WO2016153083A1 - 웨지 프리즘을 이용한 테이블탑형 홀로그래픽 디스플레이 시스템 - Google Patents

웨지 프리즘을 이용한 테이블탑형 홀로그래픽 디스플레이 시스템 Download PDF

Info

Publication number
WO2016153083A1
WO2016153083A1 PCT/KR2015/002742 KR2015002742W WO2016153083A1 WO 2016153083 A1 WO2016153083 A1 WO 2016153083A1 KR 2015002742 W KR2015002742 W KR 2015002742W WO 2016153083 A1 WO2016153083 A1 WO 2016153083A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
lens
display system
holographic
prism
holographic display
Prior art date
Application number
PCT/KR2015/002742
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
홍지수
강훈종
홍성희
김영민
Original Assignee
전자부품연구원
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 전자부품연구원 filed Critical 전자부품연구원
Publication of WO2016153083A1 publication Critical patent/WO2016153083A1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/02Details of features involved during the holographic process; Replication of holograms without interference recording
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/04Processes or apparatus for producing holograms
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/22Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms

Definitions

  • the present invention relates to a display system, and more particularly to a holographic display system.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a diffraction angle of a hologram display.
  • the diffraction angle ⁇ is determined by the pixel size, which is inversely proportional to the pixel size.
  • SLM Spatial Light Modulator
  • FOV field of view
  • a holographic display in the form of a viewing window as shown in FIG. 2 has recently appeared. This method collects light diffracted from each pixel of the SLM 10 in one small field of view using the lens 60 to secure a wide field of view instead of limiting the position of the observer.
  • the laser plane wave is diffracted by the hologram displayed on the SLM 10, and the diffracted light is converted into the frequency domain in the plane located at the focal length by the lens 1 20.
  • the spatial bandpass filter 30 By placing the spatial bandpass filter 30 in the frequency domain, we obtain only the complex wave from which the DC term has been removed, and again the image of the SLM 10 by lens 2 40 causes the image of the SLM image plane just in front of lens 3 60. It will be formed at 50.
  • the light diffracted from each pixel of the SLM's image generated in the SLM image plane 50 is collected by the lens 3 (60) in the field of view so that if the observer is in the field of view, the entire area of the SLM is independent of the size of the SLM.
  • the hologram can be observed. However, the observer can only observe the hologram by placing the pupil within the field of view.
  • the viewing window holographic display system shown in FIG. 2 has a disadvantage in that the design of the size and distance of the viewing window is not free.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and an object of the present invention is to expand a limited viewing position, and to measure holographic images that can be observed in a 360 degree direction using a wedge prism and a time multiplexing technique. It is to provide a holographic display system to generate.
  • Another object of the present invention is to provide a holographic display system having a wedge prism rotation is very small and simple structure, which has advantages in terms of stability.
  • a holographic display system a modulator for generating a holographic fringe pattern; A filter that partially transmits the plane wave passing through the fringe pattern; And a prism that refracts the plane wave transmitted through the filter.
  • the holographic display system further includes a lens provided at a front end of the prism to collect the plane wave passing through the filter in the viewing window, wherein the prism is attached to the lens. It may be.
  • the holographic display system may further include a motor for rotating the lens and the prism, which is attached to the hollow portion with respect to the optical axis.
  • the viewing window may be formed in a circular band on a tabletop.
  • the modulator may update the holographic fringe pattern by synchronizing with the position of the viewing window.
  • the holographic display system may further include a motor for rotating the prism with respect to the optical axis.
  • the holographic display system further comprises a mirror for changing the optical axis between the modulator and the filter at a right angle;
  • the holographic display method generating a holographic fringe pattern; Partially transmitting the plane wave passing through the fringe pattern; And refracting the plane wave transmitted in the transmitting step.
  • a table observable in a 360 degree direction by combining a window-window hologram display and a wedge prism and synchronizing time-multiplexing by synchronizing the holographic fringe pattern while rotating using a hollow motor Top hologram image can be provided.
  • 1 is a diagram showing a diffraction angle of a hologram display
