WO2019078670A1 - 홀로그램 영상 표시 장치 - Google Patents

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hologram
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배용우
신동엽
이학순
전진수
임국찬
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Definitions

  • the present invention relates to a hologram image display apparatus.
  • the present application claims priority based on Korean patent application (Application No. 10-2017-0136878) filed on October 20, 2017, and the entire contents of such application, which is incorporated herein by reference.
  • a pseudo hologram refers to a technique which is similar to a hologram, although it is not the hologram itself described above.
  • a pseudo-hologram a half-mirror film type screen or a transmissive type screen may be employed.
  • the screen when the semi-transparent film type screen is employed, the screen should be arranged to be inclined at an angle of about 45 degrees. In this case, the volume of such a hologram device is increased as compared with the volume of the hologram device which does not employ the semi-transparent film type screening method. Also, the degree of freedom of configuration is also not as high as that of a hologram device which does not adopt a semi-transparent film type screen method.
  • the screen when a transmissive screen is employed, the screen must be transparent. In this case, when the ambient illuminance is high, the hologram image is relatively bright and hard to be seen clearly.
  • a hologram image display apparatus includes an image display unit on which a hologram image is displayed and a display unit on which a hologram image is displayed by forming a space surrounding the hologram image, And a space-providing portion including a transparent material.
  • the observer can recognize the hologram image clearly even if the surrounding illuminance is bright.
  • the ghost phenomenon can be reduced or eliminated.
  • FIG. 1 is a perspective view of an external appearance of a hologram image display apparatus according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a conceptual view showing an example of the configuration of the image display unit shown in Fig.
  • FIG 4 is a cross-sectional view of the hologram image display apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a view showing in detail the detailed components of the hologram image display apparatus shown in FIG.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the hologram image display apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of the hologram image display apparatus according to the third embodiment.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of a hologram image display apparatus according to the fourth embodiment.
  • FIG. 9 is a view showing an example of a cross section of the screen portion shown in Fig.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of a hologram image display apparatus according to the fifth embodiment.
  • FIG. 11 is a longitudinal sectional view of a hologram image display apparatus according to an embodiment.
  • FIG. 12 is a longitudinal sectional view of a hologram image display apparatus according to another embodiment.
  • FIG. 1 is a perspective view of an external appearance of a hologram image display apparatus according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is merely an example, the spirit of the present invention is not limited to the hologram image display apparatus shown in FIG.
  • the three-dimensional coordinate axes (x-axis, y-axis, z-axis) shown in Fig. 1 are associated with the two-dimensional coordinate axes shown in Figs.
  • the hologram image display device 100 may be an apparatus for providing a pseudo hologram.
  • the image 10 shown in FIG. 1 and the image 10 referred to below are referred to as a similar hologram image or a hologram image.
  • the hologram image display apparatus 100 may include a case 160 forming an outer appearance of the hologram image display apparatus 100 and a spatial sensitivity providing unit 120.
  • At least a part of the image display unit for displaying the power source (not shown) or the image 10 may be mounted on the case 160.
  • the power supply unit supplies power to the image display unit, the illuminance sensor unit or a control unit to be described later.
  • the case 160 may be formed of a transparent or semitransparent material, and may be formed of an opaque material that is not shaded internally.
  • the spatial sense providing unit 120 may form a space 121 surrounding the image 10.
  • the space 121 may be formed by only the space providing portion 120 or may be formed by one end surface of the space providing portion 120 and the case 160 as shown in FIG.
  • the spatial sense providing unit 120 may be formed of a transparent material so that an external observer can recognize the image 10 displayed on the space 121 through the spatial sense providing unit 120.
  • the image 10 when the image 10 is displayed on the space 121, it can be referred to as 'the image is floating.' In this case, the observer can recognize the image 10 as a hologram image, that is, a stereoscopic image.
  • the space 121 can be recognized as the background of the image 10 as viewed from the observer's point of view. In addition, depending on the position of the observer, this space 121 may be recognized as a background having the same or similar brightness and color as the surroundings. However, if the illuminance around the hologram image display device 100 is bright and the space 121 is brightly recognized, the image 10 displayed with the bright space 121 as a background may not be apparent to the observer.
