波長を有する紫外線
光か必要とされる。この紫外線光は、1.06ミクロン
の光及び0.534ミクロンの第2高調波のパラメトリ
ックな混合により達成され、0.350ミクロンの和周
波数が得られる。しかしながら、このためには、n色光
を発生するのに付加的な緑色光が必要とされる。従って
、従来の方式ては、実際的な投映器もしくは投写器を実
現することは不可能である。
Nd・Yagは比較的良好な総合光エネルギー効率を有
しているが、適用可歳な混合技術上の問題から実際的な
使用か阻害されている。
しているが、適用可歳な混合技術上の問題から実際的な
使用か阻害されている。
無線周波数の横波カット及び横波伝搬(横波ブラ・ンク
回折とも称される場合かある)を行う異方性及び等方性
ブラッグ・セルに関する一般的文献としては、バーン(
llearn)の1972年2月220付の米国特許第
3,644,015号、バーンの1972年4月411
付の米国特許第3,653,765号、ハモンド(Il
ommond) f) 1972年10JJ2+(b付
の米国特許第:l、701,583−5、チャング(C
I+ang)の1977年10月411付の米国特許第
4,052,121号、デルグ(Derg)他の197
8年8J]:19FI付の米国特許第4.110.01
1i号、コボック(Coppock)の1978年11
月21日付の米国特計部4,126,834号、バダズ
(Vadasz)他の1980年5月6日付の米国特許
部4.201,45.5号、コポウク他の1982年7
月13日付の米国特許部4,339,821号、チャン
グの1982年8月3日付の米国特許部4.342,5
02号、コーエン(Cohen )の1974年8月6
日付の米国特許第:l、828,276号、ダス(Da
s)の1978年6月60付の米国特許部4,083,
976号、ト・マリア(De Maria)の1969
年12月23日付の米国特許部3.4215.S5’1
号、ポットマニクズキー(Podmaniczky)他
の1983年2月10付の第4.371,964号、ド
・マリャの1968年6月!り日付の米国特許部3,3
89,348号、ダリ他の1973年7月310付の米
国特許部3,749.476号、スブローデインク(S
paulding)他の1976年!2月28日付の米
国特許部4.000,493号及びベディノフ(Ped
ianoff)の1977年4月5日付の米国特許部4
,016,563号を参照されたい、また、恐らくはビ
デオ映像装置で使用されるであろうところのブラッグの
セルに関しては、セオプコ(Seopko)の1976
年1月27日付の米国特許第:l、935,566号明
細書を参照されたい。
回折とも称される場合かある)を行う異方性及び等方性
ブラッグ・セルに関する一般的文献としては、バーン(
llearn)の1972年2月220付の米国特許第
3,644,015号、バーンの1972年4月411
付の米国特許第3,653,765号、ハモンド(Il
ommond) f) 1972年10JJ2+(b付
の米国特許第:l、701,583−5、チャング(C
I+ang)の1977年10月411付の米国特許第
4,052,121号、デルグ(Derg)他の197
8年8J]:19FI付の米国特許第4.110.01
1i号、コボック(Coppock)の1978年11
月21日付の米国特計部4,126,834号、バダズ
(Vadasz)他の1980年5月6日付の米国特許
部4.201,45.5号、コポウク他の1982年7
月13日付の米国特許部4,339,821号、チャン
グの1982年8月3日付の米国特許部4.342,5
02号、コーエン(Cohen )の1974年8月6
日付の米国特許第:l、828,276号、ダス(Da
s)の1978年6月60付の米国特許部4,083,
976号、ト・マリア(De Maria)の1969
年12月23日付の米国特許部3.4215.S5’1
号、ポットマニクズキー(Podmaniczky)他
の1983年2月10付の第4.371,964号、ド
・マリャの1968年6月!り日付の米国特許部3,3
89,348号、ダリ他の1973年7月310付の米
国特許部3,749.476号、スブローデインク(S
paulding)他の1976年!2月28日付の米
国特許部4.000,493号及びベディノフ(Ped
ianoff)の1977年4月5日付の米国特許部4
,016,563号を参照されたい、また、恐らくはビ
デオ映像装置で使用されるであろうところのブラッグの
セルに関しては、セオプコ(Seopko)の1976
年1月27日付の米国特許第:l、935,566号明
細書を参照されたい。
また、・般的参考資料として、サトウ(Sato)他の
1q7a<t:9月190付の米国特許部4.115,
747号、ウニイン(Wayne)他の1980年lθ
月21[1付の米国特許部4.229,079号、エリ
ス(Ellis)の1981年+2J]29FI付の米
国特許部4,308,506号、モーフ(Mauck)
の1g82年6月2g日付の米国特許部4,337,4
42号、リーン(Lean)の1972年1月11【1
付の米国特許部1,63:1,995号、エリクソン(
Erickson)の1973年1月16]1付の米国
特許部:l、711,791 号並びにメンダー(閘e
nder)他の1978年+2JJ19[1付の米国特
許部4.1:10,834号各明細占を参照されたい。
1q7a<t:9月190付の米国特許部4.115,
747号、ウニイン(Wayne)他の1980年lθ
月21[1付の米国特許部4.229,079号、エリ
ス(Ellis)の1981年+2J]29FI付の米
国特許部4,308,506号、モーフ(Mauck)
の1g82年6月2g日付の米国特許部4,337,4
42号、リーン(Lean)の1972年1月11【1
付の米国特許部1,63:1,995号、エリクソン(
Erickson)の1973年1月16]1付の米国
特許部:l、711,791 号並びにメンダー(閘e
nder)他の1978年+2JJ19[1付の米国特
許部4.1:10,834号各明細占を参照されたい。
しかしながら、上に述べた従来の文献のいずれにも、最
大光出力容量並びに光エネルギー変換効率などのパラメ
ータの点で本発明の装δに匹敵し得るビデオ投写もしく
は投映システムは開示されていない。
大光出力容量並びに光エネルギー変換効率などのパラメ
ータの点で本発明の装δに匹敵し得るビデオ投写もしく
は投映システムは開示されていない。
11亘l遣
ここに開示するビデオ映像装置においては、光IQ(’
1i数または重数)からの光を変調するために等方性ま
たは異方性媒質を用いた音響光学セル(重数または複数
)内で、信号により変調される単色光源(IltI数ま
たは複数)か使用される。単色光源としては金属蒸気レ
ーザな使用するのが有利である。更に、音響光学セルの
結晶寸法を減少するために、異方性g 15光学セル内
における音波の横波伝搬を採用するのが有利である。映
像もしくは画像の一本の線に対応する電気信号に対応す
るように変調された音波が伝搬するのに必要な時間を減
少するために、!’!光学セルと共に使用されるデータ
圧縮装置が提案され、これにより、音響光学セルもしく
はブラッグのセルに用いられる結晶の大きさが最小限度
に減少される。このビデオ映像装置は、tfi用の大規
模及び小規模スクリーン映像装置の能力に匹敵もしくは
該能力を凌駕する充分な解像力及び明るさで、逐次的な
線書込み(平面投写)により投写面上に単色または混色
ビデオ映像を投映するのに用いられるものである。
1i数または重数)からの光を変調するために等方性ま
たは異方性媒質を用いた音響光学セル(重数または複数
)内で、信号により変調される単色光源(IltI数ま
たは複数)か使用される。単色光源としては金属蒸気レ
ーザな使用するのが有利である。更に、音響光学セルの
結晶寸法を減少するために、異方性g 15光学セル内
における音波の横波伝搬を採用するのが有利である。映
像もしくは画像の一本の線に対応する電気信号に対応す
るように変調された音波が伝搬するのに必要な時間を減
少するために、!’!光学セルと共に使用されるデータ
圧縮装置が提案され、これにより、音響光学セルもしく
はブラッグのセルに用いられる結晶の大きさが最小限度
に減少される。このビデオ映像装置は、tfi用の大規
模及び小規模スクリーン映像装置の能力に匹敵もしくは
該能力を凌駕する充分な解像力及び明るさで、逐次的な
線書込み(平面投写)により投写面上に単色または混色
ビデオ映像を投映するのに用いられるものである。
本発明の原理並びに目的に関し充分な理解を得るために
、以下図面を参照し説明する。尚、これら図面において
同等の部分は同し参照数字て示しである。
、以下図面を参照し説明する。尚、これら図面において
同等の部分は同し参照数字て示しである。
わLa」
1、tLJ
以下の説明並びに上の説明で用いられている術語もしく
は用語には次ぎのような定義が5嵌るものとする。
は用語には次ぎのような定義が5嵌るものとする。
(+)ビデオ映像:原画像を表す一連の電気信号の集合
。
。
(2)パルス・レーザ:非連続モードて、有限の時間続
くバーストとして光を放出する任意のレーザ源。
くバーストとして光を放出する任意のレーザ源。
(3)金属蒸気パルス・レーザ:レージング媒質として
1つまたは2つ以上の純金属または金属ハロゲン化物を
使用するレーザ装置でありて、金属(重数または複数)
を所要の蒸気圧力に蒸発もしくは気化する手段及び特定
の繰返し速度で走査電流をオン/オフ切換するデバイス
を有する装置。
1つまたは2つ以上の純金属または金属ハロゲン化物を
使用するレーザ装置でありて、金属(重数または複数)
を所要の蒸気圧力に蒸発もしくは気化する手段及び特定
の繰返し速度で走査電流をオン/オフ切換するデバイス
を有する装置。
