KR20190029104A - 홀로그램 스크린이 구비된 영사기 - Google Patents

홀로그램 스크린이 구비된 영사기 Download PDF

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KR20190029104A
KR20190029104A KR1020170116227A KR20170116227A KR20190029104A KR 20190029104 A KR20190029104 A KR 20190029104A KR 1020170116227 A KR1020170116227 A KR 1020170116227A KR 20170116227 A KR20170116227 A KR 20170116227A KR 20190029104 A KR20190029104 A KR 20190029104A
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Abstract

본 발명은 각종 영사기에서 홀로그램 스크린이 전면에 형성이 되게 하기 위해서 각종 영사기에 스크린의 영상이 저장된 홀로그램을 홀로그램 영사기의 레이저로 영사하며 각종 영사기의 영상 크기와 일치하도록 조정해서 영사(映射)하는 것이며 일반적으로도 사용하기 위해서 홀로그램 영사기를 별도로 끄고 켤 수 있도록 하는 것이다.

Description

홀로그램 스크린이 구비된 영사기{Projector equipped with hologram screen}
본 발명의 기술분야는 홀로그램 기술이다.
본 발명은 홀로그램 스크린이 구비된 영사기로서
스크린의 종류로는 삼각대 스크린,벽걸이 스크린,화이트 스크린등이 있다.
최근에 홀로(전체)그래피(기록하다) 기술이 각 분야에서 응용되면서부터 홀로그래피라는 말이 널리 알려지게 되었으나, 홀로그래피의 원리는 비교적 오래 전부터 알려져 있었던 것으로, 1948년 D.가보가 전자현미경의 분해능력을 향상시킬 목적으로 생각해낸 영상방법이 홀로그래피 기술이다.
홀로그래피 영상은 앞 뒤 전 후 좌 우 360도 전체에서 모든 영상을 찍기 때문에 영상을 안경을 끼지 않고도 앞뒤 옆면을 모두 볼 수 있다.
레이저에 의해서 홀로그래피 영상을 만드는데 레이저는 어떤 물체에 반사되면 회절이 되어서 다시 나온다. 이 회절이 되어서 나오는 그 영상에 모든 물체의 입체 영상이 담겨 있다. 그것을 화면에 기록해서 원래의 레이저를 비춰 주면 그 녹화되어 있는 입체 영상의 정보가 그대로 실물과 같이 똑같이 비춰 지는 그런 원리이다.
파동이 입자로서는 도저히 갈 수 없는 영역에 휘어져 도달하는 현상이 회절인데
현재의 기술 수준은 스틸(정지)영상은 액자 수준까지 가능하며 광고. 전시, 홍보등에 이용되고 있다. 유사 홀로그램으로서는 해외에서는 20인치(약 50.8cm)까지 구현이 된 사례가 있다.
홀로그래피 메모리
[ holography memory ]
홀로그래피 기술을 응용하여 대용량의 디지털 정보나 영상을 기록하고 재생하는 메모리. 홀로그래피는 2차원의 기록 매질에 3차원 물체 영상을 기록하고 재생하는 기술로서 빛의 세기뿐만 아니라, 파동으로서의 빛이 갖는 위상(phase)까지 기록하기 때문에 3차원 상을 재현할 수 있다. 특정 좌표의 밝기 정보를 한 점(Bit)씩 일일이 저장하던 기존 방식과 달리 홀로그래피 메모리평면의 전체 정보를 한 점에 기록하는 페이지 지향 메모리(Page-Oriented Memory)방식을 사용한다. 물체의 이차원적인 정보를 완벽하게 가지고 있는 이러한 한 점 정보들을 회전 거울을 이용하여 다각도로 수집하여 저장함으로써 대용량의 3차원 세계를 저장할 수 있게 된다. 홀로그래피 메모리는 디지털 비디오 디스크(DVD)보다 150배 빠른 속도와 테라바이트 급의 대용량이 가능할 것으로 보고 있다.
