KR890003295B1 - 홀로그램 구성 및 재구성 방법 - Google Patents

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KR890003295B1
KR890003295B1 KR1019840006104A KR840006104A KR890003295B1 KR 890003295 B1 KR890003295 B1 KR 890003295B1 KR 1019840006104 A KR1019840006104 A KR 1019840006104A KR 840006104 A KR840006104 A KR 840006104A KR 890003295 B1 KR890003295 B1 KR 890003295B1
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후미오 야마기시
마사유끼 가또오
슌지 기따가와
다께후미 이나가끼
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후지쓰가부시끼가이샤
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Abstract

내용 없음.

Description

홀로그램 구성 및 재구성 방법
제1도는 통상의 홀로그램 구성방법의 설명도.
제2도는 제1도의 방법에 의하여 구성된 홀로그램의 통상의 재구성 방법의 설명도.
제3도는 홀로그램 주사기의 주요부를 나타내는 도.
제4도는 홀로그램 주사기의 요구되는 주시비임 스포트의 설명도.
제5도는 홀로그램 주사기의 요구되지 않는 주사비임 스포트의 설명도.
제6(a)도 및 제6(b)도는 종래의 홀로그램 구성 및 재구성 방법의 설명도.
제7(a)도 및 제7(b)도는 홀로그램구성 및 재구성을 위한 종래기술의 오프세트(off-set)방법의 설명도.
제8(a)도 및 제8(b)도는 홀로그램(hologram)을 구성 및 재구성하는 종래의 복사방법을 설명하는 설명도.
제9(a)도 및 제9(b)도는 서로 상이한 파장을 가지는 구성비임과 재구성비임으로 사용되는 홀로그램을 구성 및 재구성하는 종래기술의 방법에 대한 설명도.
제10도 및 제11도는 본 발명의 원리에 대한 설명도.
제12(a)도 및 제12(b)도는 본 발명에 따른 홀로그램의 구성 및 재구성방법에 대한 설명도.
제13(a)도 내지 제13(b)도는 본 발명에 따른 광편의 수단의 배열을 정하는 방법에 대한 설명도.
제14도 내지 제17도는 본 발명의 홀로그램 구성법의 다른 예에 대한 설명도.
제18도는 본 발명의 광편의 수단의 특수한 배열을 필요로 하는 상황의 설명도.
재19도 및 제20도는 본 발명의 광편의 수단의 특수한 배열의 다른예에 대한 설명도.
제21도는 본 발명의 홀로그램구성법의 또다른 예에 대한 설명도.
제22(a)도 및 제22(b)도는 본 발명의 광편의 수단의 또다른 배열에 대한 설명도.
제23도 내지 제25도는 본 발명에서 사용되는 원통형 표면을 가진 상이한 렌즈의 투시도.
제26(a)도 및 제26(b)도는 본 발명의 광편의 또다른 배열의 설명도.
제27도 내지 제29도는 본 발명에 사용되는 구형표면을 가진 상이한 렌즈의 투시도.
제30도는 본 발명의 효과를 보이는 그래프.
제21도는 본 발명에 의해 재구성된 비임에 가장 변형된 부분사이의 거리를 표시하는 그래프.
제32도는 종래 기술에 의한 재구성된 비임에서 가장 변형된 부분사이의 거리를 표시하는 그래프.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
102, 103 : 홀로그램 구성 광비임 101 : 홀로그램 기록매체
4 : 간섭줄무늬 패턴 107 : 재구성비임
106 : 입사비임 109 : 광학편의 소자
121, 120 : 렌즈 119 : 프리즘
본 발명은 두 간섭성(coherent)광비임의 광학적 간섭에 의하여 홀로그램의 구성 및 재구성에 관한 것이다.
홀로그램의 구성 및 재구성을 위한 종래의 방법은 제1도와 제2도에 설명하였다. 평면파 광비임(2)과 구면파 광비임(3)은 할로겐화은 또는 중크롬산염젤라틴과 같은 홀로그램 기록매체(감광필름)(1)에 조사한다. 이들 두 홀로그램 구성 광비임(2, 3)은 광학적으로 서로 간섭하고 간섭줄무늬패턴(4)이 감광필름(1)상에 형성된다. 홀로그램은 간섭줄무늬 패턴(4)을 현상 정착하여 감광필름(1)상에 기록한다. 평면파 광비임(2)는 진행방향에 수직한 각 평면상에 동일한 광학상(phase)의 선들로 이루어지는 비임이다. 구면파 광비임(3)은 한점으로부터 조사되거나 한점에 수렴하고 한구면상에 동일광학상의 선으로 구성되는 비임이다. 간섭줄무늬(5)는 감광필름(1)의 단면부에 또한 형성된다. 각 간섭줄무늬(5)의 경사각은 홀로그램 구성 광비임(2, 3)의 투사각에 따라 결정된다.