(4)ブラッグのセル(タララグ・セルとも称する):
1.1.I体I;li質内における音波と光との相互作
用により光ビームの強さを変えるデバイス。
1.1.I体I;li質内における音波と光との相互作
用により光ビームの強さを変えるデバイス。
(5)異方性:異った方向における軸線に沿って試験し
た場合に伝搬速度か各方向において異るようにe1質内
で肝波の伝搬速度を決定する物質の性質。
た場合に伝搬速度か各方向において異るようにe1質内
で肝波の伝搬速度を決定する物質の性質。
(6)等方性:異った方向における軸線に沿って試験し
た場合に伝搬速度が全ての方向において同じとなるよう
に物質内における音波の伝搬速度を決定する物質の性質
。
た場合に伝搬速度が全ての方向において同じとなるよう
に物質内における音波の伝搬速度を決定する物質の性質
。
(7)横波カット=II波を横波角度て注入するように
結晶を物理的に切断することまたは同じ目的を達成する
ようにトランスジューサもしくは変換器を物理的に取付
けること。
結晶を物理的に切断することまたは同じ目的を達成する
ようにトランスジューサもしくは変換器を物理的に取付
けること。
(8)RFの横波伝Il&I:光のビームと非共線関係
にある方向における異方性媒質内での音波の伝搬。
にある方向における異方性媒質内での音波の伝搬。
横波は特定のトランスジューサで注入することがてきる
。
。
(9)圧縮二元信号の時間の元の長さと比較して短い時
間を有する元信号に対応の情報を発生する手段。
間を有する元信号に対応の情報を発生する手段。
(b0)横波ブラック回折:縦モートにおいて、出力回
折角(例えば典型例としてミリラジアンで測定される)
か小さいこと。横波モートにおいては、出力回折角(例
えば典型例として度で測定される)は高い。横波ブラッ
ク回折は、比較的高い分離なnl能にするとろから、偏
向並びにろ波にとって有用である。
折角(例えば典型例としてミリラジアンで測定される)
か小さいこと。横波モートにおいては、出力回折角(例
えば典型例として度で測定される)は高い。横波ブラッ
ク回折は、比較的高い分離なnl能にするとろから、偏
向並びにろ波にとって有用である。
例えば、627 n tmの赤色光では金、 51(i
n■の緑色光では銅、モして472nmの青色光てはビ
スマスをそれぞれ使用する金属蒸気レーザな用いたビデ
オ映像装置のための逐次的平面投写に関して以下に説明
する。これと関連して、IIT視スペクトル領域におい
ては、金属蒸気レーザは、典型的に、連続波レーザ或は
非金属パルス・レーザよりもかなり高いワット数の出力
効−Vを有することか発見された。
n■の緑色光では銅、モして472nmの青色光てはビ
スマスをそれぞれ使用する金属蒸気レーザな用いたビデ
オ映像装置のための逐次的平面投写に関して以下に説明
する。これと関連して、IIT視スペクトル領域におい
ては、金属蒸気レーザは、典型的に、連続波レーザ或は
非金属パルス・レーザよりもかなり高いワット数の出力
効−Vを有することか発見された。
金属蒸気レーザからの光は、変調の目的で異方性fr、
M光学結晶もしくはブラックのセルに導入される。音
波か結晶中を横波モートで進行するようにしてパラチル
ライト結晶の異方性を利用することにより、金属蒸気レ
ーザから放出される光を変調するために、装置のfg
W部分内に、1本分の完全な信号を収容もしくは閉込め
るのに必要な結晶の長さか相ちに減少する。即ち、経済
的な仕方で適切な信号変調を行うことを可能にする合理
的な長さの結晶を製作することかできるまで結晶長を減
少することがてきる。横波も、比較的小さい結晶で、良
好な回折効率を有し高い分解能を保証する。これは、先
に掲げたヤマモトの文献に記載の結晶に比^1する。
M光学結晶もしくはブラックのセルに導入される。音
波か結晶中を横波モートで進行するようにしてパラチル
ライト結晶の異方性を利用することにより、金属蒸気レ
ーザから放出される光を変調するために、装置のfg
W部分内に、1本分の完全な信号を収容もしくは閉込め
るのに必要な結晶の長さか相ちに減少する。即ち、経済
的な仕方で適切な信号変調を行うことを可能にする合理
的な長さの結晶を製作することかできるまで結晶長を減
少することがてきる。横波も、比較的小さい結晶で、良
好な回折効率を有し高い分解能を保証する。これは、先
に掲げたヤマモトの文献に記載の結晶に比^1する。
しかしながらまた、後述するように、データ圧縮により
結晶の長さを代任的に或は付加的に減少。
結晶の長さを代任的に或は付加的に減少。
することかできる、圧縮は、異方性結晶並びに等方性結
晶と関連して採用することができる。このことを理解す
るためには、例えば、標準NTSCビデオ・ラスタ走査
線の長さは、帰線消去同期期間を含め63.5マイクロ
秒であることを認識する必要かある。光源(金属蒸気レ
ーザ)はパルス励起され、そしてパルスの時間長は、7
時間(r画素時間」)で投写面上に1つの画素情報な占
込むのに要求される時間より小さいか又はそれに等しく
することかてきるので、IT、 響光学変調手段により
変調すべき光は、線全体か圧縮されて結晶に沿い完全に
伝搬した後にのみ導入することができる。
晶と関連して採用することができる。このことを理解す
るためには、例えば、標準NTSCビデオ・ラスタ走査
線の長さは、帰線消去同期期間を含め63.5マイクロ
秒であることを認識する必要かある。光源(金属蒸気レ
ーザ)はパルス励起され、そしてパルスの時間長は、7
時間(r画素時間」)で投写面上に1つの画素情報な占
込むのに要求される時間より小さいか又はそれに等しく
することかてきるので、IT、 響光学変調手段により
変調すべき光は、線全体か圧縮されて結晶に沿い完全に
伝搬した後にのみ導入することができる。
即ち、1画よ時間よりも短い期間に生起する光パルスが
生起した時には、RF倍信号変調線は完全に11光学結
晶内に在って該結晶中を進行しつつある状態にある。N
TSC方式を例に取ると、光パルス時間を約30ナノ秒
またはそれ以゛ドに制限することにより、光パルスをl
木の完全な線に対応するように変調することかでき、そ
れにより、信号が結晶内て消失し新しい信号を音響光学
変調で導入するための充分な大きさの消去時間が利用口
f能になる。
生起した時には、RF倍信号変調線は完全に11光学結
晶内に在って該結晶中を進行しつつある状態にある。N
TSC方式を例に取ると、光パルス時間を約30ナノ秒
またはそれ以゛ドに制限することにより、光パルスをl
木の完全な線に対応するように変調することかでき、そ
れにより、信号が結晶内て消失し新しい信号を音響光学
変調で導入するための充分な大きさの消去時間が利用口
f能になる。
圧縮は1元ビデオ源信号に対応して、ビデオ画素入力速
度てRAM (ランダム・アクセス・メモリ)に−8込
み、それより速い速度、例えば2倍または3倍の速度で
該RAMから読出す電気信号を利用することにより達成
することがてきる。このように、ビデオ信号情報を緩衝
しその周波数を高めることにより、1本分の水平線を保
持するのに必要な結晶の長さを短くすることができる0
例えば、RAM読出し速度を2倍だけ大きくした場合に
は、非圧縮信号に対して要求さ゛れる結晶長を約2分の
1に減少することがてきる。従って、例えば、水平線が
結晶に入射し始める際にビデオ情報を含むデータが50
%圧縮されている場合には。
度てRAM (ランダム・アクセス・メモリ)に−8込
み、それより速い速度、例えば2倍または3倍の速度で
該RAMから読出す電気信号を利用することにより達成
することがてきる。このように、ビデオ信号情報を緩衝
しその周波数を高めることにより、1本分の水平線を保
持するのに必要な結晶の長さを短くすることができる0
例えば、RAM読出し速度を2倍だけ大きくした場合に
は、非圧縮信号に対して要求さ゛れる結晶長を約2分の
1に減少することがてきる。従って、例えば、水平線が
結晶に入射し始める際にビデオ情報を含むデータが50
%圧縮されている場合には。
1本の表示水平線に対応する信号の「水平線」が結晶内
に入り始める時点と、全信号線の最後の部分が結晶内に
入った時点(即ち光パルスを発生することができる時点
)との間には、(NTSCラスク線の場合)約31マイ
クロ秒の期間が経過する。圧縮器は2つのバッファ・メ
モリとし、ビデオ実時間周波数で一方の線バッファに1
線分のビデオ・データを書込む間、他方の線バッファは
関連の時間待機し、しかる後に2倍のような高い速度で
RAMから上記データを結晶に対して読出すようにする
のが好ましい。
に入り始める時点と、全信号線の最後の部分が結晶内に
入った時点(即ち光パルスを発生することができる時点
)との間には、(NTSCラスク線の場合)約31マイ
クロ秒の期間が経過する。圧縮器は2つのバッファ・メ
モリとし、ビデオ実時間周波数で一方の線バッファに1
線分のビデオ・データを書込む間、他方の線バッファは
関連の時間待機し、しかる後に2倍のような高い速度で
RAMから上記データを結晶に対して読出すようにする
のが好ましい。
変調されたパルス光信号は次いて投写面上に投映される
。
。
2.1 の11な+1
中色光学系
第1図を参照するに、この図には、中色光12を光学系
21に対して発光するパルス駆動金属蒸気レーザ11が
示しである。光学系21は、2つの円柱アナモルフィッ
ク・レンズ22.23を備えており、これらレンズ22
.23は中色光ビーム12を小径のに行光ビーム24に
圧縮する。該モ行光ビーム24は、ブラッグのセル31
または他の適当な音響光学的光変調装置に導入される。
21に対して発光するパルス駆動金属蒸気レーザ11が
示しである。光学系21は、2つの円柱アナモルフィッ
ク・レンズ22.23を備えており、これらレンズ22
.23は中色光ビーム12を小径のに行光ビーム24に
圧縮する。該モ行光ビーム24は、ブラッグのセル31
または他の適当な音響光学的光変調装置に導入される。
