WO2019035495A1 - 3분할 디지털 시네마의 상영 방법 및 장치 - Google Patents

3분할 디지털 시네마의 상영 방법 및 장치 Download PDF

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WO2019035495A1
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central
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screen
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PCT/KR2017/008895
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김선태
김규진
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주식회사 시네마이스터
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    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B21/00Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
    • GPHYSICS
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
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    • HELECTRICITY
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    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/12Picture reproducers
    • H04N9/31Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]

Definitions

  • the present invention relates to digital cinema technology, and more particularly to digital cinema production, data processing, screening methods, and the like.
  • Digital cinema technology has been developed by various video technologies, sound technologies, and DRM technologies.
  • the view angle of the viewer in a movie theater for conventional digital cinema was about 30 to 60 degrees.
  • At least two projectors had to be used in order to enhance the viewing environment of the spectator with a wider viewing angle than the conventional spectator viewing angle.
  • At least two projectors can be connected in the horizontal direction to increase the width of the screen, thereby widening the viewing angle of the viewer.
  • at least two or more digital cameras must be used in the movie shooting scene, and the additional production cost can not be avoided.
  • even in a conventional movie theater which displays a wide digital cinema with such a wide screen it is necessary to install an additional projector in accordance with the image, so that not only cost but also practical use is restricted.
  • the inventors of the present invention recognize that even if a new screening method is used, it is difficult to apply the screening method to a screening site if a change in screening equipment is caused as compared with a conventional screening technology. It is therefore an object of the present invention to be based on the premise that it does not cause any special change in the conventional field screening technique.
  • the present invention ensures that a single conventional projector is used in displaying a digital cinema having a wide viewing angle will be.
  • Another object of the present invention is to ensure that there is no change in screening equipment beyond the resolution of 4K or over of 8K.
  • a digital cinema production method comprising:
  • a skin-tinting frame for alternately arranging the image and the additional image in the time direction St. step characterized in that it comprises a video data storing step of storing the image data encoded according to the configured frame skin expensive standard.
  • the resolution specification of the original image file in the original image file acquiring step is 2 n + 1 K (n is a natural number) resolution
  • the resolutions are respectively 2 n K resolution.
  • a second aspect of the present invention is a digital cinema screening method comprising:
  • An image producing step of producing a digital cinema image having image data composed of a central image and an additional image a step of storing the image file of the digital cinema produced in the content server 30, 16), an image scanning step of scanning the transmitted image file, and a step of changing the optical path of the scanning light scanned in the image scanning step so that the optical path of the central image and the optical path of the additional image are different And a light path changing step.
  • the digital cinema image produced in the image production step includes an additional image in which a central image, a left image, and a right image are combined, and the image data encoded in the central image and the additional image, And are alternately arranged in the time direction.
  • the optical path changing step may include a central image projection area in which the central image is projected on the screen, a left image projection area projected on the left screen of the additional image, and a right image projection area projected on the right screen of the additional image overlap each other
  • the optical path of the central image and the optical path of the additional image are changed.
  • a method of displaying an image having encoded image data composed of a central image and an additional image comprising: an image scanning step of scanning image data composed of the central image and the additional image; And a light path changing step of changing the light path of the light into an image path of the central image and a light path of the annex image differently, And the light path is changed so that the respective projection areas projected on the screen do not overlap each other.
  • the content server 30 includes an original image file acquiring module for acquiring an original image file by photographing an object by the camera device, an editing module for creating an edited image by cutting the upper and lower portions of the original image file according to a predetermined effective range, An image generating module for generating a plurality of frames, each frame constituting the edited video image being divided into a central image located in the center of the image screen, a left image located on the left side of the central image, and a right image located on the right side of the central image, A blank area allocation module for allocating a blank area on a frame basis to the divided images in the image division module, an image combination in which a left image and a right image are added in frame units to generate an additional image, Module, a central image and the additional image in a time direction, Screen frame configuration module, characterized by comprising an image data storage module to the skin consisting of expensive frame store video data encoded according to the standard.
  • the optical path changing converter 17 includes an image input section for receiving an image scanned by the projector 16, a light separator for separating the input image into a central image, a left image and a right image to separate the optical path, And a first reflection member constituting an optical path for advancing the left side image separated from the optical isolator in the direction of the left side projection region 120 of the screen, And a second reflective member constituting an optical path for advancing the light.
  • the image scanned by the projector 16 is composed of a central image and an additional image, and each image is sequentially scanned in units of frames and input to the image input unit,
  • the optical separator periodically repeats reflection and transmission so that a left image of the additional image is directed to the first reflection member and a right image of the additional image is directed to the second reflection member, Is transmitted through the screen and is moved in the direction of the central projection area of the screen.
  • the optical isolator may include a polarizer for converting a central image of the input image into a P-polarized image and converting an additional image of the input image into an S-polarized image, and transmitting the converted P-polarized image And a PBS (polarization beam splitter) for reflecting the converted S-polarized image.
  • a polarizer for converting a central image of the input image into a P-polarized image and converting an additional image of the input image into an S-polarized image, and transmitting the converted P-polarized image
  • a PBS polarization beam splitter
  • the P-polarized light and the S-polarized light conversion period of the polarizer are synchronized with a frame period of an image input from the content server 30, thereby converting a central image of the input image into a P-polarized image, And converting the additional image into an S-polarized image.
  • the optical isolator is a REM (Reversible Electrochemical Mirror) that transmits a central image of the input image and reflects an additional image of the input image.
  • REM Reversible Electrochemical Mirror
  • a switch of the REM (reversible electrochemical mirror) is synchronized with a frame period of an image input from the content server 30, and when the input image is a central image, the switch of the REM (reversible electrochemical mirror) is turned off And a control unit for turning on a switch of REM (reversible electrochemical mirror) when the input image is an additional image.
  • the movie screening system includes a content server 30 for storing a digital cinema image having image data composed of left and right images and outputting the digital cinema image to a projector 16, A projector 16 for scanning the stored encoded image, a light path change converter 17 located between the projector 16 and the screen, and an operation of the image output from the content server 30 and the optical isolator And a control device 31 for synchronizing.
  • the image divided into the central image and the additional image is projected onto the central projection area 110, the left projection area 120 and the right projection area 130 using the optical path changing converter 17, It is possible to obtain a wide screen such as that using the two projectors 16 by using the projector 16.
  • FIG. 1 is a flowchart schematically showing an entire process of a digital cinema screening method according to the present invention.
  • FIG. 2 shows a method of combining a left image and a right image according to the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a frame sequential scheme.