Beam Splitter에 입사한 Laser는 기준광과 물체광으로 나누어 지고 물체광은 입력된 Data에 따라서 픽셀들이 이루는 명암의 2진 Data의 한 Page 단위로 공간 광변조기( SLM: Spatial Light Modulator)에 의해서 변조되고, 이때 각각의 Page에는 회전 거울( Rotating Mirror) 의 각도를 조금씩 달리하는 기준광이 상응하게 작성된다. 이후 물체광과 기준광은 홀로그램을 기록하기 위한 저장 매체 내부에서 간섭을 일으키고 이때 발생하는 간섭무늬의 강도에 따라서 저장 매체 내부의 운동전하( Mobile Charge)의 광유도 현상이 발생 하고 이러한 과정을 통하여 간섭무늬가 기록된다. 저장 매체에 기록된 Data를 읽어 내기 위해서는 기준광만을 저장 매체에 조사하면 간섭무늬는 기준광을 회절시켜 원래의 픽셀의 명암으로 구성되는 바둑판 무늬로 복원되고 이후 읽어진 상을 CCD(Charge Coupled Device) 위에 비추어 원래의 Data로 복원하게 된다. 이때 각각의 기준광은 기록시와 동일하도록 회전 거울에 의해서 각도가 조절되어야 한다. 이와 같이 재생시 기준광은 기록시 사용된 기준광과 반드시 정확히 일치하도록 해야 하므로 회전 거울을 회동시키는 기구의 각도 분해능에는 엄격한 정밀도가 요구된다.
이러한 정밀도는 저장 물질인 Crystal의 두께에 크게 의존하는데 Crystal의 두께가 두꺼워 질수록 더욱 정확한 정밀도가 요구된다. 만약 Crystal의 두께가 1 Centimeter인 경우 재생시 회전 거울에 의한 기준광의 조사 각도가 기록시 기준광의 조사 각도에 비해서 1/1000 도만 편향되어도 재생 Image는 완전히 사라지고 말게 된다. 기록시 Data의 첫Page를 Crystal에 기록한 후, 기준광의 각도를 첫번째 홀로그램의 재생 복원상이 완전히 사라질 때까지 증가시키고 이때 다시 새로운 Data Page를 입력시켜 Crystal에 기록하게 된다. 이러한 과정을 Angle Multiplexing이라고 하며 이 과정의 반복을 통하여 Data를 Crystal 내부에 중첩 기록하게 되는 것이다.
리얼 홀로그램이 등장한 것은 2006년 일본에서다. 당시 시연했던 리얼 홀로그램은 단색의 영상을 허공에 띄워 1초에 10~15 프레임 정도의 영상을 띄울 수 있는 방식이었다. 허공에 5만개 정도의 빛을 쏴서 점으로 이뤄진 영상을 입체적으로 보여주는 방식인데, 현재는 사실적 표현에 가까운 초당 24~30 프레임 정도를 보여줄 수 있는 수준에 도달했다. 하지만 트루컬러로 실물과 같은 영상을 보여주기에는 아직 넘어야 할 산이 많아 보인다.
리얼 홀로그램은 아니지만 공중에 영상을 띄우는 기술은 이미 미국에서는 다른 방법으로 상용화가 되어 사용되고 있다.
헬리오 디스플레이라는 방식이 있는데 공기 중에 초음파 가습기와 비슷한 방식으로 제트 수증기를 쏘고 그 위에 프로젝터로 영상을 쏘는 방식이다. 3D 콘텐츠를 띄우면 입체적으로 보이며 영상도 상당히 실제적이다. 정면으로 봐야만 제대로 영상을 감상할 수 있다는 단점이 있고 수증기를 발생시키는 장치가 있어야 하므로 늘 물이 필요하고 정해진 공간에서만 볼 수 있다는 단점이 있지만 유리막이나 투명 필름처럼 공간을 막고 있는 방식이 아니라서 패션쇼나 뮤지컬 공연 등의 분야에서 최근 사용이 증가하고 있다.
본 발명은 홀로그램으로 스크린을 전면에 형성하여 프로젝터가 영사대나 브라켓, 스크린, 프로젝터 램프등을 설치해야 되는 불편함 없이 프로젝터나 각종 영사기에서 홀로그램 스크린이 전면에 형성이 됨으로써 간편하게 영상을 즐길 수 있다.