홀로그램이 재구성될 때, 재구성 평면파 광비임(6)은 제2도에 설명하는 바와같이 구성비임(2)의 조사방향과 반대방향으로 홀로그램 레코드에 조사된다. 재구성비임(6)은 홀로그램의 각점에서 다른 구성비임(3)의 방향으로 회절시키고 재구성비임(7)으로서 설명된다.
그런 홀로그램은 예를들어 제3도에 보인 바와같이 포인트 오브 세일(point-of-sale)주사기 같은 것이 사용된다. 레이저 발생장치(9)로부터의 레이저비임(10)은 홀로그램기록매체가 생성되는 투명한 기판(基板)을 구성하는 회전 홀로그램 디스크(8)상에 조사된다. 회절되어 재구성된 비임(10')은 조사되고 아틸클(article)(11)에 고정된 바코오드라벨(barcode label)(12)에 주사(scane)된다. 주사비임(10')는 바코우드라벨(12)으로부터 분산되어 되돌아가고 분산비임(13)의 일부분은 홀로그램디스크(8)을 통하여 지나가고 다시 그곳으로 회전된다. 회절비임(13)은 렌즈(14)를 통하여 검출기에 의하여 검출되며, 그것에 의해서 바코우드수를 독출할 수 있게 한다.
그런 홀로그램주사기에서, 회전비임(13)의 조사광도는 바코우드수의 검출의 신뢰성을 높이기 위해 높아야 한다. 그러므로, 홀로그램의 회절효율은 높아야 하며, 그것은 회절출력 비임조사강도와 입력비임조사강도의 비로서 정의된다.
또한 바코우드라벨(12)상의 주사비임(10)에 의해 조사되는 비임 스포트(spot)(16)(제4도)의 직경은 바(17)의 배열에 상응하는 신호(18)를 얻기 위해 인접한 두 바(17)의 사이에 틈새 보다 작아야 한다. 만약 비임스포트가 너무 크거나 비임의 이탈에 기인한 변형된다면 제5도에 설명하는 바와같이, 주사신호(18a)의 강도는 감소되고 검출능이 감소된다.
통상의 홀로그램구성 및 재구성방법에 있어서 홀로그램 기록매체는 감광필름의 현상과정동안의 화학처리에 의하여 변형된다. 제6(a)도는 평면파 광비임(2)과 감광필름(1)의 중심주위의 점에서 α0각도만큼 회절된 구면파 광비임(3)들은 필름(1)상에 간섭 줄무늬를 형성하고, 평면파 광비임은 감광필름(1)에 수직하게 조사된다. 감광필름(1)이 현상될 때 그 두께는 제6(b)도에 설명하는 바와같이 변한다. 만약 재구성비임(6)이 홀로그램의 하부면으로부터 수직하게 구성된 홀로그램 기록매체(현상된 감광필름)(1a)에 조사되면 재구성비임(7)은 구성비임(3)의 방향으로 회절된다. 왜냐하면 만약 홀로그램 기록매체의 두께가 변하면 홀로그램 기록매체 표면상의 간섭줄무늬 패턴은 변하지 않기 때문이다. 재구성비임(6)과 재구성비임(7)에 관련하여, 제6(a)도에 설명한 각 간섭줄무늬(5)의 회절각은 브랙각(Bragg angle)이며, 그것은 최대 회절 효율을 나타낸다. 따라서 제6(b)도는 설명된 홀로그램 기록매체의 두께 변화후의 각 간섭줄무늬(5a)의 회절각은 더 이상 브랙각이 아니다. 따라서, 회절효율은 낮아져서 재구성비임의 광강도는 감소된다.