  • FIG. 4 is a flowchart schematically showing an overall process of a method of producing a digital cinema according to the present invention.
  • FIG. 5 shows a configuration of a digital cinema screening system.
  • FIG. 6 is a diagram showing the structure of an optical isolating converter 17 according to the present invention.
  • FIG. 7 is a view showing a structure and a process in a case where a PBS (Polarizing Beam Splitter) is used as an optical isolator in the structure of the optical splitter converter 17 according to the present invention.
  • PBS Polarizing Beam Splitter
  • Fig. 1 schematically shows the entire process of the digital cinema production method of the present invention.
  • the digital camera device captures an object to obtain an original image file (S200).
  • S200 original image file
  • a plurality of camera devices will be used, but the camera devices will acquire image files independently and will be determined during the editing process.
  • the guide box is displayed on the monitor screen of the camera device.
  • a guide box may be displayed by drawing lines on the monitor screen.
  • the frames constituting the edited image are divided into a central image located at the center of the image screen and a left image located at the left side of the central image, Is divided into a right image located on the right side of the central image (S220).
  • step S220 The operation of dividing the image into the central image, the left image and the right image through step S220 is performed for each unit image frame. At this time, the blank area is allocated to the central image, the left image, and the right image on a frame basis (S230).
  • FIG. 2 illustrates a process of creating an additional image by adding the left and right images of the image performed in step S230 on a frame-by-frame basis (S240).
  • step S250 the centralized image to which the blank area is allocated and the additional image are alternately arranged in the time direction to form a skin-enhanced frame.
  • 3 (a) shows that the central image and the right image are alternately arranged in the time direction (frame sequential) in step S250.
  • the frame sequential method is capable of reproducing a full resolution image.
  • the left and right images are alternately arranged in the time direction so that the 24fps image is divided into the left image and the left image,
  • the right image is included and can be output at 48fps.
  • flicker of an image may exist. Therefore, as shown in 3 (b), the flicker can be reduced by increasing the number of images output per second at 97 fps and 144 fps or more.
  • image data created by encoding the skin luxurious frame according to the standard is stored (S260), and a final image to be displayed is produced.
  • the equipment used in the shooting scene is a 2K camera, sometimes using a 4K resolution camera, but it is possible to shoot a movie using an 8K camera in the future.
  • the 16K and 32K standards can be used. For example, when the resolution specification of the original image file is 2 n + 1 K (n is a natural number) resolution, an image file having a resolution of 2 n K can be obtained.
  • FIG. 4 schematically shows an overall process of a method of displaying a digital cinema image according to the present invention.
  • the image file of the digital cinema produced in step S100 is stored in the content server 30 (S110).
  • step S110 The image file stored in step S110 is transmitted to the projector 16 (S120).
  • the received image file is scanned on the screen as shown in FIG. 5 (S130).
  • the optical path of the scanned scanning light is changed to the optical path of the central image, the optical path of the left image, and the optical path of the right image differently (S140).
  • the digital cinema image produced in the step S100 includes a central image and an additional image, and the central image and the additional image are coded into a central image and an additional image in such a manner that the central image and the additional image are alternately arranged in a time- .
  • step S140 the center image is projected on a screen, a left projection area 120 is projected on the left screen of the additional image, and a right projection area 130) can be changed so that a wide digital cinema can be displayed by changing the optical path of the central image and the optical path of the additional image.
  • FIG. 5 shows a movie screening system according to an embodiment of the present invention.
  • the movie screening system includes a content server 30 for storing a digital cinema image having image data composed of a central image and an additional image and outputting the digital cinema image to a projector 16, A light path changing converter 17 located between the projector 16 and the screen, a controller (not shown) for synchronizing the operation of the image output from the content server 30 and the optical isolator 31).
  • the content server 30 may include an original image file acquisition module, an edited image generation module, an image segmentation module, a blank area provision module, a skin adaptation frame configuration module, and an image data storage module.
  • the original image file acquisition module acquires an original image file in which the camera device has taken an object at the photographing site.
  • the edit video generation module cuts the upper and lower portions of the video screen of the original video file according to a predetermined effective range, and edits the video screen as a necessary video portion.
  • the image segmentation module extracts each frame constituting the edited image edited in the edited image generation module from a central image located at the center of the image screen and a left image positioned at the left side of the central image, Image.
  • the blank area allocation module allocates a blank area on a frame basis to the divided images in the image division module.
  • the image combination module generates an additional image by pasting the left and right images of the images allocated with the blank area in frame units.
  • the skin luxurious frame composing module forms a skin luxurious frame in which the central image and the additional image are alternately arranged in the time direction.
  • the image data storage module stores image data obtained by coding the skin luxurious frame according to the standard.
  • FIG 6 shows the structure of the optical path changing converter 17 according to the first embodiment of the present invention.
  • the optical path changing converter 17 includes an image input unit 11 for receiving an image scanned by the projector 16, a left image and a right image of the central image and the additional image, And a first reflecting member constituting an optical path for advancing the left image separated by the optical separator 12 toward the left projection area 120 of the screen, have.
  • a second reflective member may be included to constitute a light path for moving the right image separated by the optical isolator 12 toward the right-side projection area 130 of the screen.
  • An image scanned by the projector 16 is sequentially scanned in units of frames on a central image and an additional image and input to the image input unit 11.
  • the input unit to which the image is input transmits the central image and the additional image as it is to the optical splitter 12, and the optical splitter 12 repeats reflection and transmission of the input image periodically.
  • the left image constituting an additional image among the images input to the optical isolator 12 is reflected by the first reflection member 13.
  • the right image constituting the additional image among the images input to the optical splitter 12 is reflected by the second reflection member.
  • the left image propagated to the first reflection member 13 is reflected by the first reflection member 13 and travels toward the left projection area 120 of the screen.
  • the right image transmitted to the second reflection member 14 is reflected by the second reflection member 14 and travels toward the right image area 130 of the screen.
  • the central image can be transmitted through the optical separator 12 and advanced in the direction of the central projection area 110 of the screen.
  • the optical splitter located in the optical path changing converter 17 changes the input right image to a P-polarized image, and the additional image, which is composed of a left image and an additional image
  • a PBS (polarized light splitter) 18 for transmitting the converted P-polarized image and reflecting the converted S-polarized image.
  • the left image constituting the additional image reflected by the PBS (polarized light beam splitter) 18 is reflected on the first reflecting member 13 and proceeds to the left projection area 120 of the screen
  • the right image constituting the additional image reflected by the dividing unit 18 is reflected by the second reflecting member 14 and proceeds to the right-side projection area 130 of the screen.