  • FIG. 2 is a view showing a viewing window hologram display
  • FIG. 3 is a view showing a viewing window hologram display system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 illustrates a tabletop holographic display system using a wedge prism and a hollow motor according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a view showing a situation in which the wedge prism and the lens are rotated by the rotation of the hollow motor and the view window is rotated.
  • FIG. 7 is a diagram provided to explain a holographic fringe pattern to be generated in a spatial light modulator.
  • FIG 3 is a view illustrating a viewing window hologram display system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the field of view holographic display system according to an exemplary embodiment of the present invention may more freely design the size and distance of the field of view for a given spatial light modulator (SLM) 110.
  • SLM spatial light modulator
  • the viewing window holographic display system includes a spatial light modulator 110, a beam splitter 120, a lens 1 130, a spatial band filter 140, Lens 2 150, lens 3 160, lens 4 170, and lens 5 180.
  • Lenses 1,2,3 (130, 150, 160) have a focal length F
  • lens 4 (170) has a focal length f
  • lens 5 (180) has a focal length d.
  • the laser plane wave transmitted through the spatial light modulator 110 is focused on the lens 1 130 through the beam splitter 120, and only a part of the spatial light modulator 140 is transmitted (filtered). Converted in parallel through the lens 2 (150), by the lenses 3, 4, 5 (160, 170, 180) are all gathered in the field of view.
  • the image of the spatial light modulator 110 is appropriately sized in various combinations.
  • the viewing window may be formed through the focal length of the lens 5 (180).
  • the spatial light modulator 110 assumes a reflective spatial light modulator, which is merely exemplary.
  • the spatial light modulator 110 is replaceable with a transmissive spatial light modulator. In this case, however, it is required to remove the beam splitter 120 and irradiate the collimated laser behind the spatial light modulator 110. The same applies to FIG. 5 to be described later.
  • Table-top holographic display system by adding a wedge prism and a hollow motor for rotating it to the holographic display system shown in Figure 3, by generating a holographic fringe pattern in a time multiplexing manner, 360 It provides a table-top holographic image that can be observed in the direction of the figure.
  • the wedge prism 300 serves to bend the light incident to the prism of the cylinder in an oblique shape in a predetermined direction by refraction at the upper surface.
  • an embodiment of the present invention implements the tabletop holographic display system by folding the viewing window in the direction of the observer.
  • the optical axis is horizontally disposed between the lens 1 230 and the spatial band filter 250 using the mirror 240. Change from vertical to vertical.
  • the wedge prism 300 is attached to the rear end of the lens 5 290, which is the last lens on the optical path, so that the direction of the viewing window is bent by the wedge prism 300 so that the observer can observe obliquely from above.
  • the wedge prism 300 or the 'wedge prism 300 and the lens 5 290' is bound to the hollow motor 400 with a hole in the center and rotated. Then, the viewing window rotates with a certain radius of rotation with respect to the optical axis.
  • the holographic fringe pattern generated by the spatial light modulator 210 is updated by synchronizing with the position of the viewing window, the holographic image having different viewpoints in a 360 degree direction is provided to the observer in a time multiplexing manner.
  • the hollow motor 400 Every time the rotating field of view (FOV) of the field of view becomes a cone (cone), a holographic fringe pattern that can represent the required holographic image for the region where the cone and the point cloud data overlap.
  • FOV rotating field of view
  • the roles and functions of the lens 4 280 and the lens 5 290 are, as shown in FIG. 3, the spatial light modulator 110, the beam splitter 120, the lens 1 130, the spatial band filter 140, Since the roles and functions of the lens 2 150, the lens 3 160, the lens 4 170, and the lens 5 180 may be the same or equivalent, the detailed description thereof will be omitted.
  • the wedge prism 300 may be implemented in a removable manner by the user. Then, wedge prisms having different refractive indices can be selectively used, which can change the size and width of the viewing window having a circular band shape to a desired value.
  • the position of the mirror 240 is between the lens 1 230 and the spatial band filter 250 in the tabletop holographic display system illustrated in FIG. 5, but is merely exemplary.
  • the lens 1 230 may be located elsewhere.
  • the position of the lens 1 230 may be determined by the appearance size of the tabletop holographic display system.