홀로그램 기록매체 두께의 변화에 기인한 회절 효율의 감소를 피하기 위해서, 오프세트 각(off-set angle)방법이 보통 사용된다. 이 방법에 있어서, 구성비임(3, 2)의 입사각(α, β)은 간섭줄무늬의 경사각의 변화를 고려하여 결정되어서 인접한 간섭줄무늬의 변화된 경사각은 재구성비임(6)과 재구성비임(7)에 관계하여 브랙각으로 된다. 하여튼 이 방법에 의해서 형성된 간섭줄무늬 패턴은 제6(a)도의 그것과 다르다. 따라서, 제7(b)도에서 설명하는 바와같이 아래로부터 수직하게 홀로그램을 조사할때, 재구성비임(7)의 이탈은 크게되고 그것은 직경이 큰 불명확한 비임 또는 비임의 변형을 초래한다. 간섭줄무늬의 경사각의 변화의 보정을 위한 다른 통상의 방법은 홀로그램 복사방법이다. 이 방법에 있어서, 간섭줄무늬들은 복사되고 제8(a)도에서 설명하는 바와같이 마스터(master)홀로그램(1a)에 대해 θ각(θ)의 경사각을 갖는 간섭평면파 광비임의 조사에 의하여 소요의 간섭줄무늬 패턴을 갖는 마스터 홀로그램(1a)으로부터 다른 홀로그램 기록매체(1b)로 그 패턴을 변화시키지 않고 그 경사각을 변화시킨다. 간섭줄무늬의 소요경사각은 각(θ)을 변화시켜 얻을 수 있다. 하여튼 이 방법에 있어서 불필요한 비임은 제8(b)도에서 설명하는 바와같이 복사과정동안 발생된 불필요한 회절비임으로부터의 잡음에 기인하여 재구성되어서, 비임스포트는 주사비임으로 사용될 때 불명확하고 S/N(신호/잡음)비가 감소한다.
또한, 통상의 홀로그램 구성 및 재구성방법에 있어서, 파장(λ1)을 갖는 비임이 홀로그램의 재구성을 위해 사용되거나 감광필름의 감도가 파장(λ1)을 갖는 비임에 충분하지 않을때는, 파장(λ2)을 갖는 구성비임이 사용되어야 하고 그것은 감광필름에 의해 감응될 수 있다. 그런 경우에 있어서, 즉 제9(a)도에서 설명하는 바와같이 파장(λ2)을 갖는 비임을 사용하여 홀로그램을 구성하는 것과 제9(b)도에 설명하는 파장(λ1)을 갖는 비임을 사용하여 홀로그램을 재구성하는 것에 있어서 재구성비임을 소요의 점에 충분히 수렴하지 않고 그 편차가 크다.
종래기술의 상기 결점을 고려할때, 본 발명의 목적은 최대회절효율이 얻을 수 있고 재구성비임이 소요의 작은 편차를 갖는 홀로그램의 구성 및 재구성방법을 마련하는 것이다.
본 발명은 홀로그램의 구성 및 재구성 방법에 관한 것이며, 홀로그램은 홀로그램 기록매체에 다른 입사각을 갖는 두 구성비임을 조사하여 구성되고 두 구성비임에 의하여 그 안에 간접줄무늬 패턴을 형성하고, 홀로그램은 간섭줄무늬 패턴에 따라서 재구성비임을 회절하기 위해서 간접줄무늬 패턴에 재구성비임을 조사하여 재구성되고 적어도 두 구성비임중의 하나는 광학편의 수단을 통하여 홀로그램 기록매체를 조사하고 재구성비임의 경사각은 각 구성비임의 경사각과 다르고 홀로그램의 임의의 점에서 브랙각에 가까워지게 배열된다.
먼저 본 발명의 원리를 설명하겠다.
간섭무늬의 공간주파수(f)(간섭무늬간격의 역수)는 아래식(1)에 의해 정의되며, 파장(λ)을 가진 2개의 비임은 입사각(θ1, θ2)에서 제10도에 도시된 바와같이 서로 간섭한다.
f·λ=sinθ1+sinθ2···················(1)
제11도에 도시된 바와같이 홀로그램등의 매우 얇은 광편의 소자(109), 굴절지수분포(refractive index distribution)를 갖는 투시 플레이트 또는 공간주파수(f')를 갖는 프레즈넬(fresnel)렌즈가 홀로그램 기록매체(101)에 밀접하게 끼워져 있다면 두 비임의 입사각은 각각 θ1과 θ2로부터 θ1'와 θ2'로 변화되어, 다음 방정식(2)와 (3)을 만족한다.
sinθ1'=sinθ1±f'·λ·················(2)
sinθ2'=sinθ2f'·λ·················(3)
광편의 소자(109)가 홀로그램 기록매체(101)에 가까이 놓여 있다는 조건하에서 홀로그램 기록매체(101)의 공간주파수가 f"로 지정되었을 때 아래 방정식(4)이 만족되며, 방정식(5)을 방정식(1) 내지 (4)로부터 유도할 수 있다.
f"·λ=sinθ1'+sinθ2'·················(4)
f"=f ·························(5)
방정식(5)은 광편의 소자가 홀로그램 기록매체에 가까이 놓여있다면 간섭무늬 형태은 변화하지 않는다는 것을 보여준다.