  • the central image transmitted through the PBS (polarizing beam splitter) 18 travels to the central projection area 110 of the screen.
  • the central image of the input image is converted into a P- And a control unit 31 for controlling the additional image, which is composed of a left image and a right image, of the input image to be converted into an S-polarized image.
  • the optical isolator 12 located in the optical path changing converter 17 transmits a central image of the input image, and a REM (a reversible electric signal) that reflects an additional image, which is composed of a left image and a right image, Chemical mirror).
  • the left image of the additional image reflected by the REM (Reversible Electrochemical Mirror) is reflected on the first reflection member 13 and proceeds to the left projection area 120 of the screen.
  • the REM reversible electrochemical mirror
  • the right image of the additional image reflected by the second reflection member 14 is reflected by the second reflection member 14 and proceeds to the right-side projection area 130 of the screen.
  • the center channel image transmitted through the REM Reversible Electrochemical Mirror
  • a switch of the REM (reversible electrochemical mirror) is synchronized with a frame period of an image input from the content server 30, and when the input image is a central image, the switch of the REM (reversible electrochemical mirror) is turned off And a control unit 31 for turning on the switch of the REM (reversible electrochemical mirror) when the input image is the additional image composed of the left image and the right image.

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Abstract

본 발명은 넓은 디지털 시네마를 상영 할 수 있는 디지털 시네마 상영 방법 및 장치를 제공하는데 그 목적이 있다. 이러한 본 발명은 2개의 영상채널을 가지는 디지털 시네마 영상을 제작하고, 상기 제작된 2개의 영상채널을 순차적으로 주사하여, 상기 주사된 주사광의 광 경로를 채널별로 상이하게 변형하여 상영하는 것을 특징으로 하는 디지털 시네마의 상영 방법 및 이에 사용되는 광 경로변경 컨버터(17)를 제공한다.

Description

3분할 디지털 시네마의 상영 방법 및 장치
본 발명은 디지털 시네마 기술에 관한 것이며, 특히 디지털 시네마의 제작, 데이터 처리, 상영 방법 등에 관한 것이다.
오늘날 시네마는 디지털 기술에 의해 제작되고 상영된다. 다양한 영상 기술, 음향 기술, DRM 기술에 의해서 디지털 시네마 기술이 발전해 왔다.
최근 디지털 시네마의 영상은 종래의 2K 규격( 폭 2048 픽셀, 높이 1080 픽셀 )을 넘어서는 4K( 폭 4096 픽셀, 높이 21060 픽셀) 해상도를 가지는 디지털 시네마 영상의 촬영기술이 보편화되고 보급되고 있다. 따라서, 더 높은 해상도를 가지는 4K 해상도의 디지털 시네마 영상의 제작이 증가하고 있다. 이에 따라 높아진 해상도의 영상을 상영하기 위해서 영화관에서 사용되는 프로젝터도 4K 해상도에 맞추어 4K 해상도의 프로젝터 보급이 증가되고 있는 추세이다. 디지털 시네마 영상의 촬영기술의 발전은 지속적으로 이루어 질 것이며, 또한, 제작되는 디지털 시네마 영상들은 4K 넘어서 8K, 16K 이상의 해상도를 가지고 제작될 것이다. 그에따른 상영관에서 사용되는 프로젝터의 해상도 또한 증가할 것이다.
종래의 디지털 시네마에 대한 영화관에서의 관람자 시야각은 대략 30~60도 정도를 보였다. 종래의 관람자 시야각보다 더 넓은 시야각으로 관람자의 시청환경을 높이기 위해서는 적어도 2대 이상의 프로젝터를 사용해야 했다. 적어도 2대 이상의 프로젝터를 가로방향으로 연결하여 화면의 넓이를 증가시켜 관람자 시야각을 넓게 할 수 있다. 그러나 이러한 방법을 사용하기 위해서는 영화 촬영 현장에서 적어도 2대 이상의 디지털 카메라를 사용하여 영상을 촬영 해야 하고 그에 따른 추가적인 제작비용의 발생을 피할 수 없다. 또한, 이와 같은 화면의 넓이가 넓은 디지털 시네마를 상영하는 종래의 영화관에서도 영상에 맞추어 추가적인 프로젝터의 설치가 되어야 하므로 비용 발생 뿐만 아니라 실질적인 사용에 제약이 있다.
본 발명의 목적은 넓은 시야각을 갖는 신규한 디지털 시네마를 상영하는 방법을 제공함에 있다. 새로운 상영방법이라고 하더라도, 종래의 상영영기술과 비교하여 상영 장비의 변화를 초래한다면 영화를 상영하는 현장에서 적용되기 어렵다는 사실을 본 발명의 발명가들은 인식한다. 따라서 본 발명의 목적은 종래의 현장 상영기술에 특별한 변화를 초래하지 않음을 전제로 할 것이다.
넓은 시야각을 갖는 디지털 시네마의 상영을 위해서 적어도 2대 이상의 프로젝터를 사용 하여야 했던 종래의 방법과는 달리 본 발명은 넓은 시야각을 갖는 디지털 시네마를 상영함에 있어 종래와 같은 1대의 프로젝터를 사용하는 것을 보장하는 것이다.
또한, 본 발명의 다른 목적은 4K해상도를 넘어서 8K 이상의 규격에 대하여도 상영 장비의 변화를 초래하지 않음을 보장하는 것이다.
한편, 본 발명의 명시되지 않은 또 다른 목적들은 하기의 상세한 설명 및 그 효과로부터 용이하게 추론할 수 있는 범위 내에서 추가적으로 고려될 것이다.