홀로그램의 용도와 가능성에 대해서 보면
주변에서 가장 쉽게 볼 수 있는 것은 신용카드에 붙어 있는 홀로그램이다. 신용카드에는 위조 방지를 위하여 반사형 홀로그램이 붙어 있다. 그래서 카드의 고유한 문양을 표현한 3차원 입체영상을 눈으로 확인할 수 있다. 또한 저장 매체로도 사용되고 있다. 홀로그램은 평면의 정보를 한 점에 기록하는 것이기 때문에 창문을 통하여 방안을 들여다보듯이 홀로그램의 작은 조각으로도 전체 홀로그램의 모습을 재현할 수 있다. 홀로그램에 저장된 정보는 오염이나 파손에 매우 잘 견딜 수 있고, 용량면에서도 다른 저장 매체에 비해 우수하다. 나아가서는 연속적인 영상을 재현하는 방법에 대한 연구가 이루어진다면 홀로그램을 이용한 영화제작도 가능하며 사람의 골격구조를 입체적으로 관찰할 수 있으므로 의학적 용도로도 사용가능하다. 이밖에도 건축, 자동차 설계 등 각 분야에서 다양하게 활용이 가능하다.
홀로그래피의 특징에 대응한 응용분야가 대단히 광범위하다. 또한 홀로그래피는 렌즈를 사용하지 않고 광원상을 결상시킬 수 있으며, 피사체를 조명하는 방법이나 참조광을 쬐는 방법, 그리고 광원이나 감광재료에 따라서 많은 방법이 개발되어 있다.
한 홀로그램에 다른 화상을 다중기록(多重記錄)하여 한꺼번에 재생할 수 있는 다중정보처리(多重情報處理)를 할 수 있는 기능이 있으며, 또 입체상(立體像)을 재현시킬 수 있기 때문에, 입체 텔레비전도 가능할 것이며, 영화필름을 홀로그램으로 전환시켜 놓았다가 필요에 따라 재생시키면 필름의 손상이나 먼지가 전혀 없는 셀렉터비전이 가능하다든지, 단파장광으로 촬영한 홀로그램을 장파장광으로 쬐어 보면 상이 확대되어 보이기 때문에 X-선 현미 홀로그래피로서 생체 내부를 분자정도의 크기로 입체적으로 볼 가능성도 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 각종 영사기가 영사대나 브라켓, 스크린, 프로젝터 램프등을 설치해야 되는 불편함 없이 프로젝터에서 홀로그램 스크린이 전면에 형성이 됨으로써 간편하게 영상을 즐길 수 있게 하는 것이다.
홀로그램의 용도와 가능성에 대해서 보면
주변에서 가장 쉽게 볼 수 있는 것은 신용카드에 붙어 있는 홀로그램이다. 신용카드에는 위조 방지를 위하여 반사형 홀로그램이 붙어 있다. 그래서 카드의 고유한 문양을 표현한 3차원 입체영상을 눈으로 확인할 수 있다. 또한 저장 매체로도 사용되고 있다. 홀로그램은 평면의 정보를 한 점에 기록하는 것이기 때문에 창문을 통하여 방안을 들여다보듯이 홀로그램의 작은 조각으로도 전체 홀로그램의 모습을 재현할 수 있다. 홀로그램에 저장된 정보는 오염이나 파손에 매우 잘 견딜 수 있고, 용량면에서도 다른 저장 매체에 비해 우수하다. 나아가서는 연속적인 영상을 재현하는 방법에 대한 연구가 이루어진다면 홀로그램을 이용한 영화제작도 가능하며 사람의 골격구조를 입체적으로 관찰할 수 있으므로 의학적 용도로도 사용가능하다. 이밖에도 건축, 자동차 설계 등 각 분야에서 다양하게 활용이 가능하므로
평면의 스크린에 구현된 영화등을 일정거리에서 한 장면씩 홀로그램으로 Angle Multiplexing,프렉텔(fractal) 멀티플렉싱, 페리스트로픽 멀티플렉싱(peristrophic multiplexing), 쉬프트 멀티플렉싱, 위상-코드 멀티플렉싱, 파장 멀티플렉싱, 및 그 조합을 포함하는 그룹으로부터 선택된 멀티플렉싱 시스템에 의해 저장되고 재생되게 되는 것이 해결하고자 하는 과제이다.
또한 상기 홀로그램 스크린이 구비된 영사기를 노트북이나 TV수신기로 수신하여 LED나 LCD 디스플레이가 없이도 홀로그램 재생장치를 통하여 원하는 영상의 크기와 거리로 허공에 구현하게 하는 것이 해결하고자 하는 과제이다.