  • the space 121 recognized as the background of the image 10 may be darkened even if the ambient illuminance is bright.
  • FIG. 2 is a conceptual view illustrating the configuration of the hologram image display apparatus shown in FIG. 1.
  • Fig. 2 is merely an example, so that the spirit of the present invention is not limited to the drawings shown in Fig.
  • the hologram image display apparatus 100 includes an image display unit 110 and a spatial light providing unit 120.
  • the hologram image display apparatus 100 may include at least one of an illuminance sensor unit 130, a controller 140, a light scattering unit 150, and a case 160 according to an exemplary embodiment of the present invention. But may additionally include other components not shown.
  • the image 10 is displayed on the image display unit 110.
  • the image 10 may be a pseudo-holographic image referred to in the field of pseudo-holograms, as described above.
  • the image display unit 110 may include a configuration for generating an image and a configuration for displaying an image such as a projector or a liquid crystal panel.
  • the hologram image display device 100 that can be implemented by the various image display units 110 will be described in more detail with reference to FIGS. 4 to 12.
  • the spatial sense providing unit 120 may form a space 121 surrounding the image 10. [ The space 121 may be surrounded by only the space providing portion 120 or surrounded by the space providing portion 120 and one end surface of the case 160.
  • the fact that the image 10 is displayed on the space 121 means that the space 121 is visually recognized as the background of the image 10 when viewed from the observer's point of view.
  • the illuminance around the hologram image display device 100 can be reflected in the space 121 that the observer 30 visually recognizes as the background of the image. If the illuminance around the hologram image display device 100 is relatively higher than the brightness of the image 10, the observer 30 may not be able to recognize the image 10 clearly.
  • the spatial sensitivity providing unit 120 may be formed of a transparent and colored material.
  • a colored material may be colored acryl, polycarbonate (PC), polymethyl methacrylate (PMMA), or the like having a low light transmittance in a visible light region, but is not limited thereto.
  • the light transmittance of the spatial light modulator 120 may be, for example, 30% or less in the visible light region.
  • the observer can recognize the image clearly even though the surrounding illuminance is bright.
  • the spatial sensitivity providing unit 120 may include an anti-reflection coating member 122.
  • the anti-reflective coating member 122 may be applied to at least one of the inner surface (the surface facing the image 10) or the outer surface (the surface facing the observer) of the spatial sensitivity providing unit 120.
  • the anti-reflective coating member 122 may reduce the amount of reflection or reflection of the image 10 displayed on the image display unit 110 from the inner surface of the spatial sensitivity providing unit 120. Therefore, the phenomenon that the ghost image is seen to the observer can be reduced or eliminated
  • the spatial sensitivity providing unit 120 may include a dynamic dye filter 123, and the dynamic dye filter 123 may be applied to the inner surface or the outer surface of the spatial sensitivity providing unit 120 .
  • the degree of coloring of the spatial light modulator 120 varies depending on the illuminance around the hologram apparatus 100, It can be different. For example, if the ambient illuminance is increased, the spatial sensitivity of the spatial light modulator 120 implemented by the dynamic dye filter 123 may become too high, thereby lowering the light transmittance, and vice versa if the ambient illuminance is low .
  • the illuminance sensor unit 130 is disposed on the outer circumferential surface of the hologram image display device 100 and detects the illuminance around the hologram image display device 100.
  • the illuminance sensor unit 130 may be a sensor that calculates the illuminance based on the brightness of light, and the configuration itself is a general one, so a description thereof will be omitted.
  • the control unit 140 may receive ambient illuminance from the illuminance sensor unit 130 and may control the luminance of the image 10 displayed by the image display unit 110 based on the ambient illuminance.
  • the spatial light modulator 120 may include a color transparent material. The light transmittance of the spatial light modulator 120 can be lowered. At this time, the brightness in the space 121 may be lowered due to the low light transmittance, but at the same time, the brightness of the image 10 itself may be lowered. Accordingly, the controller 140 may control the luminance of the image display unit 110 to be higher or lower in consideration of the ambient illuminance to solve such a problem.