위와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명의 제 1 국면은 디지털 시네마의 제작 방법으로서:
카메라 장치가 오브젝트를 촬영하여 원본 영상 파일을 획득하는 원본 영상 파일 획득 단계, 상기 원본 영상 파일의 영상 화면을 미리 정해진 유효범위에 따라 상하 부분을 절단하여 편집 영상을 생성하는 편집 영상 생성 단계, 상기 생성된 편집 영상을 구성하는 각 프레임들을 영상 화면의 중앙에 위치하는 중앙영상 및 상기 중앙영상의 좌측에 위치하는 좌측영상, 상기 중앙영상의 우측에 위치하는 우측영상으로 분할하는 영상 분할 단계, 상기 영상 분할 단계를 수행한 분할된 영상에 프레임 단위로 블랭크 영역을 할당하는 블랭크 영역 할당 단계, 상기 블랭크 영역이 할당 된 영상 중 좌측영상과 우측영상을 프레임 단위로 붙여 부가영상을 생성하는 영상 조합 단계, 상기 중앙영상과 상기 부가영상을 시간방향으로 교대로 배열하는 피부호화 프레임 구성 단계, 상기 구성된 피부호화 프레임을 규격에 맞게 부호화한 영상 데이터를 저장하는 영상 데이터 저장 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 원본 영상 파일 획득 단계의 원본 영상 파일의 해상도 규격이 2n+1K(n은 자연수) 해상도인 경우에, 상기 영상 분할 단계의 중앙영상 및 상기 좌측영상과 상기 우측영상이 조합된 부가영상의 해상도는 각각 2nK 해상도인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 제 2 국면은 디지털 시네마의 상영 방법으로서:
중앙영상과 부가영상으로 구성되어 부호화된 영상 데이터를 가지는 디지털 시네마 영상을 제작하는 영상 제작 단계, 상기 제작된 디지털 시네마의 영상파일을 컨텐츠서버(30)에 저장하는 단계, 상기 저장된 영상파일을 프로젝터(16)로 전송하는 영상파일 전송 단계, 상기 전송받은 영상파일을 주사하는 영상 주사 단계, 상기 영상 주사 단계에서 주사된 주사광의 광경로를 중앙영상의 광경로와 부가영상의 광경로가 상이하게 변경하는 광경로 변경 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 영상 제작 단계에서 제작하는 디지털 시네마 영상은 중앙영상과 좌측영상 및 우측영상을 조합한 부가영상을 포함하며, 상기 중앙영상과 부가영상으로 부호화된 영상 데이터는 상기 중앙영상과 상기 부가영상이 프레임 단위로 시간방향으로 교대로 배열되어 구성되는 것을 특징으로 한다.
상기 광경로 변경 단계는, 상기 중앙영상이 스크린에 투사되는 중앙영상 투사영역과 상기 부가영상 중 좌측 스크린에 투사되는 좌측영상 투사영역 및 상기 부가영상 중 우측 스크린에 투사되는 우측영상 투사영역이 서로 중첩되지 않도록 중앙영상의 광경로와 부가영상의 광경로를 변경하는 것을 특징으로 한다.
중앙영상과 부가영상으로 구성되어 부호화된 영상 데이터를 가지는 영상을 상영하는 방법에 있어서, 상기 중앙영상과 부가영상으로 구성되어 부호화된 영상 데이터를 주사하는 영상 주사 단계, 상기 영상 주사 단계에서 주사되는 주사광의 광경로를 중앙영상의 광경로와 부개영상의 광경로가 상이하게 변경하는 광경로 변경 단계를 포함하며, 상기 광경로 변경 단계는, 상기 중앙영상과 부가영상으로 구성되어 부호화된 영상 데이터의 영상이 스크린에 투사되는 각각의 투사영역이 서로 중첩되지 않도록 광경로를 변경하는 것을 특징으로 한다.
컨텐츠 서버(30)는 카메라 장치가 오브젝트를 촬영하여 원본 영상 파일을 획득하는 원본 영상 파일 획득 모듈, 상기 원본 영상 파일의 영상 화면을 미리 정해진 유효범위에 따라 상하 부분을 절단하여 편집 영상을 생성하는 편집 영상 생성 모듈, 상기 생성된 편집 영상을 구성하는 각 프레임들을 영상 화면의 중앙에 위치하는 중앙영상 및 상기 중앙영상의 좌측에 위치하는 좌측영상, 상기 중앙영상의 우측에 위치하는 우측영상으로 분할하는 영상 분할 모듈, 상기 영상 분할 모듈에서 분할된 영상에 프레임 단위로 블랭크 영역을 할당하는 블랭크 영역 할당 모듈, 상기 블랭크 영역이 할당 된 영상 중 좌측영상과 우측영상을 프레임 단위로 붙여 부가영상을 생성하는 영상 조합 모듈, 상기 중앙영상과 상기 부가영상을 시간방향으로 교대로 배열하는 피부호화 프레임 구성 모듈, 상기 구성된 피부호화 프레임을 규격에 맞게 부호화한 영상 데이터를 저장하는 영상 데이터 저장 모듈을 포함하는 것을 특징으로 한다.
광 경로변경 컨버터(17)는, 프로젝터(16)가 주사하는 영상을 입력받는 영상 입력부, 상기 입력 받은 영상을 중앙영상과 좌측영상 및 우측영상으로 분리해 광경로를 분리하는 광 분리기, 상기 광 분리기에서 분리된 좌측영상을 스크린의 좌측 투사영역(120) 방향으로 진행시키는 광 경로를 구성하는 제1 반사부재를 포함하며, 상기 광 분리기에서 분리된 우측영상을 스크린의 우측 투사영역(130) 방향으로 진행시키는 광 경로를 구성하는 제2 반사부재를 포함하여 구성될 수 있다.
상기 프로젝터(16)가 주사하는 영상은 중앙영상과 부가영상으로 구성되어, 각각의 영상은 프레임 단위로 순차적으로 주사되어 상기 영상 입력부로 입력되며,
상기 광 분리기는 입력 영상을 주기적으로 반사와 투과를 반복하도록 구성되어, 상기 부가영상 중 좌측영상은 상기 제 1 반사부재로 향하게 하고 상기 부가영상 중 우측영상은 상기 제 2 반사부재로 향하게 하며 중앙채널의 영상은 투과하여 스크린의 중앙투사영역 방향으로 진행시키는 것을 특징으로 한다.
상기 광 분리기는, 상기 입력받은 영상 중 중앙영상은 P-편광 영상으로 변환 시키고, 입력받은 영상 중 부가영상은 S-편광 영상으로 변환 시키는 Polarizer(편광기)와 상기 변환된 P-편광 영상은 투과 시키고, 상기 변환된 S-편광 영상은 반사 시키는 PBS(편광 광 분할기)를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
상기 편광기(Polarizer)의 P-편광 및 S-편광 변환주기를 상기 컨텐츠 서버(30)로부터 입력되는 영상의 프레임 주기와 동기화함으로써, 상기 입력받은 영상 중 중앙영상은 P-편광 영상으로 변환 시키고, 입력받은 영상 중 부가영상은 S-편광 영상으로 변환 시키도록 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 광 분리기는, 상기 입력받은 영상 중 중앙영상은 투과시키고, 입력받은 영상 중 부가영상은 반사시키는 REM(가역적 전기화학 미러)인 것을 특징으로 한다.