ブラックのセル31は、異方性音響光学結晶32を使用
するのか好ましく、そしてビーム路24に対し非共線関
係て−・側に取付けられたトランスジューサ42を備え
ている。トランスジューサ42が取付けたれている異方
性結晶32の側に面する該異方性結晶32の他側には吸
収体44か取付けられており、音波43はトランスジュ
ーサ42と吸収体44との間で伝搬される。音波43は
、トランスジューサ42により発生されて、ケーブル4
7によりトランスジューサ42に接続されている無線周
波数源45からの信号に応答する。該無線15波数源4
5は、好ましくは第1U!iに示しであるように、ビデ
オ信号受信器51により直接刺激することもできるし或
はケーブル55により無線周波数源もしくはRF源45
に接続されているデータ圧縮器53により駆動すること
もできる。尚、データ圧縮器53およびビデオ信号受信
器51はケーブル57により接続されている。
するのか好ましく、そしてビーム路24に対し非共線関
係て−・側に取付けられたトランスジューサ42を備え
ている。トランスジューサ42が取付けたれている異方
性結晶32の側に面する該異方性結晶32の他側には吸
収体44か取付けられており、音波43はトランスジュ
ーサ42と吸収体44との間で伝搬される。音波43は
、トランスジューサ42により発生されて、ケーブル4
7によりトランスジューサ42に接続されている無線周
波数源45からの信号に応答する。該無線15波数源4
5は、好ましくは第1U!iに示しであるように、ビデ
オ信号受信器51により直接刺激することもできるし或
はケーブル55により無線周波数源もしくはRF源45
に接続されているデータ圧縮器53により駆動すること
もできる。尚、データ圧縮器53およびビデオ信号受信
器51はケーブル57により接続されている。
第1図の好適な実施例に示しであるように、ビデオ圧縮
器53は、ビデオ線に対応する音波43かブラッグのセ
ル31内に完全に入るのに要する時間を減少する働きを
なす、変調された出力ビームロ1は、出力投映に用いら
れている円柱アナモルフィック・レンズ63に伝達され
る。該レンズ63T4変調光ビームをビーム65に集束
し、該ビーム65は、光学スリット67上に投映される
。光学スリット67は、ブラッグのセル31から出る非
回折光64を阻止するように位置付けられている。スリ
ット67から出る光ビーム69はフレーム走査ガルバノ
メータのようなフレーム走査ミラー711−に投映され
、それにより投9スクリーン811−の適切な位置に投
映される。
器53は、ビデオ線に対応する音波43かブラッグのセ
ル31内に完全に入るのに要する時間を減少する働きを
なす、変調された出力ビームロ1は、出力投映に用いら
れている円柱アナモルフィック・レンズ63に伝達され
る。該レンズ63T4変調光ビームをビーム65に集束
し、該ビーム65は、光学スリット67上に投映される
。光学スリット67は、ブラッグのセル31から出る非
回折光64を阻止するように位置付けられている。スリ
ット67から出る光ビーム69はフレーム走査ガルバノ
メータのようなフレーム走査ミラー711−に投映され
、それにより投9スクリーン811−の適切な位置に投
映される。
第1図に示しであるように、ビーム64は、結晶32か
ら出射する非回折光を含んている。このビーム64は、
非回折光か投写スクリーン81に達するのをall 1
トする光学スリット67により阻Iトされる。このこと
は、第111において下側の破線で示しである。ビーム
65を表わす第1FAの破線は、振動ガルバノメータの
ようなミラー71により特定の線位置で投写スクリーン
81へと反射される回折光を表わす。尚、該特定の線位
置は、ビデオ信号受信器51より受信される元ビデオ信
号のビデオ・データの対応の線の通常位置に対応する。
ら出射する非回折光を含んている。このビーム64は、
非回折光か投写スクリーン81に達するのをall 1
トする光学スリット67により阻Iトされる。このこと
は、第111において下側の破線で示しである。ビーム
65を表わす第1FAの破線は、振動ガルバノメータの
ようなミラー71により特定の線位置で投写スクリーン
81へと反射される回折光を表わす。尚、該特定の線位
置は、ビデオ信号受信器51より受信される元ビデオ信
号のビデオ・データの対応の線の通常位置に対応する。
光″ll調系もしくはブラッグのセル31としては、変
調原理として酸化テルル(TeO□)のようなパラチル
ライト結晶中を進行する横波による異方性ブラッグ回折
を利用するのか好ましい。
調原理として酸化テルル(TeO□)のようなパラチル
ライト結晶中を進行する横波による異方性ブラッグ回折
を利用するのか好ましい。
圧縮
ハミ縮器53の詳細は第7 [1に示したある。ドット
・クロック100は、圧縮された水f走査線に沿う画素
を表わす周波数に設定されている。上述の例におけるよ
うに、NTSC形式での走査線は、近似的に63.5マ
イクロ秒に等しく、同期及び帰線消去帰還として約lO
マイクロ秒を含んている。−・例として、走査期間内に
512個の画素か含まれ、そして線が約53.5マイク
ロ秒に等しい場合には、各画ぶは約100ナノ秒の更新
レートを有することになる。
・クロック100は、圧縮された水f走査線に沿う画素
を表わす周波数に設定されている。上述の例におけるよ
うに、NTSC形式での走査線は、近似的に63.5マ
イクロ秒に等しく、同期及び帰線消去帰還として約lO
マイクロ秒を含んている。−・例として、走査期間内に
512個の画素か含まれ、そして線が約53.5マイク
ロ秒に等しい場合には、各画ぶは約100ナノ秒の更新
レートを有することになる。
第7図に示しであるように、ドツト・クロック信号io
oは、除算回路102により1本実施例の場合「2」に
等しい圧111ii偵「S」により除算されて、それに
より信号104か発生する。この信号104は、「N専
用」発生器106のためのクロックとして用いられる。
oは、除算回路102により1本実施例の場合「2」に
等しい圧111ii偵「S」により除算されて、それに
より信号104か発生する。この信号104は、「N専
用」発生器106のためのクロックとして用いられる。
「N専用」発生器106に対する他の人力は、水平同期
入力信号10Bである。水平同期信号108が入力され
る都度、「N専用」発生器108は一連のN個のパルス
110を発生する。水平線毎に512個の画素を有する
既述のシステムに対しては、Nはr512Jとするのか
好ましく、その場合には。
入力信号10Bである。水平同期信号108が入力され
る都度、「N専用」発生器108は一連のN個のパルス
110を発生する。水平線毎に512個の画素を有する
既述のシステムに対しては、Nはr512Jとするのか
好ましく、その場合には。
各パルス長は約100ナノ秒となる。
N個のパルス110は、人力ビデオRAMアドレス・カ
ウンタ112をクロ・ンキングするのに用いられる。該
アドレス・カウンタ112は、後述するランダム・アク
セス・メモリ(RAM)114.116をアドレス指定
するのに必要とされるアドレス・コート119を供給す
る。後述するように、人力ビデオか、標本化され、デー
タかRAM114.116の1つにロードされるのと同
時に、他方のRAM l l 6または114か、第2
の「N専用」発生器120から発生されるパルス118
によつて表わされる圧縮−Vで読み出される。該「N専
用」発生器120もドツト・クロック信−>100によ
って駆動されるか、除算器は備えていない、従って、該
発生器120は、圧縮に必要とされる高いクロラフ速度
で走転する。圧縮率もしくはレートを入力レートの2倍
の速さにしたい場合には、「N専用」発生器120から
のパルスは50ナノ秒とするのか好ましく、その場合入
力クロックは、50ナノ秒となる。従って、水f同期信
号108は、同期を維持するために、rN専用」発生器
120をトリガする前に遅延回路122により遅延され
る。この遅延量は、水平走査線幅を圧1Iit率「S」
て除した商に等しい。式て表現すると、水モ走査線rH
Jは、圧縮走査線rCHJに等しくなるように圧縮率「
S」で除算される。即ち、H/5=CHが成り立つ、従
って、(H−CH)か′M延回路122に与えられる遅
延時間である。既述の例の場合、rSJが「2」に等し
く、rH」が63.5マイクロ秒のN T S CJ!
準に等しいとすると、遅延時間はほぼ31.5マイク
ロ秒に等しくなる。
ウンタ112をクロ・ンキングするのに用いられる。該
アドレス・カウンタ112は、後述するランダム・アク
セス・メモリ(RAM)114.116をアドレス指定
するのに必要とされるアドレス・コート119を供給す
る。後述するように、人力ビデオか、標本化され、デー
タかRAM114.116の1つにロードされるのと同
時に、他方のRAM l l 6または114か、第2
の「N専用」発生器120から発生されるパルス118
によつて表わされる圧縮−Vで読み出される。該「N専
用」発生器120もドツト・クロック信−>100によ
って駆動されるか、除算器は備えていない、従って、該
発生器120は、圧縮に必要とされる高いクロラフ速度
で走転する。圧縮率もしくはレートを入力レートの2倍
の速さにしたい場合には、「N専用」発生器120から
のパルスは50ナノ秒とするのか好ましく、その場合入
力クロックは、50ナノ秒となる。従って、水f同期信
号108は、同期を維持するために、rN専用」発生器
120をトリガする前に遅延回路122により遅延され
る。この遅延量は、水平走査線幅を圧1Iit率「S」
て除した商に等しい。式て表現すると、水モ走査線rH
Jは、圧縮走査線rCHJに等しくなるように圧縮率「
S」で除算される。即ち、H/5=CHが成り立つ、従
って、(H−CH)か′M延回路122に与えられる遅
延時間である。既述の例の場合、rSJが「2」に等し
く、rH」が63.5マイクロ秒のN T S CJ!