  • the control unit 140 may be implemented by a memory that stores instructions programmed to perform these functions, and a microprocessor that executes such instructions. In addition, the control unit 140 may perform various functions in addition to controlling the brightness of the image display unit 110.
  • the light scattering unit 150 scatters the light incident on the image display unit 110.
  • the light scattering unit 150 may include acrylic beads or the like, or may be formed by etching the surface of the light scattering unit 150, and may be disposed on the image display unit 110.
  • the scattering angle of the light can be adjusted according to the light scattering unit 150, and thus the viewing angle of the image 10 can be adjusted.
  • the case 160 constitutes the outer circumferential surface of the hologram image display device 100. Since the case has already been described with reference to FIG. 1, a detailed description thereof will be omitted.
  • the space forming the background of the image can be colored, the observer can recognize the image clearly even if the surrounding illuminance is bright. Also, the ghost phenomenon can be reduced or eliminated. In addition, it is possible to provide a similar hologram image with a wider viewing angle range than in the prior art.
  • the image display unit 110 can be implemented in the form of a projector or a liquid crystal panel.
  • FIGS. 3 to 9 illustrate a case where the image display unit 110 is implemented as a projector
  • FIG. 10 illustrates a case where the image display unit 110 is implemented as a liquid crystal panel. 3 to 9, the case where the image display unit 110 is implemented in the form of a projector will be described first.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration in which the image display unit 110 shown in FIG. 2 is implemented in the form of a projector.
  • the projector may be an ultra-short throw (UST) projector, but the present invention is not limited thereto.
  • UST ultra-short throw
  • the image display unit 110 may include an image projection unit 111, a mirror unit 112, and a screen unit 113.
  • the image projection unit 111 may generate and project the image 10, and may include a light source or the like of each of RGB as a component. Since the image projecting unit 111 itself has already been known in the field of the projector, a detailed description thereof will be omitted.
  • the mirror unit 112 reflects the image 10 from the image projection unit 111 toward the screen unit 113, which will be described later.
  • the reflection angle of the mirror unit 112 can be controlled by the control unit 140.
  • the mirror portion 112 may be implemented in the form of a mirror. Since the mirror unit 112 itself is already known in the field of the projection type projector, a detailed description thereof will be omitted.
  • the image 10 is formed on the screen unit 113.
  • the image 10 formed on the screen unit 113 may be the image 10 reflected by the mirror unit 112.
  • the screen unit 113 may be of a reflective type or a transmissive type and may be formed of a transparent or translucent material.
  • the image 10 is input to the screen unit 113 of the reflective type, the image 10 is reflected again toward the observer.
  • the image 10 is input to the transmissive type screen unit 113, the image 10 is transmitted toward the observer after passing through the screen unit 113.
  • FIG. 4 is a side sectional view of an image display unit 110 employing a reflective type screen unit 113 and a hologram image display apparatus 100 including the image display unit 110 as a component.
  • the hologram image display apparatus 100 may include an image display unit 110 and a spatial light providing unit 120 or a case 160.
  • the image display unit 110 includes an image projection unit 111, a mirror unit 112 and a screen unit 113.
  • the image projection unit 111 and the mirror unit 112 at this time are connected to the hologram image display device 100 As shown in FIG.
  • the image 10 projected by the image projection unit 111 is reflected by the mirror unit 112.
  • the image 10 reflected by the mirror unit 112 reaches the screen unit 113 of the reflective type and is reflected by the screen unit 113 toward the observer 30 again.
  • the reflective type screen unit 113 shown in FIG. 4 may include a first surface and a second surface.
  • the first surface may be a surface reflecting the image 10
  • the second surface may be a surface to which light introduced from the outside may reach, which will be described in more detail with reference to FIG.
  • Fig. 5 is a view showing in enlarged detail the transverse section of the reflective type screen unit 113 in Fig.