본 과제의 해결 수단은 각종 영사기와 일체로 홀로그램 영사기에 스크린의 이미지를 영사하게 해서 간편하게 영상을 즐길 수 있다.
본 발명의 효과는 각종 영사기와 일체로 홀로그램 영사기에 스크린의 이미지를 영사하게 해서 실외에서 야간에 또는 자동차 안에서 영사대나 브라켓, 스크린, 프로젝터 램프등을 설치해야 되는 불편함 없이 간편하게 영상을 즐길 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 홀로그램 스크린이 구비된 영사기의 개념도이다.
도 2는 홀로그램 스크린이 시간차를 두고 두껍게 형성된 것을 도시한 것이다.
도 3은 홀로그램 스크린과 일반 영사기의 화면의 각도와 크기 조절수단이 있는 영사기를 도시한 사시도이다.
도 4는 영사기가 헤드셋이나 헤드밴드와 같이 머리에 쓰는 기구의 일측에 형성되는 것을 도시한 사시도이다.
본 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용을 도면으로 상세히 설명하면 도 1은 본 발명의 개념도로서 각종 영사기에서 홀로그램 스크린이 전면에 형성이 되게 하기 위해서 각종 영사기에 스크린의 영상이 저장된 홀로그램 영사기를 각종 영사기의 영상 크기와 일치하도록 조정해서 영사(映射)하는 것이며 홀로그램 스크린의 색깔은 일반 영사기 또는 레이저 영사기에 의하여 선명하면서 원하는 색상이 나오게 디스플레이 되도록 조정하여 기록매체에 홀로그램 스크린을 기록한 것을 사용하며 참고로 흰 스크린에 일반 프로젝터의 빨간색이 합쳐지면 밝은 빨간색이 된다.
그러니까 홀로그램 스크린의 색상에 따라 화면의 밝기 조정이 가능하다는 것이고 마찬가지로 홀로그램 스크린의 밝기는 그대로 두고 일반 영사기나 레이저 영사기의 밝기를 조절해도 밝기의 조절이 가능하다.
또한 홀로그램 스크린의 뒷 부분이 비춰지는 것을 막기 위해서 홀로그램 스크린을 뒷 부분은 검은 색으로 앞 부분은 백색으로 형성할 수도 있는 것이다.
도 2는 도 1에서 홀로그램 스크린이 시간차를 두고 두껍게 형성된 것을 도시한 것으로서 헬리오 디스플레이라는 방식이 있는데 공기 중에 초음파 가습기와 비슷한 방식으로 제트 수증기를 쏘고 그 위에 프로젝터로 영상을 쏘는 방식이다. 3D 콘텐츠를 띄우면 입체적으로 보이며 영상도 상당히 실제적이다.
여기서 헬리오 디스플레이 대신 홀로그램 스크린을 시간차를 두고 두껍게 형성한 것이다.
도 3은 스마트폰에 홀로그램 스크린과 일반 영사기의 화면의 각도와 크기 조절수단이 있는 영사기를 도시한 사시도로서
노트북이나 TV수신기 또는 스마트폰이나 태블릿 PC, 스마트 워치로 수신하거나 내부에 저장된 정보를 LED나 LCD 디스플레이 대신에 홀로그램 스크린을 영사할 수 있는 영사기를 형성하여 영사할 때에 홀로그램으로 형성된 스크린의 각도나 위치를 조정할 수 있는 조절수단과
노트북이나 TV수신기 또는 스마트폰이나 태블릿 PC, 스마트 워치로 수신하거나 내부에 저장된 정보를 영사하는 영사기의 각도나 위치를 조정할 수 있는 조절수단이
노트북이나 TV수신기 또는 스마트폰이나 태블릿 PC, 스마트 워치의 일측에 일체로 형성되는 것이다.