準に等しいとすると、遅延時間はほぼ31.5マイク
ロ秒に等しくなる。
尚、ここで述べている遅延は結゛晶に達する前に行われ
る点に留意さ−れたい、別法として、結晶に直ちに入力
し、然る後に遅延を行っても良い。
る点に留意さ−れたい、別法として、結晶に直ちに入力
し、然る後に遅延を行っても良い。
適当な遅延時間後、「N専用」発生器120は、50ナ
ノ秒のレートて、512債の圧縮されたレート・パルス
118を発生する。RAM114.116のいずれかか
ら出力を1′Jるためにそのアドレスを変えるのに必要
なコート121を供給する圧縮ビデオRAMアドレス出
力カウンタ124をクロックするのに信号118かnl
いられる。出力データ126はRF源45に送出される
。
ノ秒のレートて、512債の圧縮されたレート・パルス
118を発生する。RAM114.116のいずれかか
ら出力を1′Jるためにそのアドレスを変えるのに必要
なコート121を供給する圧縮ビデオRAMアドレス出
力カウンタ124をクロックするのに信号118かnl
いられる。出力データ126はRF源45に送出される
。
マルチプレクサ128,1301びに制御フリップ・フ
ロップ132は、RAMアレイ(b14,116)の使
用シーケンスをル制御する。制御フリップ・フロップ1
32は、どの入力信号をRAMアレイ(b14,116
)に供給すべきかを決定する。例えば、第1番[lのサ
イクルにおいて、RAM114を、出力データ・バス1
26を介して圧縮レートて読出し、他方、RAM 11
6にはビデオ信号134からビデオ・レートて、り込み
を行うことかできる。このサイクルは、水平同期パルス
108によりトリガしたり切換することかてきる。次ぎ
の同期パルスlo8が到来すると、フロップ・フロップ
132からマルチプレクサ128,130にそれぞれ供
給される請IJ−信号136,138は、RAM114
、116を、それぞれその働きを逆にするように切換す
る。従って、この場合には、RAM116に3込まれた
信号134のデータか圧縮されたクロック・レート11
8て読出され、他方、RAM114には、クロック・パ
ルス110で設定されたレートて次ぎのビデオ走査線1
34が、!1込まれる。尚、これらパルスのタイミング
は第8図のタイミング・チャートのL側の部分に示しで
ある。
ロップ132は、RAMアレイ(b14,116)の使
用シーケンスをル制御する。制御フリップ・フロップ1
32は、どの入力信号をRAMアレイ(b14,116
)に供給すべきかを決定する。例えば、第1番[lのサ
イクルにおいて、RAM114を、出力データ・バス1
26を介して圧縮レートて読出し、他方、RAM 11
6にはビデオ信号134からビデオ・レートて、り込み
を行うことかできる。このサイクルは、水平同期パルス
108によりトリガしたり切換することかてきる。次ぎ
の同期パルスlo8が到来すると、フロップ・フロップ
132からマルチプレクサ128,130にそれぞれ供
給される請IJ−信号136,138は、RAM114
、116を、それぞれその働きを逆にするように切換す
る。従って、この場合には、RAM116に3込まれた
信号134のデータか圧縮されたクロック・レート11
8て読出され、他方、RAM114には、クロック・パ
ルス110で設定されたレートて次ぎのビデオ走査線1
34が、!1込まれる。尚、これらパルスのタイミング
は第8図のタイミング・チャートのL側の部分に示しで
ある。
1′丁響光学結晶
a#!!トランスジューサ42とη波吸収体44との間
て測定した結晶32の長さは、圧縮比rSJて除算した
1本の水モ走査線を収容するためにη波43が伝搬しな
ければならない距離に等しく設定される。これと関連し
て、 e、準NTSC方式における木f走査線rHJは
、上述のように、約10マイクロ秒を要する帰線消去期
間を含め約63.5マイクロ秒に等しい。
て測定した結晶32の長さは、圧縮比rSJて除算した
1本の水モ走査線を収容するためにη波43が伝搬しな
ければならない距離に等しく設定される。これと関連し
て、 e、準NTSC方式における木f走査線rHJは
、上述のように、約10マイクロ秒を要する帰線消去期
間を含め約63.5マイクロ秒に等しい。
異方性結晶32内での音波43の使用と関連して次ぎの
ことを留意しなければならない。即ち。
ことを留意しなければならない。即ち。
無線周波数発生器(RF発生器)45の出力は、J+:
縮ビデオ信−J系53により振幅変調されているのて、
結晶32に入力されるr7.波も振幅iK調されている
点である。これと関連して、レーザ・ビームを、結晶3
2の・J′法に適した小径のモ行光線ビームに圧縮する
ためにレーザ・ビーム整形光学系21か用いられている
。入射パルス光ビーム24は、結晶32を介して伝搬す
るI′f波43により回折される。第6A図には、ツラ
・ンクのセル31内における水tビデオ走査線信−)の
内の1つの信号か1図解しである。第6A図において、
参照記号−rAJて示した水モ線は、結晶32の長さr
XJに々[って印加される。この場合、「A」は、ビデ
オ木を同期信11. (変調j9波)か最初にフラッフ
のセル31に入射する時点を表わす。この信号(図示を
明瞭にするために誇張して示しである)は、第6A図の
左前力から右後方に伝搬する。第6B[:4には、結晶
32中をほぼ2分のまたけ伝搬した後の音波か示しであ
る。第6CLAにおいては、1本の水f線に対応する変
3J ff波か結晶32内を伝搬している。rAJにお
いて同期信号を搬送する波が、第6A図ないし第6CU
Aに示すように結晶32内を伝搬する時間中、系は消去
モートにある。従って、結晶32内の変調波43を照射
する光は存在しない。この消去期間中は。
縮ビデオ信−J系53により振幅変調されているのて、
結晶32に入力されるr7.波も振幅iK調されている
点である。これと関連して、レーザ・ビームを、結晶3
2の・J′法に適した小径のモ行光線ビームに圧縮する
ためにレーザ・ビーム整形光学系21か用いられている
。入射パルス光ビーム24は、結晶32を介して伝搬す
るI′f波43により回折される。第6A図には、ツラ
・ンクのセル31内における水tビデオ走査線信−)の
内の1つの信号か1図解しである。第6A図において、
参照記号−rAJて示した水モ線は、結晶32の長さr
XJに々[って印加される。この場合、「A」は、ビデ
オ木を同期信11. (変調j9波)か最初にフラッフ
のセル31に入射する時点を表わす。この信号(図示を
明瞭にするために誇張して示しである)は、第6A図の
左前力から右後方に伝搬する。第6B[:4には、結晶
32中をほぼ2分のまたけ伝搬した後の音波か示しであ
る。第6CLAにおいては、1本の水f線に対応する変
3J ff波か結晶32内を伝搬している。rAJにお
いて同期信号を搬送する波が、第6A図ないし第6CU
Aに示すように結晶32内を伝搬する時間中、系は消去
モートにある。従って、結晶32内の変調波43を照射
する光は存在しない。この消去期間中は。
1本の水f走査線に含まれている情報は、必ずしも必要
てはないが、好ましくは圧縮器53により、結晶32の
長さ「X」(第6AIA)内に入る適当な大きさに圧縮
するのか有利である。伝搬時間はH/Sに等しい、「A
」同期信号か吸収され゛、そしてrA+1.(次ぎの同
期パルス)か結晶32に入射した時点て、レーザ11は
(H/S )÷Nである画素時間よりも長くない時間
たけパルス励起される。ここてHはl水モ線時間を表わ
し。
てはないが、好ましくは圧縮器53により、結晶32の
長さ「X」(第6AIA)内に入る適当な大きさに圧縮
するのか有利である。伝搬時間はH/Sに等しい、「A
」同期信号か吸収され゛、そしてrA+1.(次ぎの同
期パルス)か結晶32に入射した時点て、レーザ11は
(H/S )÷Nである画素時間よりも長くない時間
たけパルス励起される。ここてHはl水モ線時間を表わ
し。
「S」は圧縮率を表わし、モしてrNJは画素数に等し
い、ここで、光パルスか、上述のように設定された所要
時間ようりも長い場合には ff波に運動が生し5、そ
れにより映像かぼやける可能性かある点に留意されるべ
きである。1本の完全な木f走査線の伝搬と同期してい
る光パルスの時間長て光パルスを変調する目的は、実効
的に、1本の水を走査線の情報か結晶32内に伝搬する
のに充分な時間後に、iキ波の連動を停+1−すること
にある。この効果は、光源11をパルス駆動することに
より達成される。
い、ここで、光パルスか、上述のように設定された所要
時間ようりも長い場合には ff波に運動が生し5、そ
れにより映像かぼやける可能性かある点に留意されるべ
きである。1本の完全な木f走査線の伝搬と同期してい
る光パルスの時間長て光パルスを変調する目的は、実効
的に、1本の水を走査線の情報か結晶32内に伝搬する
のに充分な時間後に、iキ波の連動を停+1−すること
にある。この効果は、光源11をパルス駆動することに
より達成される。
+T ’!f光学結晶32は、酸化テルル(Te[]2
)から形成するのか好ましい。酸化テルルの通常の音速
は、4.22x lO’cm /秒である。酸化テルル
結晶を横波モートてカットしたJ↓1合には、カット面
と共線関係て伝搬するIIの速度は約f1 、6 +
7 X I II ’ c■/秒である。圧縮走査線は
、圧縮比r S 、(S=2)て除したNTSC標準走
査線r HJ(l+=6:1.5X Ill弓秒)に等
しく、その結果、31.5x 10−6秒に等しい圧1