만약 두꺼운 광편의 소자가 홀로그램 기록매체 바로 위에 놓여 있다면 소망의 간섭무늬 패턴이 얻어지지 않는데 이것은 편의 소자 두께가 두개의 비임에 대해서 간은 영향을 갖지 않기 때문이다.
예컨대, 만약 프리즘이 두꺼운 광편의 소자로서 사용된다면 얇은 광편의 소자의 효과와 동일한 편의 효과가 소자를 홀로그램 기록매체와 떼어 놓음으로써 그리고 소자의 모양과 위치를 선택적으로 결정함으로써 얻을 수 있다는 것을 본 발명자는 발견했다.
본 발명의 실시예를 제12도를 참조하여 설명하겠다.
재구성비임(106)이 파장(λ1)을 가지고 평면파이고 아래로부터 홀로그램 기록매체(101a)에 조사되며 재구성된 비임(107)은 제12(b)도에 도시된 바와같이 홀로그램 기록매체(101a)의 중심주위의 일점에서 각(α0)으로 수렴된다는 가정하에서 홀로그램이 구성된다. 홀로그램 기록매체의 각 간섭무늬의 경사각은 입사비임(106)과 재구성된 비임(107)에 대해서 브랙각이 되어야만 한다. 홀로그램은 제12(a)도에 도사된 바와같이 구성된다. 제1구성비임 즉 평면파비임(102)은 파장(θ2)을 가지고 있으며 입사각(β')으로 홀로그램 기록매체(감광성필름)(101)에 조사된다.
제2구성비임 즉 파장(λ2)을 갖는 구형파비임(103)은 홀로그램 기록매체 중심주위의 일점에서 입사각(α')으로 프리즘(119)을 통해 조사된다. 간섭무늬는 2개의 비임(102, 103)에 의해 홀로그램 기록매체위에 형성된다. 각(α', β')는 홀로그램의 재구성조건, 홀로그램 기록매체 두께의 변화 및 비임파장을 고려함으로써 계산된다. 입사각(β')으로 홀로그램 기록매체에 비스듬히 조사되도록 평면파비임(102)은 프리즘 또는 또다른 광소자를 통하여 홀로그램 기록매체위에 조사된다.
프리즘(119)의 배열결정법을 제13도를 참고로 하여 기술하겠다. 제1구성모드는 파장(λ1)을 갖는 구성비임으로 사용되며 제13(a)도에 도시된 바와같이 재구성 비임과 동일하다는 가정에 기준으로하여 소망의 간섭무늬 형태가 결정된다. 입사각(β')은 구성비임의 파장(λ2)과 홀로그램 기록매체의 팽창 또는 수축 특성을 고려하여 결정되므로 재구성비임은 브랙각으로 홀로그램 기록매체에 조사되어 홀로그램 기록매체의 점에서 거의 최대의 회절효율을 이룩할 수 있다. 제13(b)도에 도시된 바와같이 홀로그램은 입사각(β')으로 파장(λ2)을 가진 재구성비임에 의해서 재구성된다고 가정한다. 재구성비임은 수차를 가지며 이것은 수렴점을 크고 희미하게 한다.