도 4는
영사기가 헤드셋이나 헤드밴드와 같이 머리에 쓰는 기구의 일측에 형성되어 있어서
머리의 앞부분에 즉 눈 앞의 일정거리에 홀로그램 스크린과 영사되는 정보의 내용이 형성되는 것이다
50 : 홀로그램 스크린
51 : 프로젝터(일반 또는 레이저)
52 : 홀로그램 영사기
55 : 시간차 다중 스크린
56 : 스마트폰
57 : 홀로그램 스크린과 일반 영사기의 화면의
각도와 크기 조절수단이 있는 영사기
58 : 헤드셋
59 : 영사기
60 : 정보 내용이 비춰진 홀로그램 스크린

Claims (34)

  1. 홀로그램 스크린이 구비된 영사기에 있어서 각종 영사기(프로젝터)(51)에서 홀로그램 스크린이 전면에 형성이 되게 하기 위해서 각종 영사기에 홀로그램 저장장치에 의해서 홀로그램 메모리부에 저장된 스크린의 영상인 홀로그램을 참조광을 입사하여 기록된 홀로그램 스크린을 재생하는 홀로그램 재생장치에 의해서 형성된 홀로그램 스크린(50)이나 홀로그램 스크린의 영상이 저장된 홀로그램의 기록매체에 참조광을 입사하여 기록된 홀로그램 스크린을 재생하는 홀로그램 재생장치에 의해서 형성된 홀로그램 스크린이 각종 영사기의 영상 크기와 대체로 일치하도록 조정해서 영사(映射)하게 하는 영사 방법과 영사기를 특징으로 하는 홀로그램 스크린이 구비된 영사기와 영사 방법.
  2. 제 1항에서 홀로그램 기록과 재생이 일체로 된 장치나 홀로그램 재생장치만이 형성된 홀로그램 영사기(52)에 각종 영사기가 일체로 형성되는 것을 특징으로 하는 홀로그램 스크린이 구비된 영사기.
  3. 제 1항 또는 제 2항에서 홀로그램 영사기를 각종 영사기와 동시에 켜지게 하는 것을 특징으로 하는 홀로그램 스크린이 구비된 영사기.
  4. 제 1항 내지 제 3항중의 어느 한 항에 있어서 일반적으로도 사용하기 위해서 홀로그램 영사기를 각종 영사기와 별도로 끄고 켤 수 있도록 하는 것을 특징으로 하는 홀로그램 스크린이 구비된 영사기.
  5. 제 1항 내지 제 4항중의 어느 한 항에 있어서 레이저로 홀로그램을 재생하여 스크린을 형성할 때에 스크린의 크기를 다양하게 저장하여 필요한 스크린의 크기를 영사함으로써 스크린의 허상의 크기를 조절하는 것을 특징으로 하는 홀로그램 스크린이 구비된 영사기.
  6. 제 1항 내지 제 5항중의 어느 한 항에 있어서 레이저로 홀로그램을 영사하여 스크린을 형성할 때에 홀로그램 프로젝터로부터 스크린까지의 거리를 다양하게 저장하여 필요한 거리의 스크린을 영사함으로써 스크린까지의 거리를 조절할 수 있게 되는 것을 하는 것을 특징으로 하는 홀로그램 스크린이 구비된 영사기.
  7. 제 1항 내지 제 6항중의 어느 한 항에 있어서 홀로그램에 의해 비춰지는 스크린이 미세한 시간차를 두고 영사기로 부터 거리가 가까운 스크린부터 먼 스크린으로 스크린의 상이 맺혀 짐으로써 스크린의 상이 두껍게 보이게 하는 것을 특징으로 하는 홀로그램 스크린이 구비된 영사기.
  8. 제 7항에 있어서 홀로그램에 의해 비춰지는 스크린이 미세한 시간차를 두고 영사기로 부터 거리가 가까운 스크린부터 먼 스크린으로 스크린의 상이 맺혀 짐으로써 스크린의 상이 두껍게 보이게 하되 일반 영사기나 레이저 영사기의 영사 각도에 따라서 홀로그램 스크린의 상이 일반 영사기나 레이저 영사기에 가까운 곳에서부터 먼 곳으로 스크린이 꼭 차도록 작은 스크린에서 큰 스크린으로 스크린이 점진적으로커지는 것을 특징으로 하는 홀로그램 스크린이 구비된 영사기.
  9. 제 1항 내지 제 8항중의 어느 한 항에 있어서 홀로그램으로 비춰 지는 스크린에 있어서 허공에 다수개의 빛을 쏴서 점으로 이뤄진 두꺼운 스크린의 상을 맺히게 하는 것을 특징으로 하는 홀로그램 스크린이 구비된 영사기.
  10. 제 1항 내지 제 9항중의 어느 한 항에 있어서 일반 영사기와 홀로그램 영사기가 결합한 또는 레이저 영사기와 홀로그램 영사기가 결합한 또는 영사기 모두 홀로그램의 영사기로만 이루어진 영사기에서 맺게한 홀로그램 스크린에 3D 콘텐츠를 영사하여 3D 영상이 맺히게 하는 것을 특징으로 하는 홀로그램 스크린이 구비된 영사기.