상기 REM(가역적 전기화학 미러)의 스위치와 상기 컨텐츠 서버(30)로부터 입력되는 영상의 프레임주기를 동기화하여, 상기 입력되는 영상 이 중앙영상 일 경우에는 REM(가역적 전기화학 미러)의 스위치를 off 시키고, 입력된 영상 이 부가영상 일 경우에는 REM(가역적 전기화학 미러)의 스위치를 on시키는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에의한 영화상영 시스템은 좌측영상과 우측영상으로 구성되어 부호화된 영상 데이터를 가지는 디지털 시네마 영상을 저장하고 이를 프로젝터(16)로 출력하는 컨텐츠 서버(30), 상기 컨텐츠 서버(30)에 저장 되어 있는 부호화된 영상을 주사하는 프로젝터(16), 상기 프로젝터(16)와 스크린 사이에 위치하는 광 경로변경 컨버터(17) 및 상기 컨텐츠 서버(30)에서 출력되는 영상과 상기 광 분리기의 동작을 동기화하는 제어장치(31)를 포함하여 구성될 수 있다.
본 발명에 의하여, 상술한 종래의 발명에 있어서 두개의 프로젝터(16)를 이용하여 넓은 화면을 구현 할 수 밖에 없는 점을 극복할 수 있다.
즉, 중앙영상과 부가영상으로 나누어진 영상을 광 경로변경 컨버터(17)를 이용하여 영상화면을 중앙 투사영역(110)과 좌측 투사영역(120) 및 우측 투사영역(130)으로 투사 함으로써 1개의 프로젝터(16)를 이용하여 2개의 프로젝터(16)를 이용한 것과 같은 넓은 화면을 얻을 수 있다.
따라서, 종래의 상영관에서는 종래의 장비의 교체 없이 관람자에게 시야각이 크고 화면의 동적 구현이 가능한 영화를 제공할 수 있다.
한편, 여기에서 명시적으로 언급되지 않은 효과라 하더라도, 본 발명의 기술적 특징에 의해 기대되는 이하의 명세서에서 기재된 효과 및 그 잠정적인 효과는 본 발명의 명세서에 기재된 것과 같이 취급됨을 첨언한다.
도 1은 본 발명에따른 디지털 시네마 상영 방법의 전체 프로세스를 개략적으로 나타내는 플로우 도이다.
도 2는 본 발명에따른 좌측영상과 우측영상의 조합방법을 나타낸 것이다.
도 3은 프레임 시퀀셜(frame sequential) 방식을 도식화 한 것이다.
도 4는 본 발명에따른 디지털 시네마의 제작 방법의 전체 프로세스를 개략적으로 나타낸 프로우 도이다.
도 5는 디지털 시네마의 상영 시스템의 구성을 나타낸 것이다.
도 6은 본 발명에 따른 광 분리 컨버터(17)의 구조를 나타낸 도면이다.
도 7은 본 발명에 따른 광 분리 컨버터(17)의 구성중 광 분리기로 PBS(Polarizing Beam Splitter)가 사용된 경우의 구조와 프로세스를 나타낸 도면이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 설명한다. 그리고 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지기능에 대하여 이 분야의 기술자에게 자명한 사항으로서 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략한다.
도 1은 본 발명의 디지털 시네마의 제작 방법의 전체 프로세스를 개략적으로 나타내었다. 먼저 영화 촬영 현장에서 디지털 카메라 장치가 오브젝트를 촬영하여 원본 영상파일을 획득한다(S200). 영화를 촬영하는 현장에서는 다수의 카메라 장치가 사용될 것이지만, 카메라 장치들은 개별적으로 독립하여 영상 파일을 획득할 것이며, 편집 과정에서 상영되는 영상 파일이 결정될 것이다.
다음으로 원본 영상파일의 화면들을 미리 정해진 유효 범위에 따라 상하 부분을 절단한다(S210).
영화를 촬영할 때 화면의 어느 부분이 편집과정에서 절단되는지를 아는 것은 실무상 중요하다. 카메라 장치가 오브젝트를 촬영하고 있는 경우에, 오브젝트에 대응하는 영상이 카메라 장치의 모니터 화면에 표시된다. 이때 모니터 화면에는 이후 편집 과정에서 본 발명의 기술사상에 따라 절단되는 부분과 남아 있는 부분이 함께 표시되는 것이다. 요컨대 볼 발명의 바람직한 실시예에서는, 카메라 장치의 모니터 화면이 가이드박스가 표시되도록 구성할 수 있다. 또한, 바람직한 대체 실시예에서는 모니터 화면에 선을 그어서 가이드박스를 표시할 수 있다. 그 결과, 본 발명의 방법을 실행하기 위해서 종래의 카메라 장치를 교체해야 하거나 종래의 방식과는 다르게 영상을 촬영해야 하는 기술적 불이익을 회피할 수 있다.
이와 같이 원본 파일의 영상 화면을 상하 부분으로 절단한 다음에는 편집 영상을 구성하는 프레임들을 도 2의 가이드라인에 따라서 영상 화면의 중앙에 위치하는 중앙영상 및 상기 중앙영상의 좌측에 위치하는 좌측영상, 상기 중앙영상의 우측에 위치하는 우측영상으로 분할 한다(S220).
상기 S220 단계를 통해서 영상을 중앙영상, 좌측영상과 우측영상으로 분할하는 작업은 각 단위 영상 프레임마다 행해진다. 이때 중앙영상, 좌측영상과 우측영상에 프레임 단위로 블랭크 영역을 할당한다(S230).
도 2는 상기 S230 단계를 수행한 영상 중 좌측영상과 우측영상을 프레임 단위로 붙여 부가영상을 생성하는(S240) 것을 도시한 것이다.
블랭크 영역이 할당된 상기 중앙영상과 상기 부가영상을 시간방향으로 교대로 배열하여 피부호화 프레임을 구성한다(S250).
도 3(a)는 상기 S250 단계에서 중앙영상과 우측영상을 시간방향으로 교대로 배열(프레임 시퀀셜 : frame sequential방식)하는 것을 나타내었다. 상기 프레임 시퀀셜 방식은 풀(full)해상도의 영상 재생이 가능하다. 종래의 영상의 재생은 24fps(frame per second)로 1초에 24장의 화면을 출력 하는 것이었으나 본 발명에서는 좌측영상과 우측영상을 시간방향으로 교대로 배열하여 종래와 같은 24fps의 영상을 좌측영상과 우측영상이 포함되어 48fps로 출력을 할 수 있다. 그러나, 상기 프레임 시퀀셜 방식은 영상의 깜박임이 존재 할 수 있다. 따라서 3(b)와 같이 97fps, 144fps 이상으로 1초당 출력하는 영상의 수를 증가시켜 깜빡임을 줄일 수 있다.