1d走査線か得られる。従って、結晶32の長さは、音
速に、圧縮走査線長を乗したン)−速に等しく、従って
、図示の例においては約 19.44ミリメートルであ
る。L記のような変A審の相対長並びに相対的に低い無
線周波数(約50 M II z )により、rf2F
減衰は最小になる。また、横波であるために、例えば、
米国特許第3.818.129号明細−1に開示されて
いる細長い結晶における分解能よりも高い分解渣を非常
に小さい結晶で達成することかてきる。また、−1−述
の横波モートにおいては音響無線周波数も低くなり、例
えば、50MHzである。細長い結晶で回し分解能を達
成するためには、約2倍も高い音響波周波数、即ち約1
00MHzが要求されることになり、相当な&W減衰を
惹起するであろう。
)から形成するのか好ましい。酸化テルルの通常の音速
は、4.22x lO’cm /秒である。酸化テルル
結晶を横波モートてカットしたJ↓1合には、カット面
と共線関係て伝搬するIIの速度は約f1 、6 +
7 X I II ’ c■/秒である。圧縮走査線は
、圧縮比r S 、(S=2)て除したNTSC標準走
査線r HJ(l+=6:1.5X Ill弓秒)に等
しく、その結果、31.5x 10−6秒に等しい圧1
1d走査線か得られる。従って、結晶32の長さは、音
速に、圧縮走査線長を乗したン)−速に等しく、従って
、図示の例においては約 19.44ミリメートルであ
る。L記のような変A審の相対長並びに相対的に低い無
線周波数(約50 M II z )により、rf2F
減衰は最小になる。また、横波であるために、例えば、
米国特許第3.818.129号明細−1に開示されて
いる細長い結晶における分解能よりも高い分解渣を非常
に小さい結晶で達成することかてきる。また、−1−述
の横波モートにおいては音響無線周波数も低くなり、例
えば、50MHzである。細長い結晶で回し分解能を達
成するためには、約2倍も高い音響波周波数、即ち約1
00MHzが要求されることになり、相当な&W減衰を
惹起するであろう。
多色プロジェクタ
7ミ色プロジェクタ(投映器)のような複色プロジェク
タが第2図に示しである。レーザ211によって発生さ
れるレーザ光ビーム212は結晶32に入射する。光学
系21は、既述のように−・連のレンズ22.23を介
してレーザ光ビームを減径し、その結果小径のレーザ光
ビーム24がブラッグのセル31の結晶32に入射する
。−・連のトランスジューサ240,241,242は
。
タが第2図に示しである。レーザ211によって発生さ
れるレーザ光ビーム212は結晶32に入射する。光学
系21は、既述のように−・連のレンズ22.23を介
してレーザ光ビームを減径し、その結果小径のレーザ光
ビーム24がブラッグのセル31の結晶32に入射する
。−・連のトランスジューサ240,241,242は
。
一連のRF源245.246.247によって駆動され
、この場合トランスジューサ240.241.242は
結晶32に接合されている。
、この場合トランスジューサ240.241.242は
結晶32に接合されている。
RF源245,246,247は、それぞれ圧縮系25
3.254.255からの圧縮されたビデオ信号により
−・度にIJM!’線ずつ変調される。該圧縮系により
、音響波256.257.258かそれぞれ結晶32を
横切って吸収体44へと伝搬せしめられ、他方、レーザ
は、各色毎に、1本の完全な水モ線が結晶32内に伝搬
して入った時に光パルスを発生する。この先パルスの幅
は、1つの画素に対応する時間より小さいか又はそれに
等しい。
3.254.255からの圧縮されたビデオ信号により
−・度にIJM!’線ずつ変調される。該圧縮系により
、音響波256.257.258かそれぞれ結晶32を
横切って吸収体44へと伝搬せしめられ、他方、レーザ
は、各色毎に、1本の完全な水モ線が結晶32内に伝搬
して入った時に光パルスを発生する。この先パルスの幅
は、1つの画素に対応する時間より小さいか又はそれに
等しい。
第2図の構成によれば、単一の変調器もしくはブラッグ
のセル31において、それぞれか中色て11つそれぞれ
か!fいに異った波長を有する2本以J−の光ビームを
変調することかてきる。光ビームか1例えば、赤、緑及
び−tの原色を表わす波長Wl、W2.W3、のような
3つの異った波長を41する場合には、多色画像を表示
することかてきる。そのためには、3つの無線周波数(
RF)源245.246.247は同時に、3つの音波
256.257,258がそれぞれ同時に結晶32内に
存在して各水平線を変調するようにしなければならない
、この[1的て、音波256゜257.258は、それ
ぞれ波長T1.T2、T3を有する周波数か一定で振幅
変調された信号であることか前提となる。無線周波数源
245゜246.247に対応するビデオ信号の変調は
、例えば、空気波動或はビデオ系51によりケーブルか
ら受信した後に、ビデオ信【)圧縮系253゜254.
255によって行われる。
のセル31において、それぞれか中色て11つそれぞれ
か!fいに異った波長を有する2本以J−の光ビームを
変調することかてきる。光ビームか1例えば、赤、緑及
び−tの原色を表わす波長Wl、W2.W3、のような
3つの異った波長を41する場合には、多色画像を表示
することかてきる。そのためには、3つの無線周波数(
RF)源245.246.247は同時に、3つの音波
256.257,258がそれぞれ同時に結晶32内に
存在して各水平線を変調するようにしなければならない
、この[1的て、音波256゜257.258は、それ
ぞれ波長T1.T2、T3を有する周波数か一定で振幅
変調された信号であることか前提となる。無線周波数源
245゜246.247に対応するビデオ信号の変調は
、例えば、空気波動或はビデオ系51によりケーブルか
ら受信した後に、ビデオ信【)圧縮系253゜254.
255によって行われる。
光212の波長並びに振幅変調された音波256.25
7.258の波長が1式2・5inF+−’II/ T
1.2・5inF、=W2/ T2.2・5inF、−
w3/ T:lを満足するように選択されており、
r F 、4(i−1,2,3)カー人射角と等しいと
すると、レーザ光源212からの異った色の光ビームは
、個別に各音波によって変調されることになる。このよ
うにして、単一の変調器もしくはブラッグのセル31を
用いて金色表示を投映することかできる。上述の関係を
満たす限りにおいて、多色表示を発生することがてきる
他の色の組合せが得られるように三原色以外のレーザ光
源211の任意の組合せを用いることか++(能である
。
7.258の波長が1式2・5inF+−’II/ T
1.2・5inF、=W2/ T2.2・5inF、−
w3/ T:lを満足するように選択されており、
r F 、4(i−1,2,3)カー人射角と等しいと
すると、レーザ光源212からの異った色の光ビームは
、個別に各音波によって変調されることになる。このよ
うにして、単一の変調器もしくはブラッグのセル31を
用いて金色表示を投映することかできる。上述の関係を
満たす限りにおいて、多色表示を発生することがてきる
他の色の組合せが得られるように三原色以外のレーザ光
源211の任意の組合せを用いることか++(能である
。
多色または単色レーザ
多色表示を発生するために高い光エネルギー効率、モ均
出力及び適切な赤、緑及び青の線を得るのに必要とされ
る条件を満たす好ましいレーザは金属蒸気レーザである
。
出力及び適切な赤、緑及び青の線を得るのに必要とされ
る条件を満たす好ましいレーザは金属蒸気レーザである
。
一般に、中性の原子は、電子の衝突で第1の滞留レベル
に励起される。このレベルもしくは順位は、)^底状態
に大きく依存するか、約10”/cm’を越える密度で
捕えられる放射て1.L位状態の寿命か増加する。レー
ザ作Iffは、準安定な準位もしくはレベル間で生起す
る。(刺激放出及び直接電子オンピング双方により)低
準位にある原子の形成て反転が停止上せしめられる。準
安定原子か基底状18に戻った後に、レーザを1すびパ
ルス駆動することかてきる。緩衝ガスとしてネオンを用
い且つ適当な圧力及び場の強さを用いた場合、減勢時間
は20マイクロ秒以下と推定される。このように減88
時間か短い故に、レーザは、3000011zより大き
い高い繰返し速度てパルス駆動することかできる、従っ
て、NTSC標準テレビジョン・フォーマットに対し、
約1575旧1zの所要の「1/i返し」速度は容易に
得られる。金属蒸気レーザの別の重要な特徴は、光エネ
ルギー効+である。この効率は、少なくともNd:Ya
gレーザ程度に良好であるか又はそれ以ヒに良好である
。余色ビデオ表示に要求される波長を発生する場合には
、総合出力効率は1色票セルのような波長変換光学系を
用いる必要性により減少されることはない、−F均出力
校正で、金属蒸気レーザは非常に高い平均出力を発生す
ることかてきる。弔−孔て50ワツトそして増幅条件下
てlOOワット以上の出力を達成することかてきよう。
に励起される。このレベルもしくは順位は、)^底状態
に大きく依存するか、約10”/cm’を越える密度で
捕えられる放射て1.L位状態の寿命か増加する。レー
ザ作Iffは、準安定な準位もしくはレベル間で生起す
る。(刺激放出及び直接電子オンピング双方により)低
準位にある原子の形成て反転が停止上せしめられる。準
安定原子か基底状18に戻った後に、レーザを1すびパ
ルス駆動することかてきる。緩衝ガスとしてネオンを用