  11. 제 1항 내지 제 10항중의 어느 한 항에 있어서 홀로그램은 Angle Multiplexing,프렉텔(fractal) 멀티플렉싱, 페리스트로픽 멀티플렉싱(peristrophic multiplexing), 쉬프트 멀티플렉싱, 위상-코드 멀티플렉싱, 파장 멀티플렉싱, 및 그 조합을 포함하는 그룹으로부터 선택된 멀티플렉싱 시스템에 의해 만들어 지는 것을 특징으로 하는 홀로그램 스크린이 구비된 영사기.
  12. 제 1항 내지 제 11항중의 어느 한 항에 있어서 홀로그램 영사기가 아닌 프로젝터는 일반 또는 레이저 프로젝터인 것을 특징으로 하는 홀로그램 스크린이 구비된 영사기.
  13. 제 1항 내지 제 12항중의 어느 한 항에 있어서 영사기가 모두 홀로그램 영사기로 이루어 진 것을 특징으로 하는 홀로그램 스크린이 구비된 영사기.
  14. 제 1항 내지 제 13항중의 어느 한 항에 있어서 홀로그램 스크린의 뒷 부분이 비춰지는 것을 막기 위해서 홀로그램 스크린이 한개로 형성되는 경우에는 뒷 부분은 검은 색으로 앞 부분은 백색등으로 형성된 홀로그램을 메모리부에 저장하거나 홀로그램 기록매체에 기록된 것을 사용하며 홀로그램 스크린이 여러개인 경우에는 홀로그램 스크린의 맨 뒷 부분은 검은 색으로 앞 부분은 백색등으로 형성된 홀로그램을 메모리부에 저장하거나 홀로그램 기록매체에 기록된 것을 사용하여 홀로그램을 재생하게 되는 것을 특징으로 하는 홀로그램 스크린이 구비된 영사기.
  15. 평면의 스크린에 구현된 2D 영화등을 일정거리에서 한 장면씩 홀로그램으로 Angle Multiplexing, 프렉텔(fractal)멀티플렉싱, 페리스트로픽 멀티플렉싱(peristrophic multiplexing), 쉬프트 멀티플렉싱, 위상-코드 멀티플렉싱, 파장 멀티플렉싱, 및 그 조합을 포함하는 그룹으로부터 선택된 멀티플렉싱 시스템에 의해 저장되고 재생되게 되는 것을 특징으로 하는 홀로그램으로 구현되는 2D 영사기.
  16. 제 15항에서 평면의 스크린에 구현된 2D 영화등을 다양한 거리와 다양한 크기의 화면으로 조정이 되도록 조정수단이 재생장치에 형성되는 것을 특징으로 하는 홀로그램으로 구현되는 2D 영사기.
  17. 제 16항에서
    평면의 스크린에 구현된 2D 영화등을 다양한 거리와 다양한 크기의 화면으로 조정하는 조정수단은
    단파장광으로 촬영한 홀로그램을 장파장광으로 쬐어 보면 상이 확대되어 보이는 것을 이용하여 조정되는 것을 특징으로 하는 홀로그램으로 구현되는 2D 영사기.
  18. 제 16항에서
    평면의 스크린에 구현된 2D 영화등을 다양한 거리와 다양한 크기의 화면으로 조정하는 조정수단은
    다양한 거리와 다양한 크기의 화면을 저장하여 다양한 거리와 다양한 크기의 화면을 선택하여 재생하게 되는 것을 특징으로 하는 홀로그램으로 구현되는 2D 영사기.
  19. 제 16항에서
    평면의 스크린에 구현된 2D 영화등을 다양한 거리와 다양한 크기의 화면으로 조정하는 조정수단은
    단파장광으로 촬영한 홀로그램을 장파장광으로 쬐어 보면 상이 확대되어 보이는 것을 이용하여 조정되는 것과
    다양한 거리와 다양한 크기의 화면을 저장하여 다양한 거리와 다양한 크기의 화면을 선택하여 재생하게 되는 것을 조합하여 재생하게 되는 것을 특징으로 하는 홀로그램으로 구현되는 2D 영사기.