  • the cross section of the screen portion 113 shown in Fig. 5 is merely an example.
  • the reflection type screen unit 113 may include a first surface 113a and a second surface 113b.
  • the first surface 113a and the second surface 113b may be formed on the screen portion 113 by alternating a plurality of the first surface 113a and the second surface 113b.
  • the first surface 113a and the second surface 113b may be formed at a predetermined angle with respect to each other.
  • the first surface 113a is reflected from the mirror portion 112 and reflects the inputted image 10 toward the observer 30 again.
  • the first surface 113a may be one surface of a fresnel lens or one surface of a prism array.
  • the second surface 113b may be a surface on which an absorber for absorbing light from an external light 20, for example sunlight or artificial light, is disposed. At this time, any kind of material can be employed as the absorbing member as long as it is a material capable of absorbing light.
  • the brightness of the space 121 may become darker than the case where the light is not visible, so that the observer 30 can see the image 10 more clearly.
  • the light scattering unit 150 may be disposed on the screen unit 113.
  • the light scattering unit 150 scatters light.
  • the light scattering unit 150 may include acrylic beads or the like, or may be formed by etching the surface of the light scattering unit 150, and may be disposed on the image display unit 110.
  • the scattering angle of the light can be adjusted according to the light scattering unit 150, and thus the viewing angle of the image 10 can be adjusted.
  • FIG. 6 is a side sectional view of the hologram image display apparatus 100 when the image projection unit 111 and the mirror unit 112 are disposed at the upper end of the hologram image display apparatus 100, to be. Since the image projection unit 111 and the mirror unit 112 are disposed at the top of the hologram image display apparatus 100, the hologram image display apparatus 100 is the same as the hologram image display apparatus 100 shown in FIG. It will be omitted.
  • FIG. 7 is a side sectional view of a hologram image display apparatus 100 including a video display unit 110 using the transmissive type screen unit 113 and a video display unit 110 as a component, to be.
  • the hologram image display apparatus 100 may include an image display unit 110 and a spatial light providing unit 120 or a case 160.
  • the image display unit 110 includes an image projection unit 111, a mirror unit 112 and a screen unit 113.
  • the image projection unit 111 and the mirror unit 112 at this time are connected to the hologram image display device 100 As shown in FIG.
  • the image 10 projected by the image projection unit 111 is reflected by the mirror unit 112.
  • the image 10 reflected by the mirror unit 112 reaches the screen unit 113 of the transmission type.
  • the image that reaches the screen unit 113 is irradiated toward the observer 30 after passing through the screen unit 113.
  • the image 10 transmitted through the screen unit 113 passes through the space 121 and is irradiated toward the observer 30.
  • FIG. 8 is a side sectional view of the hologram image display apparatus 100 when the image projection unit 111 and the mirror unit 112 are disposed at the upper end of the hologram image display apparatus 100, FIG.
  • the hologram image display apparatus 100 is the same as the hologram image display apparatus 100 shown in FIG. 7 except that the image projection unit 111 and the mirror unit 112 are disposed at the top of the hologram image display apparatus 100, It will be omitted.
  • the transmissive screen unit 113 may be formed in the form of a prism 113c.
  • the image 10 is transmitted to the observer 30 after passing through the transmissive screen unit 113 in the form of a prism 113c.
  • the hologram image display apparatus 100 may include an image display unit 210 and a spatial light modulator 120, and may include a light intensity sensor unit, a controller (not shown), or a case (not shown) 160 < / RTI >
  • the spatial sensitivity providing unit 120, the illuminance sensor unit, the control unit or the case 160 are the same as those shown in FIG. 2, a description thereof will be omitted.
  • the image display units 210 and 211 include a panel 210 for displaying a hologram image and a back light unit (BLU) 211 for providing a backlight to the panel 210 can do.
  • the backlight unit 211 may be a direct LED BLU.
  • the direct-type backlight unit 211 it is possible to provide a backlight with a brighter brightness than the case where the direct-backlight unit 211 is not used. Accordingly, even if the spatial light modulator 120 has a low light transmittance by including a coloring transparent material, the brightness of the image 10 itself is formed so that the observer 30 can recognize the image 10 clearly .