い且つ適当な圧力及び場の強さを用いた場合、減勢時間
は20マイクロ秒以下と推定される。このように減88
時間か短い故に、レーザは、3000011zより大き
い高い繰返し速度てパルス駆動することかできる、従っ
て、NTSC標準テレビジョン・フォーマットに対し、
約1575旧1zの所要の「1/i返し」速度は容易に
得られる。金属蒸気レーザの別の重要な特徴は、光エネ
ルギー効+である。この効率は、少なくともNd:Ya
gレーザ程度に良好であるか又はそれ以ヒに良好である
。余色ビデオ表示に要求される波長を発生する場合には
、総合出力効率は1色票セルのような波長変換光学系を
用いる必要性により減少されることはない、−F均出力
校正で、金属蒸気レーザは非常に高い平均出力を発生す
ることかてきる。弔−孔て50ワツトそして増幅条件下
てlOOワット以上の出力を達成することかてきよう。
レーザに対し緑色光を得ることと関連して、NTSC基
準の緑色光は約0.540ミクロンの中心波長を有する
点に留、aすべきである。約0.510ミクロンの緑色
光は、プラズマ・チューフ内に存在する銅を5発するの
に必要なエネルギーを発生するガス放電からの廃熱を用
いて発生することがてきよう、また、 0.578ミク
ロンの黄色光を発生して制限された一色表示或はルミナ
ンス成分を増加するのに用いることかてきよう。
準の緑色光は約0.540ミクロンの中心波長を有する
点に留、aすべきである。約0.510ミクロンの緑色
光は、プラズマ・チューフ内に存在する銅を5発するの
に必要なエネルギーを発生するガス放電からの廃熱を用
いて発生することがてきよう、また、 0.578ミク
ロンの黄色光を発生して制限された一色表示或はルミナ
ンス成分を増加するのに用いることかてきよう。
銅以外に、所要の緑色を発生するのに適当であると考え
られる他の金属としては、約11.534ミクロンの波
長を有するマンガン、約0.537ミクロンの波長を有
する鉛及び約0.540ミクロンの波長を41する鉄を
挙げることかてきよう。しかしなから、これら金属の全
てか1tういト均出力てレーザ動作し得るもにてはない
ことを留意すべきである。
られる他の金属としては、約11.534ミクロンの波
長を有するマンガン、約0.537ミクロンの波長を有
する鉛及び約0.540ミクロンの波長を41する鉄を
挙げることかてきよう。しかしなから、これら金属の全
てか1tういト均出力てレーザ動作し得るもにてはない
ことを留意すべきである。
しかしながら、例えば、1000ルーメンの全投映光l
J1度下で小さい表示を発生するのに低い平均出力を使
用することはIIr 鋤である。尤も、銅ノ入気レーザ
か技術的に進ルしていることに鑑みて、他の金属を使用
することもてきるが、この銅へ気レーザか緑色を発生す
るのになf適てあろう。
J1度下で小さい表示を発生するのに低い平均出力を使
用することはIIr 鋤である。尤も、銅ノ入気レーザ
か技術的に進ルしていることに鑑みて、他の金属を使用
することもてきるが、この銅へ気レーザか緑色を発生す
るのになf適てあろう。
中色、二色または多色表示に適している赤色(NTSC
基僧ては赤色光は約0.610ミクロンの中心波長をイ
fする)の発生と関連して、緑色レーザに関し上に述べ
たのと類似の形式のレーザか適しているか、f1!シ、
この場合には気化される媒質として金か用いられる。全
以外に用いることかてきる他の金属としては、約0.6
1口ミクロン、 0.612ミクロン及び0.616ミ
クロンの波長を発生するカルシウムが挙げられる。しか
しなから、良6fな色調を得るためには、0.628ミ
クロンの金か好適である。
基僧ては赤色光は約0.610ミクロンの中心波長をイ
fする)の発生と関連して、緑色レーザに関し上に述べ
たのと類似の形式のレーザか適しているか、f1!シ、
この場合には気化される媒質として金か用いられる。全
以外に用いることかてきる他の金属としては、約0.6
1口ミクロン、 0.612ミクロン及び0.616ミ
クロンの波長を発生するカルシウムが挙げられる。しか
しなから、良6fな色調を得るためには、0.628ミ
クロンの金か好適である。
t?色光(NTSC基準てはn色光は約0.470ミク
ロの中心波長を有する)に関しては、適ちな気化媒質と
して場合によりビスマスを使用することかてきる点を除
き、銅及び全蒸気レーザに類似した金属蒸気レーザを使
用することかてきよう。他のiq能な代替物質として、
約0.488ミクロンの波長を有するカドミウム、約0
.467ミクロンの波長を有するベリリウム、約0 、
.4 S Sミクロンの波長をイiするセシウム、約0
.452ミクロンの波長を有する鉄及び約0.451ミ
クロンの波長を有するインジウムが挙げら、れる、これ
と関連して、セシウム、鉄及びインジウム蒸気レーザは
光明度効率か低いと考えられる。現在のところ、赤色及
び緑色金属蒸気レーザと同じ出力エネルギーレベルを発
生することかてきる全屈蒸気パルス・レーザは開発され
ていない。金色に対し許容てきるエネルキー出力か11
1られる多色系を構成するのに、に述のようなflf
Aな赤色及び緑色金属蒸気レーザと組合せて、パルス出
力を発生するようにキャビティ裕度を有する連続波レー
ザな使用することかてきよう。また、好適てはないか、
多色出力を発生するために、他の色の金属蒸気レーザと
組合せて、回転ポリゴン・ミラーを用い連続モードで使
用される一色の連続波レーザを使用することかてきよう
。
ロの中心波長を有する)に関しては、適ちな気化媒質と
して場合によりビスマスを使用することかてきる点を除
き、銅及び全蒸気レーザに類似した金属蒸気レーザを使
用することかてきよう。他のiq能な代替物質として、
約0.488ミクロンの波長を有するカドミウム、約0
.467ミクロンの波長を有するベリリウム、約0 、
.4 S Sミクロンの波長をイiするセシウム、約0
.452ミクロンの波長を有する鉄及び約0.451ミ
クロンの波長を有するインジウムが挙げら、れる、これ
と関連して、セシウム、鉄及びインジウム蒸気レーザは
光明度効率か低いと考えられる。現在のところ、赤色及
び緑色金属蒸気レーザと同じ出力エネルギーレベルを発
生することかてきる全屈蒸気パルス・レーザは開発され
ていない。金色に対し許容てきるエネルキー出力か11
1られる多色系を構成するのに、に述のようなflf
Aな赤色及び緑色金属蒸気レーザと組合せて、パルス出
力を発生するようにキャビティ裕度を有する連続波レー
ザな使用することかてきよう。また、好適てはないか、
多色出力を発生するために、他の色の金属蒸気レーザと
組合せて、回転ポリゴン・ミラーを用い連続モードで使
用される一色の連続波レーザを使用することかてきよう
。
別の二色及び多色系
第3図に示しであるように、単=−のレーザ311か設
けられる。このレーザ311.は、例えば、銅の場合、
0 、51 t1ミクロン及び0.578ミクロンの
ような同時に異った波長を放出する銅のような金属を気
化する金属蒸気レーザとするのか&rましいてあろう。
けられる。このレーザ311.は、例えば、銅の場合、
0 、51 t1ミクロン及び0.578ミクロンの
ような同時に異った波長を放出する銅のような金属を気
化する金属蒸気レーザとするのか&rましいてあろう。
波長は1例えば、0 、578ミクロンのような1つの
波長を透過し、0.518ミクロンのような他の波長を
反射する二色ビーム・スプリッタ313により分離され
る。ビーム・スプリッタ313によって透過される第1
の波長315は更にミラー317によって反射されて、
ビーム・スプリッタ313により反射されるビーム32
1に対しモ行なビーム319となる。ビーム319.3
21は並列に処理される。各ビームは、ビーム整形光学
系21を通過して、別々の音響光学変調器もしくはブラ
ッグのセル31に入射する。ブラ・ンクのセル31は、
既述のように、圧縮されたビデオ信号または圧縮されて
いないビデオ信号によって変調されて光ビーム319.
321を変調する。尚、上記信号は、それぞれ、−度に
一水平線ずつ各ブラック・セル31を通る。その結果ず
りられる光ビーム323.325は、それぞれ投映光、
+7系327.329に入射する。投映光学系327.
329は、レンズ63と光学スリット67とから構成さ
れている。その結果書られるビーム331は、反射器3
33により第2の二色ビーム・スプリッタ335に反射
され、該スプリッタ335において、投映器327から
のビーム337と合成される。合成されたビーム339
は、フレーム走査ミラー71により反射されてスクリー
ン811:に投写される。
波長を透過し、0.518ミクロンのような他の波長を
反射する二色ビーム・スプリッタ313により分離され
る。ビーム・スプリッタ313によって透過される第1
の波長315は更にミラー317によって反射されて、
ビーム・スプリッタ313により反射されるビーム32
1に対しモ行なビーム319となる。ビーム319.3
21は並列に処理される。各ビームは、ビーム整形光学
系21を通過して、別々の音響光学変調器もしくはブラ
ッグのセル31に入射する。ブラ・ンクのセル31は、
既述のように、圧縮されたビデオ信号または圧縮されて
いないビデオ信号によって変調されて光ビーム319.
321を変調する。尚、上記信号は、それぞれ、−度に
一水平線ずつ各ブラック・セル31を通る。その結果ず
りられる光ビーム323.325は、それぞれ投映光、
+7系327.329に入射する。投映光学系327.