  20. 제 15항 내지 제 19항에 있어서
    2D 영상을 다양한 거리와 다양한 크기의 화면으로 조정할 수 있는 홀로그램을 제작하여 안테나로 송출하며
    송출된 홀로그램으로 구현되는 2D 영상을 수신하여
    2D 영상을 다양한 거리와 다양한 크기의 화면의 정보를 저장하게 되는 것을 특징으로 하는 홀로그램으로 구현되는 2D 영사기.
  21. 제 15항 내지 제 19항에 있어서
    2D 영상을 다양한 거리와 다양한 크기의 화면으로 조정할 수 있는 홀로그램을 제작하여 안테나로 송출하며
    송출된 홀로그램으로 구현되는 2D 영상을 수신하여
    2D 영상을 다양한 거리와 다양한 크기의 화면의 정보를 저장하며 재생하게 되는 것을 특징으로 하는 홀로그램으로 구현되는 2D 영사기.
  22. 제 15항 내지 제 19항에 있어서
    2D 영상을 다양한 거리와 다양한 크기의 화면으로 조정할 수 있는 홀로그램을 제작하여 안테나로 송출하며
    송출된 홀로그램으로 구현되는 2D 영상을 수신하여
    2D 영상을 다양한 거리와 다양한 크기의 화면의 정보를 재생하게 되는 것을 특징으로 하는 홀로그램으로 구현되는 2D 영사기.
  23. 제 15항 내지 제 19항에 있어서
    2D 영상을 다양한 거리와 다양한 크기의 화면으로 조정할 수 있는 홀로그램을 제작하여 안테나로 송출하며
    송출된 홀로그램으로 구현되는 2D 영상을 수신하여
    2D 영상을 다양한 거리와 다양한 크기의 화면의 정보를 저장하게 되는 것을 특징으로 하는 홀로그램으로 구현되는 2D 영상 송수신 방법.
  24. 제 15항 내지 제 19항에 있어서
    2D 영상을 다양한 거리와 다양한 크기의 화면으로 조정할 수 있는 홀로그램을 제작하여 안테나로 송출하며
    송출된 홀로그램으로 구현되는 2D 영상을 수신하여
    2D 영상을 다양한 거리와 다양한 크기의 화면의 정보를 저장하며 재생하게 되는 것을 특징으로 하는 홀로그램으로 구현되는 2D 영상 송수신 방법.
  25. 제 15항 내지 제 19항에 있어서
    2D 영상을 다양한 거리와 다양한 크기의 화면으로 조정할 수 있는 홀로그램을 제작하여 안테나로 송출하며
    송출된 홀로그램으로 구현되는 2D 영상을 수신하여
    2D 영상을 다양한 거리와 다양한 크기의 화면의 정보를 재생하게 되는 것을 특징으로 하는 홀로그램으로 구현되는 2D 영상 송수신 방법.
  26. 제 15항 내지 제 22항에 있어서
    홀로그램으로 구현되는 2D 영사기를 노트북이나 TV수신기 또는 스마트폰이나 태블릿 PC, 스마트 워치로 수신하거나 내부에 저장된 정보를 LED나 LCD 디스플레이가 없이도 홀로그램 재생장치를 통하여 원하는 영상의 크기와 거리로 허공에 구현하게 하는 것을 특징으로 하는 홀로그램으로 구현되는 2D 영사기.
  27. 제 1항 내지 제 14항에 있어서
    노트북이나 TV수신기 또는 스마트폰이나 태블릿 PC, 스마트 워치로 수신하거나 내부에 저장된 정보를 LED나 LCD 디스플레이 대신에 홀로그램 스크린을 영사할 수 있는 영사기를 형성하여 영사하고 노트북이나 TV수신기의 정보는 일반 또는 레이저 영사기를 통하여 일정한 또는 원하는 영상의 크기와 거리로 허공에 구현하게 하는 것을 특징으로 하는 홀로그램 스크린이 구비된 영사기.
  28. 제 26항에 있어서
    홀로그램 재생장치를 홀로그램이 재생되어 일정 거리에서 일정 크기로 2D 영화등이 재생될 때에 2D 영화의 영상의 각도나 위치를 조정할 수 있는 조절수단이 노트북이나 TV수신기 또는 스마트폰이나 태블릿 PC, 스마트 워치의 일측에 형성되는 것을 특징으로 하는 홀로그램으로 구현되는 2D 영사기.