상기 S250 단계를 실행하여 구성된 피부호화 프레임을 규격에 맞게 부호화하여 만들어진 영상 데이터를 저장(S260)하여 최종적으로 상영될 영상이 제작되는 것이다.
현재 촬영 현장의 장비는 주로 2K 카메라를 사용하여 때때로 4K 해상도 규격의 카메라를 사용하지만, 장차 8K 카메라를 사용하여 영화를 촬영할 수 있다. 마찬가지고 16K, 32K 규격을 사용할 수 있다. 예컨대 원본 영상 파일의 해상도 규격이 2n+1K(n은 자연수) 해상도인 경우에, 2nK 해상도의 영상 파일을 얻을 수 있다.
도 4는 본 발명에따른 디지털 시네마 영상의 상영 방법의 전체 프로세스를 개략적으로 나타내었다.
상기 S260 단계를 수행하여 중앙영상과 부가영상으로 구성되어 부호화된 영상 데이터를 가지는 디지털 시네마 영상을 제작한다(S100).
상기 S100 단계를 수행하여 제작된 디지털 시네마의 영상파일을 컨텐츠서버(30)에 저장한다(S110).
상기 S110 단계에서 저장된 영상파일을 프로젝터(16)로 전송한다(S120).
도 5에 도시된 것처럼 상기 전송 받은 영상파일을 스크린으로 주사한다(S130). 상기 주사된 주사광의 광경로를 중앙영상의 광경로와 좌측영상의 광경로, 우측영상의 광경로가 상이하게 변경한다(S140).
상기 S100단계에서 제작되는 디지털 시네마 영상은 중앙영상과 부가영상을 포함하며, 상기 중앙영상과 부가영상으로 부호화된 영상 데이터는 상기 중앙영상과 상기 부가영상이 프레임 단위로 시간방향으로 교대로 배열되어 구성되도록 할 수 있다.
*상기 S140 단계는, 상기 중앙영상이 스크린에 투사되는 중앙 투사영역(110)과 상기 부가영상 중 좌측 스크린에 투사되는 좌측 투사영역(120) 및 상기 부가영상 중 우측 스크린에 투사되는 우측 투사영역(130)이 서로 중첩되지 않도록 중앙영상의 광경로와 부가영상의 광경로를 변경하여 넓은 디지털 시네마를 상영 할 수 있는 것이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 영화상영 시스템을 도시한 것이다.
영화상영 시스템은, 중앙영상과 부가영상으로 구성되어 부호화된 영상 데이터를 가지는 디지털 시네마 영상을 저장하고 이를 프로젝터(16)로 출력하는 컨텐츠 서버(30), 상기 컨텐츠 서버(30)에 저장되어 있는 부호화된 영상을 주사하는 프로젝터(16), 상기 프로젝터(16)와 스크린 사이에 위치하는 광 경로변경 컨버터(17), 상기 컨텐츠 서버(30)에서 출력되는 영상과 광 분리기의 동작을 동기화하는 제어장치(31)로 구성할 수 있다.
상기 컨텐츠 서버(30)는, 원본 영상 파일 획득 모듈, 편집 영상 생성 모듈, 영상 분할 모듈, 블랭크 영역 할달 모듈, 피부호화 프레임 구성 모듈, 영상 데이터 저장 모듈로 구성 될 수 있다.
원본 영상 파일 획득 모듈은 촬영 현장에서 카메라 장치가 오브젝트를 촬영한 원본 영상 파일을 획득한다.
편집 영상 생성 모듈은 상기 원본 영상 파일의 영상 화면을 미리 정해진 유효범위에 따라 상하 부분을 절단하여 필요영상 부분으로 편집한다.
영상 분할 모듈은 상기 편집 영상 생성 모듈에서 편집된 편집영상을 구성하는 각 프레임들을 영상 화면의 중앙에 위치하는 중앙영상 및 상기 중앙영상의 좌측에 위치하는 좌측영상, 상기 중앙영상의 우측에 위치하는 우측영상으로 분할한다.
블랭크 영역 할당 모듈은 상기 영상 분할 모듈에서 분할된 영상에 프레임 단위로 블랭크 영역을 할당한다.
영상 조합 모듈은 상기 블랭크 영역이 할당 된 영상 중 좌측영상과 우측영상을 프레임 단위로 붙여 부가영상을 생성한다.
피부호화 프레임 구성 모듈은 상기 중앙영상과 상기 부가영상을 시간방향으로 교대로 배열하는 피부호화 프레임 구성한다.
영상 데이터 저장 모듈은 상기 구성된 피부호화 프레임을 규격에 맞게 부호화한 영상 데이터를 저장한다.
도 6는 본 발명의 제 1 실시예에따른 광 경로변경 컨버터(17)의 구조를 도시한 것이다.
도 6에서 도시한 바와 같이, 광 경로변경 컨버터(17)는 프로젝터(16)가 주사하는 영상을 입력받는 영상 입력부(11), 상기 입력 받은 영상을 중앙영상과 부가영상의 좌측영상과 우측영상으로 분리해 광경로를 분리하는 광 분리기(12), 상기 광 분리기(12)에서 분리된 좌측영상을 스크린의 좌측 투사영역(120) 방향으로 진행시키는 광경로를 구성하는 제1 반사부재를 포함 할 수 있다.
또한, 상기 광 분리기(12)에서 분리된 우측영상을 스크린의 우측 투사영역(130) 방향으로 진행시키는 광 경로를 구성하는 제2 반사부재를 포함 할 수 있다.
상기 프로젝터(16)가 주사하는 영상은 중앙영상과 부가영상은 프레임 단위로 순차적으로 주사되어 상기 영상 입력부(11)로 입력된다.
상기 영상이 입력된 입력부는 상기 중앙영상과 상기 부가영상을 상기 광 분리기(12)로 그대로 전달하고, 상기 광 분리기(12)는 입력 영상을 주기적으로 반사와 투과를 반복하도록 구성된다. 상기 광 분리기(12)로 입력된 영상 중에 부가영상을 구성하는 좌측영상은 상기 제 1 반사부재(13)로 반사된다. 또한, 상기 광 분리기(12)로 입력된 영상 중 부가영상을 구성하는 우측영상은 상기 제 2 반사부재로 반사된다. 그리고 상기 제 1 반사부재(13)로 진행된 상기 좌측영상은 상기 제 1 반사부재(13)에 반사되어 스크린의 좌측 투사영역(120) 방향으로 진행시킨다. 상기 제 2 반사부재(14)로 진행된 상기 우측영상은 상기 제 2 반사부재(14)에 반사되어 스크린의 우측 투사영역(130) 방향으로 진행시킨다. 반면, 상기 광 분리기(12)로 입력된 영상 중에 상기 중앙영상은 상기 광 분리기(12)를 투과하여 스크린의 중앙 투사영역(110) 방향으로 진행시킬 수 있다.