329は、レンズ63と光学スリット67とから構成さ
れている。その結果書られるビーム331は、反射器3
33により第2の二色ビーム・スプリッタ335に反射
され、該スプリッタ335において、投映器327から
のビーム337と合成される。合成されたビーム339
は、フレーム走査ミラー71により反射されてスクリー
ン811:に投写される。
第41A?参照するに、この図には、第3図に示した中
−のレーザ装置ではなく2つの別個のレーザ341.3
43を使n1シた映像装置か示しである。レーザ341
は、例えば、約0.510ミクロンの波長を有する銅蒸
気レーザとすることかてきよう。他方、レーザ343は
、例えば、約0.628ミクロンの波長を有する全蒸気
レーザとすることかてきよう。これら2つのレーザから
発生されるビームは、二色表示の原色に使用することか
てきよう。ビーム319,321は、既述のように。
−のレーザ装置ではなく2つの別個のレーザ341.3
43を使n1シた映像装置か示しである。レーザ341
は、例えば、約0.510ミクロンの波長を有する銅蒸
気レーザとすることかてきよう。他方、レーザ343は
、例えば、約0.628ミクロンの波長を有する全蒸気
レーザとすることかてきよう。これら2つのレーザから
発生されるビームは、二色表示の原色に使用することか
てきよう。ビーム319,321は、既述のように。
整形器21及びブラッグのセル317びにそれぞれ投写
器327.329を通されて反射器333及び二色ビー
ム・スプリッタ335により合成されてフレーム走査ミ
ラー71に入射し、それにより投写表面81上に反射さ
れる。
器327.329を通されて反射器333及び二色ビー
ム・スプリッタ335により合成されてフレーム走査ミ
ラー71に入射し、それにより投写表面81上に反射さ
れる。
第5 [mを参照するに、3つの単色レーザ光源345
.347.349か並列に示しである。
.347.349か並列に示しである。
レーザ349は、約 o、s+nミクロンの波長を有す
る銅蒸気レーザとすることがてきる。レーザ347は、
約 0.528ミクロンの波長をイiする全蒸気レーザ
とすることかてきる。また、レーザ345は、約0.4
72 ミクロンの波長を有するビスマスノ入気レーザと
することかてきる。この装置の動作は、実質的に、第4
図の装置の動作に類似している。各レーザ345.34
7.349からのビームは、整形光学系21により整形
されてブラックのセル31により変調される。その結果
書られる変調光ビーム323.325.326はそれぞ
れ投映光学系327.329.330に入射し、それら
の出力ビームは、反射器333および2つの二色ビーム
・スプリッタ335,336により合成される。尚、ビ
ーム・スプリッタ336はレーザ347.349からの
波長は通過し、レーザ345からの波長は反射する0合
成ビームはフレーム走査ミラー71により反射されて、
投写スクリーン81上に投映される。
る銅蒸気レーザとすることがてきる。レーザ347は、
約 0.528ミクロンの波長をイiする全蒸気レーザ
とすることかてきる。また、レーザ345は、約0.4
72 ミクロンの波長を有するビスマスノ入気レーザと
することかてきる。この装置の動作は、実質的に、第4
図の装置の動作に類似している。各レーザ345.34
7.349からのビームは、整形光学系21により整形
されてブラックのセル31により変調される。その結果
書られる変調光ビーム323.325.326はそれぞ
れ投映光学系327.329.330に入射し、それら
の出力ビームは、反射器333および2つの二色ビーム
・スプリッタ335,336により合成される。尚、ビ
ーム・スプリッタ336はレーザ347.349からの
波長は通過し、レーザ345からの波長は反射する0合
成ビームはフレーム走査ミラー71により反射されて、
投写スクリーン81上に投映される。
フレーム走査ミラー71は、回転ポリゴン・ミラーとす
ることもてきるし、また、ガルバノメータで駆動しても
よい。いずれの場合にも、該走査ミラー71は、ビデオ
信号の手直フィールド・パルスに同期されることになり
、それにより、投写スクリーン811−に映像を発生す
る際に走査線画像は若f−オフセットされる。
ることもてきるし、また、ガルバノメータで駆動しても
よい。いずれの場合にも、該走査ミラー71は、ビデオ
信号の手直フィールド・パルスに同期されることになり
、それにより、投写スクリーン811−に映像を発生す
る際に走査線画像は若f−オフセットされる。
別のJ)込み系
第9図を参照するに、既述のように、レーザ11によっ
て発生されるレーザ光ビーム12は、ff−光学結晶3
2に入射する。入射光線24は小径のビームを形成する
。結晶32に入射する1tiに、レーザ光24はビーム
・スプリッタ26により分−1されて、ビーム24に対
しf行なビーム24′を形成する。ビーム24゛をして
ブラックのセル31の結晶32に入射せしめるのにミラ
ー27か使用されている。結晶32の回−の側面には異
った位置でトランスジューサ42.42′か取付けられ
ており、トランスジューサ42.42′と吸収体44と
の間てそれぞれ音波43.43′か人力される。音響信
号43.43′は、それぞれケーブル47.47’によ
り接続されている無線周波数源45.45′からの信号
に応答してトランスジューサ42.42′により発生さ
れる。無線周波数源45.45′は、それぞれ、圧縮装
置53.53″からの圧縮されたビデオ信号により一度
に水平線2本ずつ変調される。この11的て、ビデオ照
合装置91は、圧縮装置53.53′に、−本の木−P
線信号92と1次ぎの水f線信号93とをそれぞれ供給
する。このために。
て発生されるレーザ光ビーム12は、ff−光学結晶3
2に入射する。入射光線24は小径のビームを形成する
。結晶32に入射する1tiに、レーザ光24はビーム
・スプリッタ26により分−1されて、ビーム24に対
しf行なビーム24′を形成する。ビーム24゛をして
ブラックのセル31の結晶32に入射せしめるのにミラ
ー27か使用されている。結晶32の回−の側面には異
った位置でトランスジューサ42.42′か取付けられ
ており、トランスジューサ42.42′と吸収体44と
の間てそれぞれ音波43.43′か人力される。音響信
号43.43′は、それぞれケーブル47.47’によ
り接続されている無線周波数源45.45′からの信号
に応答してトランスジューサ42.42′により発生さ
れる。無線周波数源45.45′は、それぞれ、圧縮装
置53.53″からの圧縮されたビデオ信号により一度
に水平線2本ずつ変調される。この11的て、ビデオ照
合装置91は、圧縮装置53.53′に、−本の木−P
線信号92と1次ぎの水f線信号93とをそれぞれ供給
する。このために。
人力信号51は、−度に1本の水平線分ずつ、ビデオ照
合回路91により標本化される0例えば。
合回路91により標本化される0例えば。
第1番l」の線が標本化されると、この標本化された第
1番【1の線は、次ぎの線か標本化されるまでビデオ照
合回路91に記憶される。第2番目の線か標本化された
後に、ビデオ照合回路は、−度に2本の完全なビデオを
表す信号92.93を送出する。従9て、信号92.9
3はa波43.43′を、結晶32を介して同時に吸収
体44へと伝搬せしめる。他方、レーザ11は、余水モ
線か完全に結晶32内に伝搬した時に光パルス12を発
生する。先に述べた実施例の場合と同様に、この光パル
スの幅は、1画素の時間より小さいか或はそれに等しい
。従って、2つの変調された出力ビームロ1.61’は
、それぞれ、結晶32から円柱レンズ54.56へと出
射する。レンズ54.56は、投写スクリーン81]二
に表示するべく出力ビームロ1.61’を集東する(動
きをなす、集東された光ビーム61.61゛はそれぞれ
レンズ54.56から出射され、円柱レンズ58に伝達
される。レンズ58は、レンズ63に入射する前に、光
ビーム61.61’を更に集東するのに使用されている
。レンズ58からの出力光はそこて、投映用の円柱レン
ズ63に伝達される。レンズ63は変調光ビームを、光
ビーム65.65″に集束し、後者は光学スリット57
に投光される。既に述べたように、光学スリット67は
、ブラッグのセル31から出射する非回折光64を阻I
トするように位22 IIけられている。スリウド67
から出る光ビーム69.69゛はフレーム走査ミラー7
1上に投光される。フレーム走査ミラー71は、光信号
を、投写表面もしくはスクリーン81上に適切に位置付
ける。この[1的で、フレーム走査ミラー71か光信号
69.69″を反射した後に、これら信号は円柱レンズ
100に伝達される。該円柱レンズ100は、投写スク
リーン81ヒに投映される際に、V行な出力ビームロ9
.69′間の間隔を調整する目的て使用されている。
1番【1の線は、次ぎの線か標本化されるまでビデオ照
合回路91に記憶される。第2番目の線か標本化された
後に、ビデオ照合回路は、−度に2本の完全なビデオを
表す信号92.93を送出する。従9て、信号92.9
3はa波43.43′を、結晶32を介して同時に吸収
体44へと伝搬せしめる。他方、レーザ11は、余水モ
線か完全に結晶32内に伝搬した時に光パルス12を発
生する。先に述べた実施例の場合と同様に、この光パル
スの幅は、1画素の時間より小さいか或はそれに等しい
。従って、2つの変調された出力ビームロ1.61’は
、それぞれ、結晶32から円柱レンズ54.56へと出
射する。レンズ54.56は、投写スクリーン81]二
に表示するべく出力ビームロ1.61’を集東する(動
きをなす、集東された光ビーム61.61゛はそれぞれ
レンズ54.56から出射され、円柱レンズ58に伝達
される。レンズ58は、レンズ63に入射する前に、光
ビーム61.61’を更に集東するのに使用されている
。レンズ58からの出力光はそこて、投映用の円柱レン
ズ63に伝達される。レンズ63は変調光ビームを、光
ビーム65.65″に集束し、後者は光学スリット57
に投光される。既に述べたように、光学スリット67は
、ブラッグのセル31から出射する非回折光64を阻I
トするように位22 IIけられている。スリウド67
から出る光ビーム69.69゛はフレーム走査ミラー7
1上に投光される。フレーム走査ミラー71は、光信号
を、投写表面もしくはスクリーン81上に適切に位置付
ける。この[1的で、フレーム走査ミラー71か光信号
69.69″を反射した後に、これら信号は円柱レンズ
100に伝達される。該円柱レンズ100は、投写スク
リーン81ヒに投映される際に、V行な出力ビームロ9
.69′間の間隔を調整する目的て使用されている。
ビデオ信号92.93はまた。ビデオ照合回路91を使
用する代りに、各信号に対しそれぞれ設けられた別個の
ビデオ源からなる並列源から供給することもてきる。こ
の構成は、並列入力の場合に採用することかてきよう。
用する代りに、各信号に対しそれぞれ設けられた別個の
ビデオ源からなる並列源から供給することもてきる。こ
の構成は、並列入力の場合に採用することかてきよう。
尚、複線書込みは、上述のような2線、り込みに限定さ
れるものではないと理解されたい。即ち、上の説明は巾
なる例示に過ぎない6例えば、3本或は3本以上のよう
な任、aの合理的な数の線を使用することかできよう。
れるものではないと理解されたい。即ち、上の説明は巾
なる例示に過ぎない6例えば、3本或は3本以上のよう
な任、aの合理的な数の線を使用することかできよう。
上述の複線書込み方式によれば、入力ビデオ信号の帯域
幅を増加することなく投写映像の垂直分解能を高めるこ
とかてきる。例えば、2g−を込み方式を採用し、所要
の出力分解能か1例えば、NTSC基準におけるように
525人にM1限されているとすれば、光源は、2本の
水磐線毎に一度パルス光を発生しなければならず、従っ
て、その周波数は約8000 II zとなろう。よっ
て、上述のように、レーザ源11は2分のlの時間たけ
パルス動作するたけて良いのて、レーザHxtの動作寿