Abstract

웨지 프리즘을 이용한 테이블탑형 홀로그래픽 디스플레이 시스템이 제공된다. 본 발명의 실시예에 따른 홀로그래픽 디스플레이 시스템은, 홀로그래픽 프린지 패턴을 생성하는 변조기, 프린지 패턴을 투과한 평면파를 일부 투과시키는 필터 및 필터를 투과한 평면파를 굴절시키는 프리즘을 포함한다. 이에 의해, 시야창 방식 홀로그램 디스플레이와 웨지 프리즘을 조합하여 다양한 방향에서 관찰 가능한 테이블탑형 홀로그램 영상 제공이 가능해진다.

Description

웨지 프리즘을 이용한 테이블탑형 홀로그래픽 디스플레이 시스템
본 발명은 디스플레이 시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 홀로그래픽 디스플레이 시스템에 관한 것이다.
도 1은 홀로그램 디스플레이의 회절각을 나타낸 도면이다. 도 1에 도시된 바와 같이 기존의 홀로그램 디스플레이는 픽셀 크기에 의해 회절각 θ가 결정되며, 이는 픽셀 크기에 반비례한다.
보통 현재 기술 수준의 SLM(Spatial Light Modulator)(10)으로는 보통 수 도(°) 정도의 회절각 밖에 제공할 수가 없는데, 이에 따라 관찰자가 관찰할 수 있는 FOV(Field Of View)는 극히 제한되게 된다.
넓은 FOV를 제공하기 위해, 최근 도 2에 도시된 바와 같은 시야창 방식의 홀로그램 디스플레이가 등장하였다. 이는, SLM(10)의 각 픽셀로부터 회절되는 빛을 렌즈(60)를 이용해 하나의 작은 시야창에 모아줌으로써 관찰자의 위치를 제한하는 대신 넓은 FOV를 확보하는 방법이다.
도 2에서 레이저 평면파가 SLM(10)에 표시된 홀로그램에 의해 회절되고, 회절된 빛은 렌즈 1(20)에 의해 초점거리에 위치한 면에서 주파수 영역으로 변환되게 된다. 이때. 주파수 영역에 공간밴드패스 필터(30)를 위치시킴으로써 DC term이 제거된 complex wave만을 얻게 되며, 다시 렌즈 2(40)에 의해 SLM(10)의 이미지가 렌즈 3(60) 바로 앞의 SLM 이미지 평면(50)에 형성되게 된다.
SLM 이미지 평면(50)에 생성된 SLM의 이미지의 각 픽셀로부터 회절된 빛이 렌즈 3(60)에 의해 시야창에 모두 모이게 됨으로써 관찰자가 시야창 안에 존재할 경우 SLM의 크기에 관계없이 SLM의 전체 영역을 통해 홀로그램을 관찰할 수 있게 된다. 하지만, 관찰자는 시야창 안에 동공을 위치시켜야만 홀로그램을 관찰할 수 있다.
하지만, 도 2에 도시된 시야창 방식 홀로그래픽 디스플레이 시스템은 시야창의 크기나 거리 등에 대한 설계가 자유롭지 못하다는 단점을 갖는다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은, 제한된 관찰 위치를 보다 확장하기 위한 방안으로, 웨지 프리즘과 시간 다중화 기법을 이용하여 360도 방향에서 관찰 가능한 홀로그램 영상을 생성하는 홀로그래픽 디스플레이 시스템을 제공함에 있다.
또한, 본 발명의 다른 목적은 웨지 프리즘 회전이 매우 작고 단순한 구조로 이루어져, 안정성 측면에서 장점을 갖는 홀로그래픽 디스플레이 시스템을 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른, 홀로그래픽 디스플레이 시스템은, 홀로그래픽 프린지 패턴을 생성하는 변조기; 상기 프린지 패턴을 투과한 평면파를 일부 투과시키는 필터; 및 상기 필터를 투과한 평면파를 굴절시키는 프리즘;을 포함한다.
그리고, 본 발명의 일 실시예에 따른 홀로그래픽 디스플레이 시스템은, 상기 프리즘의 전단에 마련되어, 상기 필터를 투과한 평면파를 시야창에 모여지게 하는 렌즈;를 더 포함하고, 상기 프리즘은 상기 렌즈에 부착되어 있을 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 홀로그래픽 디스플레이 시스템은, 중공(中空) 부분에 결착된 상기 렌즈와 상기 프리즘을 광축을 기준으로 회전시키는 모터;를 더 포함할 수 있다.
그리고, 상기 시야창은, 테이블탑에 원형 띠로 형성될 수 있다.
또한, 상기 변조기는, 상기 홀로그래픽 프린지 패턴을 상기 시야창의 위치에 동기화시켜 업데이트 할 수 있다.