  29. 제 27항에 있어서
    노트북이나 TV수신기 또는 스마트폰이나 태블릿 PC, 스마트 워치로 수신하거나 내부에 저장된 정보를 LED나 LCD 디스플레이 대신에 홀로그램 스크린을 영사할 수 있는 영사기를 형성하여 영사할 때에 홀로그램으로 형성된 스크린의 각도나 위치를 조정할 수 있는 조절수단과
    노트북이나 TV수신기 또는 스마트폰이나 태블릿 PC, 스마트 워치로 수신하거나 내부에 저장된 정보를 영사하는 영사기의 각도나 위치를 조정할 수 있는 조절수단이
    노트북이나 TV수신기 또는 스마트폰이나 태블릿 PC, 스마트 워치의 일측에 형성되는 것을 특징으로 하는 홀로그램 스크린이 구비된 영사기.
  30. 제 29항에 있어서
    노트북이나 TV수신기 또는 스마트폰이나 태블릿 PC, 스마트 워치로 수신하거나 내부에 저장된 정보를 LED나 LCD 디스플레이 대신에 홀로그램 스크린을 영사할 수 있는 영사기를 형성하여 영사할 때에 홀로그램으로 형성된 스크린의 각도나 위치를 조정할 수 있는 조절수단과
    노트북이나 TV수신기 또는 스마트폰이나 태블릿 PC, 스마트 워치로 수신하거나 내부에 저장된 정보를 영사하는 영사기의 각도나 위치를 조정할 수 있는 조절수단이
    노트북이나 TV수신기 또는 스마트폰이나 태블릿 PC, 스마트 워치의 일측에 일체로 형성되는 것을 특징으로 하는 홀로그램 스크린이 구비된 영사기.
  31. 제 29항에 있어서
    노트북이나 TV수신기 또는 스마트폰이나 태블릿 PC, 스마트 워치로 수신하거나 내부에 저장된 정보를 LED나 LCD 디스플레이 대신에 홀로그램 스크린을 영사할 수 있는 영사기를 형성하여 영사할 때에 홀로그램으로 형성된 스크린의 각도나 위치를 조정할 수 있는 조절수단과
    노트북이나 TV수신기 또는 스마트폰이나 태블릿 PC, 스마트 워치로 수신하거나 내부에 저장된 정보를 영사하는 영사기의 각도나 위치를 조정할 수 있는 조절수단이
    노트북이나 TV수신기 또는 스마트폰이나 태블릿 PC, 스마트 워치의 일측에 노트북이나 TV수신기 또는 스마트폰이나 태블릿 PC, 스마트 워치로 수신하거나 내부에 저장된 정보가 영사되는 내용이 홀로그램 스크린과 교차하여 비추게 될 때에 영사하고자 하는 내용과 홀로그램 스크린의 크기가 일치하도록 일체로 형성되는 것을 특징으로 하는 홀로그램 스크린이 구비된 영사기.
  32. 제 1항 내지 제 31항의 영사기가
    헤드셋이나 헤드밴드와 같이 머리에 쓰는 기구의 일측에 형성되어 있어서
    머리의 앞부분에 즉 눈 앞의 일정거리에 홀로그램 스크린과 영사되는 정보의 내용이 형성되는 것을 특징으로 하는 홀로그램 스크린이 구비된 영사기.
  33. 제 1항 내지 제 31항의 영사기가
    안경의 일측에 형성되어 있어서
    머리의 앞부분에 즉 눈 앞의 일정거리에 홀로그램 스크린과 영사되는 정보의 내용이 형성되는 것을 특징으로 하는 홀로그램 스크린이 구비된 영사기.
  34. 제 27항 또는 제 29항 내지 제 31항의 영사기가
    노트북이나 TV수신기 또는 스마트폰이나 태블릿 PC, 스마트 워치로 수신하거나 내부에 저장된 정보가 LED나 LCD 디스플레이가 형성되며 LED나 LCD 디스플레이에도 수신하거나 내부에 저장된 정보가 표시되며 LED나 LCD 디스플레이의 테두리나 뒷면의 일측을 포함한 곳에도 홀로그램 스크린을 영사할 수 있는 영사기와 정보를 담은 영사기가 형성될 수 있는 것을 특징으로 하는 홀로그램 스크린이 구비된 영사기.

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