또한, 도 7의 상기 광 경로변경 컨버터(17) 내에 위치한 상기 광 분리기는 상기 입력받은 영상 우측영상은 P-편광 영상으로 변화시키고, 입력받은 영상 중 좌측영상과 부가영상으로 구성되는 부가영상은 S-편광 영상으로 변환시키는 Polarizer(편광기)(15)와 상기 변환된 P-편광 영상은 투과시키고, 상기 변환된 S-편광 영상은 반사시키는 PBS(편광 광 분할기)(18)를 포함하여 구성 할 수 있다. 상기 PBS(편광 광 분할기)(18)에서 반사된 부가영상을 구성하는 좌측영상은 상기 제 1 반사부재(13)에 반사되어 상기 스크린의 좌측 투사영역(120)으로 진행하고, 상기 PBS(편광 광 분할기)(18)에서 반사된 부가영상을 구성하는 우측영상은 상기 제 2 반사부재(14)에 반사되어 상기 스크린의 우측 투사영역(130)으로 진행한다. 반면, 상기 PBS(편광 광 분할기)(18)를 투과한 중앙영상은 상기 스크린의 중앙 투사영역(110)으로 진행한다.
상기 편광기(Polarizer)(15)의 P-편광 및 S-편광 변환주기를 상기 컨텐츠 서버(30)로부터 입력되는 영상의 프레임 주기와 동기화함으로써, 상기 입력받은 영상 중 중앙영상은 P-편광 영상으로 변환 시키고, 입력받은 영상 중 좌측영상과 우측영상으로 구성되는 부가영상은 S-편광 영상으로 변환 시키도록 제어하는 제어부(31)를 포함 할 수 있다.
또한, 상기 광 경로변경 컨버터(17) 내에 위치한 상기 광 분리기(12)는 상기 입력받은 영상 중 중앙영상은 투과시키고, 입력받은 영상 중 좌측영상과 우측영상으로 구성된 부가영상은 반사시키는 REM(가역적 전기화학 미러)으로 구성 할 수 있다. 상기 REM(가역적 전기화학 미러)에서 반사된 상기 부가영상 중 좌측영상은 상기 제 1 반사부재(13)에 반사되어 상기 스크린의 좌측 투사영역(120)으로 진행하고, 상기 REM(가역적 전기화학 미러)에서 반사된 상기 부가영상 중 우측영상은 상기 제 2 반사부재(14)에 반사되어 상기 스크린의 우측 투사영역(130)으로 진행한다. 반면, 상기 REM(가역적 전기화학 미러)을 투과한 상기 중앙채널 영상은 상기 스크린의 중앙 투사영역(110)으로 진행한다.
상기 REM(가역적 전기화학 미러)의 스위치와 상기 컨텐츠 서버(30)로부터 입력되는 영상의 프레임주기를 동기화하여, 상기 입력되는 영상이 중앙영상 일 경우에는 REM(가역적 전기화학 미러)의 스위치를 off 시키고, 입력된 영상이 좌측영상과 우측영상으로 구성된 부가영상 일 경우에는 REM(가역적 전기화학 미러)의 스위치를 on 시키는 제어부(31)를 포함 할 수 있다.
본 발명의 보호범위가 이상에서 명시적으로 설명한 실시예의 기재와 표현에 제한되는 것은 아니다. 또한, 본 발명이 속하는 기술분야에서 자명한 변경이나 치환으로 말미암아 본 발명이 보호범위가 제한될 수도 없음을 다시 한 번 첨언한다.

Claims (14)

  1. 카메라 장치가 오브젝트를 촬영하여 원본 영상 파일을 획득하는 원본 영상 파일 획득 단계;
    상기 원본 영상 파일의 영상 화면을 미리 정해진 유효범위에 따라 상하 부분을 절단하여 편집 영상을 생성하는 편집 영상 생성 단계;
    상기 생성된 편집 영상을 구성하는 각 프레임들을 영상 화면의 중앙에 위치하는 중앙영상 및 상기 중앙영상의 좌측에 위치하는 좌측영상, 상기 중앙영상의 우측에 위치하는 우측영상으로 분할하는 영상 분할 단계;
    상기 영상 분할 단계를 수행한 분할된 영상에 프레임 단위로 블랭크 영역을 할당하는 블랭크 영역 할당 단계;
    상기 블랭크 영역이 할당 된 영상 중 좌측영상과 우측영상을 프레임 단위로 붙여 부가영상을 생성하는 영상 조합 단계;
    상기 중앙영상과 상기 부가영상을 시간방향으로 교대로 배열하는 피부호화 프레임 구성 단계;
    상기 구성된 피부호화 프레임을 규격에 맞게 부호화한 영상 데이터를 저장하는 영상 데이터 저장 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 시네마의 제작 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 원본 영상 파일 획득 단계의 원본 영상 파일의 해상도 규격이 2n+1K(n은 자연수) 해상도인 경우에, 상기 영상 분할 단계의 중앙영상 및 상기 좌측영상과 상기 우측영상이 조합된 부가영상의 해상도는 각각 2nK 해상도인 것을 특징으로 하는 디지털 시네마의 제작 방법.
  3. 중앙영상과 부가영상으로 구성되어 부호화된 영상 데이터를 가지는 디지털 시네마 영상을 제작하는 영상 제작 단계;
    상기 제작된 디지털 시네마의 영상파일을 컨텐츠서버(30)에 저장하는 단계;
    상기 저장된 영상파일을 프로젝터(16)로 전송하는 영상파일 전송 단계;
    상기 전송받은 영상파일을 주사하는 영상 주사 단계;
    상기 영상 주사 단계에서 주사된 주사광의 광경로를 중앙영상의 광경로와 부가영상의 광경로가 상이하게 변경하는 광경로 변경 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 시네마의 상영 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 영상 제작 단계에서 제작하는 디지털 시네마 영상은 중앙영상과 좌측영상 및 우측영상을 조합한 부가영상을 포함하며,
    상기 중앙영상과 부가영상으로 부호화된 영상 데이터는;
    상기 중앙영상과 상기 부가영상이 프레임 단위로 시간방향으로 교대로 배열되어 구성되는 것을 특징으로 하는 디지털 시네마의 상영 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 광경로 변경 단계는,
    상기 중앙영상이 스크린에 투사되는 중앙영상 투사영역과 상기 부가영상 중 좌측 스크린에 투사되는 좌측영상 투사영역 및 상기 부가영상 중 우측 스크린에 투사되는 우측영상 투사영역이 서로 중첩되지 않도록 중앙영상의 광경로와 부가영상의 광경로를 변경하는 것을 특징으로 하는 디지털 시네마의 상영 방법.