그리고, 본 발명의 일 실시예에 따른 홀로그래픽 디스플레이 시스템은, 상기 프리즘을 광축을 기준으로 회전시키는 모터;를 더 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 홀로그래픽 디스플레이 시스템은, 상기 변조기와 상기 필터 사이의 광축을 직각으로 변경시키는 미러;를 더 포함
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른, 홀로그래픽 디스플레이 방법은, 홀로그래픽 프린지 패턴을 생성하는 단계; 상기 프린지 패턴을 투과한 평면파를 일부 투과시키는 단계; 및 상기 투과 단계에서 투과한 평면파를 굴절시키는 단계;를 포함한다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예들에 따르면, 시야창 방식 홀로그램 디스플레이와 웨지 프리즘을 조합하고, 중공 모터를 이용해 회전시키면서 홀로그래픽 프린지 패턴을 동기화시켜 시간 다중화함으로써, 360도 방향에서 관찰 가능한 테이블탑형 홀로그램 영상 제공이 가능해진다.
아울러, 본 발명의 실시예들에 따르면, 비교적 간단하고 안정적인 구동 방식으로 웨지 프리즘과 렌즈를 회전시켜, 시스템 안정성을 도모할 수 있게 된다.
도 1은 홀로그램 디스플레이의 회절각을 나타낸 도면,
도 2는 시야창 방식 홀로그램 디스플레이를 나타낸 도면,
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 시야창 방식 홀로그램 디스플레이 시스템을 도시한 도면,
도 4는 웨지 프리즘의 구조와 역할의 설명에 제공되는 도면,
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른, 웨지 프리즘과 중공 모터를 이용한 테이블탑 홀로그래픽 디스플레이 시스템을 도시한 도면,
도 6은 중공 모터의 회전에 의해 웨지 프리즘과 렌즈가 회전하여, 시야창이 회전하게 되는 상황을 나타낸 도면, 그리고,
도 7은 공간 광 변조기에서 생성할 홀로그래픽 프린지 패턴의 설명에 제공되는 도면이다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 시야창 방식 홀로그램 디스플레이 시스템을 도시한 도면이다. 본 발명의 실시예에 따른 시야창 방식 홀로그래픽 디스플레이 시스템은, 주어진 공간 광 변조기(Spatial Light Modulator : SLM)(110)에 대해 시야창의 크기나 거리 등을 좀 더 자유롭게 설계할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 시야창 방식 홀로그래픽 디스플레이 시스템은, 도 3에 도시된 바와 같이, 공간 광 변조기(110), 빔 스플리터(120), 렌즈 1(130), 공간 대역 필터(140), 렌즈 2(150), 렌즈 3(160), 렌즈 4(170) 및 렌즈 5(180)를 포함한다.
렌즈 1,2,3(130, 150 ,160)은 초점 거리 F를 가지고, 렌즈 4(170)는 초점 거리 f를 가지며, 렌즈 5(180)는 초점 거리 d를 가진다.
공간 광 변조기(110)에서 홀로그래픽 프린지 패턴을 생성하면, 이를 투과한 레이저 평면파가 빔 스플리터(120)를 통해 렌즈 1(130)에서 포커싱 되어 공간 대역 필터(140)에서 일부만 투과(필터링) 되고, 렌즈 2(150)를 통해 평행하게 변환되어, 렌즈 3,4,5(160, 170, 180)에 의해 시야창에 모두 모여지게 된다.
도 3에 도시된 시야창 방식 홀로그램 디스플레이 시스템에서는, 렌즈 3,4,5(160, 170, 180)가 서로 다른 초점 거리를 갖으므로, 다양한 조합으로 공간 광 변조기(110)의 상을 적절한 크기로 축소 혹은 확대시킨 후에 렌즈 5(180)의 초점 거리를 통해 시야창을 형성할 수 있다.
한편, 도 3에서 공간 광 변조기(110)는 반사형 공간 광 변조기를 상정하였는데, 예시적인 것에 불과하다. 공간 광 변조기(110)은 투과형 공간 광변조기로 대체가능하다. 단, 이 경우에는 빔 스플리터(120)를 제거하고 collimated laser를 공간 광 변조기(110)의 뒤에서 조사하여 줄 것이 요구된다. 이는, 후술할 도 5에서도 동일하게 적용된다.
이하에서는, 도 3에 도시된 홀로그래픽 디스플레이 시스템을 이용하여, 본 발명의 다른 실시예에 따른 테이블탑형 홀로그래픽 디스플레이 시스템을 구성하는 방법에 대해 상세히 설명한다.