정점(Q)의 위치, 정점각(
Figure kpo00001
), 향진각(θ) 및 수렴점(Pz)의 위치를 계산하여 제13(b)도의 가정된 재구성비임은 가정된 재구성비임내에 제13(c)도와 같이 프리즘(119)을 배치함으로써 점(P)에 수렴한다. 홀로그램이 제13도에 도시된 바와같이 결정된 구조를 갖는 제12(a)도의 것과 동일한 구성배열을 나타내는 프리즘(119)을 사용함으로서 구성된다. 제13(d)도에 도시된 바와같이 구조의 홀로그램은 제12(b)도에 도시된 바와같이 높은 회절효율성을 갖게 재구성된다. 제12(b)도에서 설명된 것과 동일한 재구성조건을 갖는 본 발명의 홀로그램 구성방법의 다른예가 제14도 내지 제17도에 도시되었다. 제14도는 α11배열 즉 구형파비임의 입사각이 프리즘(119)과 홀로그램 기록매체(101)을 통해서 통과함으로서 감소하며 진행과정후에 수축한다는 것을 나타낸다. 제15도는 α22인 배열 즉 구형파비임의 입사각이 프리즘(119)와 홀로그램 기록매체(101)을 통해서 통과함으로써 증가하고 진행과정후에 팽창함을 나타낸다.
제16도는 구성비임파장(λ2)이 재구성비임파장(λ1)보다 적은 (λ21, α33)배열을 나타내는데, 이 배열은 제14도의 것과 유사하다. 제17도는 구성비임파장(λ3)>재구성비임파장(λ1) 및 α44인 배열을 나타내는데 이 배열은 제15도의 것과 유사하다. 홀로그램 기록매체의 두께변화와 구성비임과 재구성비임사이의 파장차이를 모두 고려해야만할때 배열은 상기한 경우를 결함함으로써 결정된다. 구형파 비임의 점소우스(source)와 홀로그램 기록매체 사이의 거리(f)가 매우 적다면(㎜단위) 그들 사이에 프리즘(119)을 배열하는 것이 어렵다. 상기 경우에 제19도 또는 제20도에 도시된 바와같이 홀로그램 기록매체를 향하여 비임이 수렴되도록 배열된다.
제21도는 2개의 프리즘(119a, 119b)가 구성 구형파 비임내에 배열되어 있는 본 발명의 구성방법의 또다른 예를 보인다. 약간의 경우에 있어서 홀로그램의 크기 또는 구성비임의 조건에 따르면 2프리즘 배열이 1프리즘 배열보다 비임을 좀더 효과적이고 정확하게 조정할 수 있다.
제22도는 원통형 표면을 가진 렌즈의 배열을 보여주며 광학편의 소자로서 사용된다. 이와같이 렌즈(120)는 제22(b)도에 표시된 바와같이 배치되며 여기에서 홀로그램의 제1구성 모우드는 제22(a)도에 표시된 것과 같다. 제22(b)도에서 점(P1및 P2)은 각각 원통형표면의 축을 나타낸다. 제23도는 2개의(상부 및 하부)원통형 표면을 가진 렌즈(120)의 외면도이다. 제24도는 상부에 오목한 원통형표면 그리고 하부는 평평한 표면을 가진 렌즈를 보여준다. 제25도는 상부가 평평한 표면을 가지고 하부가 볼록한 원통형 표면을 가진 렌즈를 보여준다. 제23도 내지 제25도의 렌즈는 본 발명에 따른 광학편의 소자로서 사용될 수 있다.
제26도는 구형표면을 가진 다른 렌즈의 배열을 보여주며 본 발명의 광학편의 소자로서 사용된다. 이와같이 렌즈(121)는 제26(b)도에서 표시된 바와같이 배치되며 여기에서 홀로그램의 제1구성 모우드가 제26(a)도에 표시된 바와같다. 제26(b)도의 점(P1및 P2)은 각각 구평표면의 중심을 표시한다. 제27도는 2개(상부 및 하부)구형표면을 가진 렌즈(122)의 외면도이다. 제28도는 상부가 평평한 표면이고 하부가 볼록한 구형표면을 가진 렌즈를 보여준다. 제29도는 상부가 오목한 구형표면이고 하부가 평평한 표면을 가진 렌즈를 보여준다. 제27도 내지 제29도의 렌즈는 본 발명의 광학편의 소자로서 사용될 수 있다.