命は相当に長くなるであろう。
幅を増加することなく投写映像の垂直分解能を高めるこ
とかてきる。例えば、2g−を込み方式を採用し、所要
の出力分解能か1例えば、NTSC基準におけるように
525人にM1限されているとすれば、光源は、2本の
水磐線毎に一度パルス光を発生しなければならず、従っ
て、その周波数は約8000 II zとなろう。よっ
て、上述のように、レーザ源11は2分のlの時間たけ
パルス動作するたけて良いのて、レーザHxtの動作寿
命は相当に長くなるであろう。
また、レーザ源11を、525本(NTSC基準)のビ
デオ映像を表示するのに用いられる繰返し速度である約
16000 II zてパルス駆動し、三線−1込みか
採用される場合には、出力の重置分解能は1500本を
越え得る。上述のように、人力信号走査線は午−の信号
源てはなく並列の信号源から11)ることかI’+5虎
であろう。
デオ映像を表示するのに用いられる繰返し速度である約
16000 II zてパルス駆動し、三線−1込みか
採用される場合には、出力の重置分解能は1500本を
越え得る。上述のように、人力信号走査線は午−の信号
源てはなく並列の信号源から11)ることかI’+5虎
であろう。
繰返し速度を減少すれば、レーザ源11の動作寿命か長
くなるのに加えてモ均レーザ出力も増加する。その理由
は、繰返し速度か低くなれば一般にレーザ光エネルギー
効率か増加するからてある。
くなるのに加えてモ均レーザ出力も増加する。その理由
は、繰返し速度か低くなれば一般にレーザ光エネルギー
効率か増加するからてある。
L述の複線−書込み方式はまた、第2図と関連して説明
したのと回し仕方て複色投映装置と共に使用することが
てきよう。
したのと回し仕方て複色投映装置と共に使用することが
てきよう。
にに詳細に説明した装置はkkも満足でしかも好適な装
置ではあるが、その構造及び方法において数多の変更が
nT teである。このような変更のうちの多くの例を
ヒに示唆し、可能な交換或は変形例をも示した。また、
例えば、任意の色に対する光源は、実質的に同じまたは
類似の周波数を有する2つ以上のレーザから構成するこ
ともてきよう。
置ではあるが、その構造及び方法において数多の変更が
nT teである。このような変更のうちの多くの例を
ヒに示唆し、可能な交換或は変形例をも示した。また、
例えば、任意の色に対する光源は、実質的に同じまたは
類似の周波数を有する2つ以上のレーザから構成するこ
ともてきよう。
これは1本発明の教示に基いて容易にnTf七であると
考える。
考える。
ここに教示した本発明のI!E念の範囲内て多くの変形
及び種々な実施態様が可億であり、しかもこのような変
更は均等物の範囲内てt=f能であるところから、以上
の説明は単なる例示として、限定的な、a味て解釈され
るべきてはないと理解されたい。
及び種々な実施態様が可億であり、しかもこのような変
更は均等物の範囲内てt=f能であるところから、以上
の説明は単なる例示として、限定的な、a味て解釈され
るべきてはないと理解されたい。
第1A図は、弔−の中色光源を用いる本発明の好適な実
施例による映像装置の概略的構成を示すM 、第1Bt
zは、第1A図に示した映像系を90″回転した状態で
示す図、第2 A PAは、単色光源からなる多色装置
を用いる本発明の好適な実施例による映像装置の機略的
構成図、第2B図は、第2 A I:Aの映像系を90
″回転して示した概略構成図、第314は、2つのty
色信号を発生する巾・のカラー源を用いる未発明の多色
映像装置の別の実施例を概略的に示す図、第4図は、2
つの別の単色光源を用いる多色映像装置の本発明の別の
実施例を略示する図、第51″Aは、複数の単色光源を
用いる多色映像装置の別の実施例を略示するIA、第6
A図乃至第6C図は、単色光源を用いる本発明の好適な
実施例における結晶内での音テ変調シーケンスを図解す
る[A、第7図は、本発明の好適な実施例による映像装
置て用いられるビデオ照合回路の構成を小すフロック・
タイヤグラム。 第8図は、圧縮回路に関係のあるタイミンク信−)並び
に本発明の好適な実施例によるレーザ・パルス時間を1
.4解するタイミング・ダイヤグラム、第9A図は、本
発明の苅の実施例に従い同時複線−1込み方式を用いる
映像装置の概略的構成図、そして第9B図は、第9A図
の映像装置を90°回転して示す概略的構成図である。 12・・・・単色光ビーム、22.23.63・・・・
円柱アナモルフィック・レンズ、24・・・・モ行光ビ
ーム、26.313.335・・・・ビーム・スプリウ
タ、31・・・・ブラッグのセル、32・・・・異方性
+T ’l”光学結晶、42.240.241.242
・・・・トランスジューサ、 43・・・・音波、4
4・・・・液吸収体、45.245.246.247・
・・・無線周波数発生器、47・・・・ケーブル、51
・・・・ビデオ信号受信器、53.253,254゜2
55・・・・データ圧縮器、 54.56・・・・
レンズ、58.63.too・・・・円柱レンズ、55
、・・・・ケーブル、57.64・・・・光学スリ・ン
ト。 67・・・・光学スリット、71・・・・フレーム走査
ミラー、81・・・・投写スクリーン、91・・・・ビ
デオ照合回路、102・・・・除算回路、106.12
0・・・・「N +、17川」発生器、112.124
・・・・アドレス・カウンタ、114,116・・・・
ランタム・アクセス・メモリ、122・・・・8延回路
、126・・・・出力データ・ハス、128.130・
・・・マルチプレクサ、132・・・・制御フリップ・
フ【1ツブ、211.212・・・・レーザ光源、31
7・・・・ミラー、327.329,330・・・・投
映光7系、333・・・・反射器、345.347.3
49・・・・中色レーザ光源。
施例による映像装置の概略的構成を示すM 、第1Bt
zは、第1A図に示した映像系を90″回転した状態で
示す図、第2 A PAは、単色光源からなる多色装置
を用いる本発明の好適な実施例による映像装置の機略的
構成図、第2B図は、第2 A I:Aの映像系を90
″回転して示した概略構成図、第314は、2つのty
色信号を発生する巾・のカラー源を用いる未発明の多色
映像装置の別の実施例を概略的に示す図、第4図は、2
つの別の単色光源を用いる多色映像装置の本発明の別の
実施例を略示する図、第51″Aは、複数の単色光源を
用いる多色映像装置の別の実施例を略示するIA、第6
A図乃至第6C図は、単色光源を用いる本発明の好適な
実施例における結晶内での音テ変調シーケンスを図解す
る[A、第7図は、本発明の好適な実施例による映像装
置て用いられるビデオ照合回路の構成を小すフロック・
タイヤグラム。 第8図は、圧縮回路に関係のあるタイミンク信−)並び
に本発明の好適な実施例によるレーザ・パルス時間を1
.4解するタイミング・ダイヤグラム、第9A図は、本
発明の苅の実施例に従い同時複線−1込み方式を用いる
映像装置の概略的構成図、そして第9B図は、第9A図
の映像装置を90°回転して示す概略的構成図である。 12・・・・単色光ビーム、22.23.63・・・・
円柱アナモルフィック・レンズ、24・・・・モ行光ビ
ーム、26.313.335・・・・ビーム・スプリウ
タ、31・・・・ブラッグのセル、32・・・・異方性
+T ’l”光学結晶、42.240.241.242
・・・・トランスジューサ、 43・・・・音波、4
4・・・・液吸収体、45.245.246.247・
・・・無線周波数発生器、47・・・・ケーブル、51
・・・・ビデオ信号受信器、53.253,254゜2
55・・・・データ圧縮器、 54.56・・・・
レンズ、58.63.too・・・・円柱レンズ、55
、・・・・ケーブル、57.64・・・・光学スリ・ン
ト。 67・・・・光学スリット、71・・・・フレーム走査
ミラー、81・・・・投写スクリーン、91・・・・ビ
デオ照合回路、102・・・・除算回路、106.12
0・・・・「N +、17川」発生器、112.124
・・・・アドレス・カウンタ、114,116・・・・
ランタム・アクセス・メモリ、122・・・・8延回路
、126・・・・出力データ・ハス、128.130・
・・・マルチプレクサ、132・・・・制御フリップ・
フ【1ツブ、211.212・・・・レーザ光源、31
7・・・・ミラー、327.329,330・・・・投
映光7系、333・・・・反射器、345.347.3
49・・・・中色レーザ光源。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、映像を表す電気信号に対応するビデオ映像を投写面
上に表示するための方法において、 (a)信号を受信し、 (b)電子的バッファ記憶データ圧縮により前記信号の
持続時間を電子的に圧縮し、 (c)圧縮された信号の各線を音波に変換し、(d)該
音波を音波伝送媒質に注入し、 (e)映像の一本の完全な線を表すのに充分な音波が前
記媒質内に閉込められるまで待機し、 (f)前記段階(e)後に、前記媒質に、1画素の伝搬
より短い期間、単色光が前記音波を通る角度で前記単色
光のパルスを注入して前記単色光を変調し、 (g)前記変調された光を集束し、 (h)前記線に対応する投写面の部分を前記単色光の変
調された線で照射する段階を含むビデオ映像の表示方法
。 2、映像を表す電気信号に応答するビデオ映像装置にお
いて、 少なくとも1つのパルス・レーザを含む少なくとも1つ
の選択された周波数の光源と、 前記レーザに面する第1の面を有する音響伝搬用異方性
媒質及び前記第1の面とは異る面に取付けられて、前記
レーザからの光と非共線関係にある音波を発生するよう
に適応された電気信号−音波変換トランスジューサとを
備えている音響光学セルと、 前記トランスジューサを駆動して前記映像の1本の線の
電気信号に対応するように変調された音波を発生するた
めの信号手段と、 投写面と、 前記媒質からの光を前記投写面に沿う異った位置に投写
する逐次的平面投写手段とを備え、前記媒質からの画像
の各線を前記投写面上の異った物理的位置で発生し、前
記パルス・レーザとして金属蒸気パルス・レーザを用い
たビデオ画像装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63007104A JPH01183280A (ja) | 1988-01-18 | 1988-01-18 | ビデオ映像を表示するための方法及び装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63007104A JPH01183280A (ja) | 1988-01-18 | 1988-01-18 | ビデオ映像を表示するための方法及び装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH01183280A true JPH01183280A (ja) | 1989-07-21 |
| JPH0552112B2 JPH0552112B2 (ja) | 1993-08-04 |
Family
ID=11656780
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63007104A Granted JPH01183280A (ja) | 1988-01-18 | 1988-01-18 | ビデオ映像を表示するための方法及び装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH01183280A (ja) |
-
1988
- 1988-01-18 JP JP63007104A patent/JPH01183280A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0552112B2 (ja) | 1993-08-04 |
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