본 발명의 실시예에 따른 테이블탑형 홀로그래픽 디스플레이 시스템은, 도 3에 도시된 홀로그래픽 디스플레이 시스템에 웨지 프리즘과 이를 회전시키기 위한 중공 모터를 부가하고, 시간 다중화 방식으로 홀로그램 프린지 패턴을 생성하여, 360도 방향에서 관찰 가능한 테이블탑형 홀로그램 영상을 제공한다.
도 4는 웨지 프리즘의 구조와 역할의 설명에 제공되는 도면이다. 웨지 프리즘(300)은 도 4에 도시된 바와 같이, 원통을 비스듬히 자른 형태의 프리즘으로 입사된 빛을 상부 표면에서 굴절에 의해 일정 방향으로 꺾어주는 역할을 한다.
한편, 홀로그램의 시야창을 회전시켜 테이블탑형 홀로그래픽 디스플레이 시스템을 구현하기 위해, 본 발명의 실시예에서는 시야창을 관찰자 방향으로 꺾어 테이블탑 홀로그래픽 디스플레이 시스템을 구현한다.
이를 위해, 본 발명의 실시예에 따른 테이블탑형 홀로그래픽 디스플레이 시스템에서는, 도 5에 도시된 바와 같이, 미러(240)를 이용하여 렌즈 1(230)과 공간 대역 필터(250) 사이에서 광축을 수평 방향으로부터 수직 방향으로 변경시킨다. 또한, 광 경로 상의 마지막 렌즈인 렌즈 5(290)의 후단에 웨지 프리즘(300)을 부착하여 시야창의 방향이 웨지 프리즘(300)에 의해 꺾여 관찰자가 위에서 비스듬하게 관찰 가능하도록 한다.
웨지 프리즘(300) 또는 '웨지 프리즘(300)과 렌즈 5(290)'는 중앙에 구멍이 뚫린 중공(中空) 모터(400)에 결착하여 회전시킨다. 그러면, 시야창이 광축을 기준으로 일정 회전 반경을 가지고 회전을 하게 된다.
도 6에는 중공 모터(400)의 회전에 의해, 그에 결착된 웨지 프리즘(300)과 렌즈 5(290)가 회전하여, 결국 시야창이 회전하게 됨으로써, 시야창이 테이블탑에 원형 띠의 형상으로 형성되는 상황을 나타내었다.
그리고, 공간 광 변조기(210)에서 생성되는 홀로그래픽 프린지 패턴을 시야창의 위치에 동기화시켜 업데이트 하면, 시간 다중화 방식으로 360도 방향으로 서로 다른 시점을 갖는 홀로그램 영상을 관찰자에게 제공하게 된다.
공간 광 변조기(210)에서 생성할 홀로그래픽 프린지 패턴은, 도 7에 도시된 바와 같이, 웨지 프리즘(300)의 평면을 xy 평면, 그에 수직한 축을 z축으로 했을 때, 중공 모터(400)가 회전하는 매 순간 시야창의 FOV(Field Of View)가 원뿔(cone) 형태를 띄게 되는데, 그 원뿔과 포인트 클라우드 데이터가 겹치는 영역에 대해 필요한 홀로그램 영상을 나타낼 수 있는 홀로그래픽 프린지 패턴이다.
도 5에 도시된 테이블탑형 홀로그래픽 디스플레이 시스템의 공간 광 변조기(210), 빔 스플리터(220), 렌즈 1(230), 공간 대역 필터(250), 렌즈 2(260), 렌즈 3(270), 렌즈 4(280) 및 렌즈 5(290)의 역할 및 기능은, 도 3에 도시된 바와 같이 공간 광 변조기(110), 빔 스플리터(120), 렌즈 1(130), 공간 대역 필터(140), 렌즈 2(150), 렌즈 3(160), 렌즈 4(170) 및 렌즈 5(180)의 역할 및 기능과 동일 또는 동등하게 구현가능하므로, 이들에 대한 구체적인 설명은 생략한다.
지금까지, 웨지 프리즘을 이용한 테이블탑형 홀로그래픽 디스플레이 시스템에 대해 바람직한 실시예를 들어 상세히 설명하였다.
테이블탑형 홀로그래픽 디스플레이 시스템에서 웨지 프리즘(300)은 사용자에 의해 착탈가능한 방식으로 구현할 수 있다. 그러면, 서로 다른 굴절률을 갖는 웨지 프리즘들을 선택적으로 이용할 수 있게 되는데, 이는 원형 띠 형상을 갖는 시야창의 크기와 폭을 원하는 값으로 변경할 수 있게 된다.
아울러, 도 5에 도시된 테이블탑형 홀로그래픽 디스플레이 시스템에서 미러(240)의 위치는 렌즈 1(230)과 공간 대역 필터(250) 사이인 것을 상정하였으나, 예시적인 것에 불과하다. 렌즈 1(230)는 그 밖의 다른 곳에 위치할 수도 있음은 물론이다. 렌즈 1(230)의 위치는 테이블탑형 홀로그래픽 디스플레이 시스템의 외관 사이즈에 의해 결정될 수 있다.
또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