본 발명에 따른 홀로그램 구성방법의 효과는 추후 설명될 것이다. 제30도는 홀로그램 기록매체(101)의 중심에서 평면파 비임(102)의 입사각(β')에 대한 제12(a)도의 부분(P 및 B)의 최소비임직경의 계산결과를 보여준다. 부분(B)은 홀로그램 기록매체(10)에 조사되는 구형구성비임이 되돌아가고 프리즘(119)이 제거될 때 비임이 수렴되는 부분이다. 부분(P)은 홀로그램 기록매체(101)에 조사된 구형구성비임이 프리즘(119)을 통하여 되돌아갈때 비임이 수렴되는 부분이다. 가로좌표는 β'를 표시하며 세로좌표는 최소비임 직경을 표시한다. 선(11및 13)은 수렴부(P)에서 최소비임 직경의 계산결과를 나타내며 선(12및 14)은 수렴부(B)의 최소비임 직경의 계산결과를 나타낸다. 그래프에서 알 수 있는 바와같이 부분(P)에서의 비임직경은 부분(B)에서의 비임직경과 비교할때 매우 작다. 그러므로 만약 점광원이 수렴부(P 또는 B)의 중심에 배치될 경우 본 발명에 따른 부분(P)에서 광원으로부터 비임은 종래의 오프셋(off-set)방법에 따른 부분(B)에서 광원으로부터의 비임보다 더 정확하게 홀로그램 기록매체를 조사할 수 있다.
제31도는 본 발명에 따라 구성비임 파장이 재구성 비임파장과 다를때 수직인 두방향으로 변형된 비임의 가장 변형된 부분들 사이의 거리(비점수차 非點收差 ; astigmatec difference)의 계산결과를 나타낸 그래프이다. 이 계산은 재구성비임의 입사각이 회절각, 즉 홀로그램 표면의 법선에 대한 출력의 각이 동일하다는 가정하에 이루어졌다. 가로축은 파장비(λ12)를 나타내고 세로축은 재구성비임의 입사각을 나타낸다. 만약 제1방향으로 변형된 재구성비임의 가장 변형된 부분과 제1방향에 직각인 제2방향으로 변형된 가장 변형된 부분 사이의 거리가 짧을 경우 비임은 작은 수차(收差)를 가지며 따라서 변형은 작게되며 바람직한 작은 비임스포트를 얻을 수 있다. 제32도는 종래 기술에 대한 제31도의 조건과 동일한 조건에서 얻어진 계산결과를 나타낸다. 제31도 및 제32도로부터 알 수 있는 바와같이 종래의 기술방법과 비교할때 본 발명에 따르면 작은 비임스포트를 얻을 수 있다.
상기한 본 발명의 실시에의 설명에 있어서 하부측면에 수직하게 홀로그램 기록매체를 조사하는 평면파 비임이 재구성파로서 사용되었다. 그러나 재구성파는 이와같은 평면파에 제한되는 것은 아니다. 그범에 있어서 재구성파는 구형파(球形波)비임이 사용되어 홀로그램 기록매체를 비스듬히 조사할 수도 있다. 또한 2구성파가 구형파 비임일 수도 있다.

Claims (6)

  1. 상기한 입사각을 가진 2구성비임을 홀로그램 기록매체로 조사하고 상기 2구성비임에 의해 그내에 간섭 줄무늬 패턴을 형성함에 의해 홀로그램을 구성하고 상기 간섭줄무늬 패턴에 따라서 상기 재구성비임의 회절시키도록 상기 간섭 줄무늬 패턴으로 조사함에 의해 재구성되는 홀로그램의 구성 및 재구성 방법에 있어서, 적어도 상기 2구성비임중 하나가 적어도 하나의 광학편의 소자를 통하여 상기 홀로그램 기록매체를 조사하며 상기 재구성 비임의 입사각은 각 구성비임의 입사각과 다르며 홀로그램의 임의의 점에서의 브랙각에 가깝게 되도록 배치되는 것을 특징으로 하는 홀로그램의 구성 및 재구성 방법.
  2. 제1항에 있어서, 적어도 상기 2구성비임중 하나는 구형파 비임인 것을 특징으로 하는 홀로그램의 구성 및 재구성방법.
  3. 제2항에 있어서, 상기 광학편의 소자는 상기 구형파 비임내에 배치되는 것을 특징으로 하는 홀로그램의 구성 및 재구성 방법.
  4. 제1항에 있어서, 복수의 상기 광학편의 소자가 상기 2구성비임중의 상기 하나에 배치되는 것을 특징으로 하는 홀로그램의 구성 및 재구성방법.
  5. 제1항에 있어서, 상기 광학편의 소자는 프리즘, 원통형표면을 가진 렌즈, 구형(球形)표면을 가진 렌즈 및 회절격자중 하나인 것을 특징으로 하는 홀로그램의 구성 및 재구성방법.
  6. 제1항에 있어서, 재구성비임파장이 구성비임파장과 다른것을 특징으로 하는 홀로그램의 구성 및 재구성방법.
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