  6. 중앙영상과 부가영상으로 구성되어 부호화된 영상 데이터를 가지는 영상을 상영하는 방법에 있어서,
    상기 중앙영상과 부가영상으로 구성되어 부호화된 영상 데이터를 주사하는 영상 주사 단계;
    상기 영상 주사 단계에서 주사되는 주사광의 광경로를 중앙영상의 광경로와 부개영상의 광경로가 상이하게 변경하는 광경로 변경 단계; 를 포함하며,
    상기 광경로 변경 단계는, 상기 중앙영상과 부가영상으로 구성되어 부호화된 영상 데이터의 영상이 스크린에 투사되는 각각의 투사영역이 서로 중첩되지 않도록 광경로를 변경하는 것을 특징으로 하는 디지털 시네마의 상영 방법.
  7. 카메라 장치가 오브젝트를 촬영하여 원본 영상 파일을 획득하는 원본 영상 파일 획득 모듈;
    상기 원본 영상 파일의 영상 화면을 미리 정해진 유효범위에 따라 상하 부분을 절단하여 편집 영상을 생성하는 편집 영상 생성 모듈;
    상기 생성된 편집 영상을 구성하는 각 프레임들을 영상 화면의 중앙에 위치하는 중앙영상 및 상기 중앙영상의 좌측에 위치하는 좌측영상, 상기 중앙영상의 우측에 위치하는 우측영상으로 분할하는 영상 분할 모듈;
    상기 영상 분할 모듈에서 분할된 영상에 프레임 단위로 블랭크 영역을 할당하는 블랭크 영역 할당 모듈;
    상기 블랭크 영역이 할당 된 영상 중 좌측영상과 우측영상을 프레임 단위로 붙여 부가영상을 생성하는 영상 조합 모듈;
    상기 중앙영상과 상기 부가영상을 시간방향으로 교대로 배열하는 피부호화 프레임 구성 모듈;
    상기 구성된 피부호화 프레임을 규격에 맞게 부호화한 영상 데이터를 저장하는 영상 데이터 저장 모듈;
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 컨텐츠 서버(30).
  8. 프로젝터(16)가 주사하는 영상을 입력받는 영상 입력부;
    상기 입력 받은 영상을 중앙영상과 좌측영상 및 우측영상으로 분리해 광경로를 분리하는 광 분리기;
    상기 광 분리기에서 분리된 좌측영상을 스크린의 좌측 투사영역(120) 방향으로 진행시키는 광 경로를 구성하는 제1 반사부재를 포함하며,
    상기 광 분리기에서 분리된 우측영상을 스크린의 우측 투사영역(130) 방향으로 진행시키는 광 경로를 구성하는 제2 반사부재를 포함하여 구성되어,
    프로젝터(16)로부터 주사되는 영상의 광 경로를 변경하는 광 경로변경 컨버터(17).
  9. 제8항에 있어서,
    상기 프로젝터(16)가 주사하는 영상은 중앙영상과 부가영상으로 구성되어, 각각의 영상은 프레임 단위로 순차적으로 주사되어 상기 영상 입력부로 입력되며;
    상기 광 분리기는,
    입력 영상을 주기적으로 반사와 투과를 반복하도록 구성되어,
    상기 부가영상 중 좌측영상은 상기 제 1 반사부재로 향하게 하고;
    상기 부가영상 중 우측영상은 상기 제 2 반사부재로 향하게 하며;
    중앙채널의 영상은 투과하여 스크린의 중앙투사영역 방향으로 진행시키는 것;을 특징으로 하는 광 경로변경 컨버터(17).
  10. 제8항에 있어서,
    상기 광 분리기는,
    상기 입력받은 영상 중 중앙영상은 P-편광 영상으로 변환 시키고, 입력받은 영상 중 부가영상은 S-편광 영상으로 변환 시키는 편광기(Polarizer)와
    상기 변환된 P-편광 영상은 투과 시키고, 상기 변환된 S-편광 영상은 반사 시키는 PBS(편광 광 분할기)를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 광 경로변경 컨버터(17).
  11. 제10항에 있어서,
    상기 편광기(Polarizer)의 P-편광 및 S-편광 변환주기를 상기 영상 입력부에 입력되는 영상의 프레임 주기와 동기화함으로써, 상기 입력받은 영상 중 중앙영상은 P-편광 영상으로 변환 시키고, 입력받은 영상 중 부가영상은 S-편광 영상으로 변환 시키도록 제어하는 제어부(31)를 포함하는 것을 특징으로 하는 광 경로변경 컨버터(17).
  12. 제8항에 있어서,
    상기 광 분리기는,
    상기 입력받은 영상 중 중앙영상은 투과시키고, 입력받은 영상 중 부가영상은 반사시키는 REM(가역적 전기화학 미러)인 것을 특징으로 하는 광 경로변경 컨버터(17).
  13. 제12항에 있어서,
    상기 REM(가역적 전기화학 미러)의 스위치와 상기 영상 입력부에 입력되는 영상의 프레임주기를 동기화하여,
    상기 입력되는 영상 이 중앙영상 일 경우에는 REM(가역적 전기화학 미러)의 스위치를 off 시키고, 입력된 영상 이 부가영상 일 경우에는 REM(가역적 전기화학 미러)의 스위치를 on시키는 제어부(31)를 포함하는 것을 특징으로 하는 광 경로변경 컨버터(17).
  14. 우측채널 영상 프레임과 좌측채널 영상 프레임을 순차적으로 저장하고 이를 프로젝터(16)로 출력하는 컨텐츠 서버(30);
    상기 컨텐츠 서버(30)에 저장 되어 있는 영상 파일을 주사하는 프로젝터(16);
    상기 프로젝터(16)와 스크린 사이에 위치하는 청구항 7 내지 청구항 13중 어느 한 항의 광 경로변경 컨버터(17); 및
    상기 컨텐츠 서버(30)에서 출력되는 영상의 프레임 주기와 상기 광 경로변경 컨버터(17)의 광 경로 변환 동작을 동기화하는 제어부(31);
    를 포함하여 구성되는 영화상영 시스템.
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