Claims (8)

  1. 홀로그래픽 프린지 패턴을 생성하는 변조기;
    상기 프린지 패턴을 투과한 평면파를 일부 투과시키는 필터; 및
    상기 필터를 투과한 평면파를 굴절시키는 프리즘;을 포함하는 것을 특징으로 하는 홀로그래픽 디스플레이 시스템.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 프리즘의 전단에 마련되어, 상기 필터를 투과한 평면파를 시야창에 모여지게 하는 렌즈;를 더 포함하고,
    상기 프리즘은 상기 렌즈에 부착되어 있는 것을 특징으로 하는 홀로그래픽 디스플레이 시스템.
  3. 청구항 2에 있어서,
    중공(中空) 부분에 결착된 상기 렌즈와 상기 프리즘을 광축을 기준으로 회전시키는 모터;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 홀로그래픽 디스플레이 시스템.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 시야창은, 테이블탑에 원형 띠로 형성되는 것을 특징으로 하는 홀로그래픽 디스플레이 시스템.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 변조기는,
    상기 홀로그래픽 프린지 패턴을 상기 시야창의 위치에 동기화시켜 업데이트 하는 것을 특징으로 하는 홀로그래픽 디스플레이 시스템.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 프리즘을 광축을 기준으로 회전시키는 모터;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 홀로그래픽 디스플레이 시스템.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 변조기와 상기 필터 사이의 광축을 직각으로 변경시키는 미러;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 홀로그래픽 디스플레이 시스템.
  8. 홀로그래픽 프린지 패턴을 생성하는 단계;
    상기 프린지 패턴을 투과한 평면파를 일부 투과시키는 단계; 및
    상기 투과 단계에서 투과한 평면파를 굴절시키는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 홀로그래픽 디스플레이 방법.
PCT/KR2015/002742 2015-03-20 2015-03-20 웨지 프리즘을 이용한 테이블탑형 홀로그래픽 디스플레이 시스템 WO2016153083A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2015-0038704 2015-03-20
KR1020150038704A KR20160113439A (ko) 2015-03-20 2015-03-20 웨지 프리즘을 이용한 테이블탑형 홀로그래픽 디스플레이 시스템

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016153083A1 true WO2016153083A1 (ko) 2016-09-29

Family

ID=56978413

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2015/002742 WO2016153083A1 (ko) 2015-03-20 2015-03-20 웨지 프리즘을 이용한 테이블탑형 홀로그래픽 디스플레이 시스템

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR20160113439A (ko)
WO (1) WO2016153083A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100014136A1 (en) * 2006-09-01 2010-01-21 Ralf Haussler Holographic Projection System Using Micro-Mirrors for Light Modulation
KR20120010554A (ko) * 2010-07-26 2012-02-03 한국전자통신연구원 고해상도 홀로그래픽 디스플레이
KR101277370B1 (ko) * 2005-05-13 2013-06-20 씨리얼 테크놀로지스 게엠베하 장면의 홀로그래픽 재생을 위한 투사 장치 및 투사 방법
US20140033052A1 (en) * 2008-07-10 2014-01-30 Real View Imaging Ltd. Man machine interface for a 3d display system
KR101496797B1 (ko) * 2007-05-21 2015-03-02 시리얼 테크놀로지즈 에스.에이. 광도파로를 구비한 홀로그래픽 재구성 시스템

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101277370B1 (ko) * 2005-05-13 2013-06-20 씨리얼 테크놀로지스 게엠베하 장면의 홀로그래픽 재생을 위한 투사 장치 및 투사 방법
US20100014136A1 (en) * 2006-09-01 2010-01-21 Ralf Haussler Holographic Projection System Using Micro-Mirrors for Light Modulation
KR101496797B1 (ko) * 2007-05-21 2015-03-02 시리얼 테크놀로지즈 에스.에이. 광도파로를 구비한 홀로그래픽 재구성 시스템
US20140033052A1 (en) * 2008-07-10 2014-01-30 Real View Imaging Ltd. Man machine interface for a 3d display system
KR20120010554A (ko) * 2010-07-26 2012-02-03 한국전자통신연구원 고해상도 홀로그래픽 디스플레이

Also Published As

Publication number Publication date
KR20160113439A (ko) 2016-09-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7155267B2 (ja) ウェアラブルデバイス
KR20170055908A (ko) 모자형 가상현실 디스플레이 영상시스템
US10890771B2 (en) Display system with video see-through
US20180003994A1 (en) Display system
JPH10148789A (ja) ヘッドマウントディスプレー装置
EP0230253A2 (en) Stereoscopic optical system
CN105824128B (zh) 基于复振幅光栅调制的三维增强现实显示系统
EP3123234B1 (en) Stereoscopic viewing apparatus
CN103616770A (zh) 基于多投影机和透射式散射屏幕的周视三维显示装置
EP0577268B1 (en) Optical system
EP3090301B1 (en) An apparatus or method for projecting light internally towards and away from an eye of a user
EP3631560A1 (en) Optical waveguide with coherent light source
JP2014145968A (ja) 手術顕微鏡システム
JP2014102419A (ja) 電子映像表示装置
WO2016153083A1 (ko) 웨지 프리즘을 이용한 테이블탑형 홀로그래픽 디스플레이 시스템
JP2001066696A (ja) 回帰反射スクリーンを用いる3次元画像投写システム
WO2016153084A1 (ko) 2차원 디스플레이로 변환 가능한 시야창 방식 홀로그래픽 디스플레이 시스템
US20170351079A1 (en) Surgical microscope system
JPH01118814A (ja) 凹面鏡と接合鏡を用いた立体画像表示装置、立体画像装置および立体画像作成方法
KR101833286B1 (ko) 홀로그래픽광학소자를 이용한 증강현실 웨어러블시스템
JPH0297910A (ja) 顕微鏡用光学系アタッチメント
WO2017115883A1 (ko) 시각도 다중화에 의한 홀로그래픽 디스플레이 방법 및 장치
JPH04156412A (ja) 実体顕微鏡
CN216013812U (zh) 一种双目镜调校装置
JP2013167746A (ja) 撮像装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15886531

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15886531

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1