  • FIGS. 11 and 12 are cross-sectional views illustrating a hologram image display apparatus 100 employing various types of spatial sense providing units 120.
  • the spatial sense providing unit 120 may be semicircular or rectangular, and may be elliptical, but not limited thereto.
  • the image display unit 110 can determine the brightness of the image 10 on the assumption that there is an observation of the image 10 in all directions of the spatial sensitivity providing unit 120.
  • the image display unit 110 can determine the brightness of the image 10 on the assumption that only one side 120a of the spatial sensitivity providing unit 120 can observe the image 10.
  • 11 and 12 include the screen portion 113 having the same diameter and to provide the image 10 having the same brightness, the power of the image display unit 110 must be larger than that of FIG. 12 to FIG. . This is because Fig. 11 should be able to observe the image 10 on all sides, while Fig. 12 should be able to observe the image 10 on only one side 120a.
  • the space forming the background of the image can be colored, the observer can recognize the image clearly even if the surrounding illuminance is bright. Also, the ghost phenomenon can be reduced or eliminated. In addition, it is possible to provide a similar hologram image with a wider viewing angle than in the conventional art.
  • the hologram image can be more clearly provided to the observer, and the ghost phenomenon can be reduced or eliminated.

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Abstract

일 실시예에 따른 홀로그램 영상 표시 장치는 홀로그램 영상이 표시되는 영상 표시부와, 상기 홀로그램 영상을 에워싸는(surrounding) 공간을 형성하고, 상기 공간이 유색(有色)으로 보이면서 외부에서 상기 홀로그램 영상이 인식되도록 유색 투명한 재질을 포함하는 공간감 제공부를 포함한다.

Description

홀로그램 영상 표시 장치
본 발명은 홀로그램 영상 표시 장치에 관한 것이다. 참고로, 본 출원은 2017년 10월 20일자로 출원된 한국특허출원(출원번호 10-2017-0136878호)을 기초로 우선권을 주장하며, 이러한 우선권의 기초가 되는 해당 출원의 전체 내용은 본 출원에서 참조문헌으로서 인용된다.
홀로그램(hologram)이란 필름이나 감광 건판 등의 기록 매체에 레이저 광 등 빛의 간섭 패턴을 기록한 것이다. 홀로그램은 대상(object)에 대한 입체적인 영상을 제공한다. 예를 들면, 사람의 머리를 기록한 홀로그램은 보는 위치에 따라 상이한 영상을 제공한다. 즉 어떤 위치에서는 왼쪽 모습이 보이고, 다른 위치에서는 정면 모습이 보이며, 또 다른 위치에서는 오른쪽 모습이 보인다.
이와 달리, 유사 홀로그램(pseudo hologram)이란 전술한 홀로그램 그 자체는 아니지만 홀로그램과 비슷한 효과를 내는 기술을 지칭한다. 유사 홀로그램에서는 반투명(half-mirror)막 방식의 스크린 또는 투과형 스크린이 채용될 수 있다.
그런데, 반투명막 방식의 스크린을 채용할 경우 해당 스크린은 약 45도의 각도로 기울어지도록 배치되어야 한다. 이 경우, 이러한 홀로그램 장치의 부피가 반투명막 방식의 스크린 방식을 채용하지 않은 홀로그램 장치의 부피에 비해 증가하게 된다. 또한 구성의 자유도 또한 반투명막 방식의 스크린 방식을 채용하지 않은 홀로그램 장치에 비해 높지 않게 된다. 한편, 투과형 스크린을 채용할 경우 해당 스크린은 투명해야 하는데, 이 경우 주변 조도가 높으면 상대적으로 홀로그램 영상이 밝고 선명하게 보이기 어렵다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 유사 홀로그램 영상을 선명하게 제공할 수 있는 홀로그램 영상 표시 장치를 제공하는 것이다.
다만, 본 발명의 해결하고자 하는 과제는 이상에서 언급한 것으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 해결하고자 하는 과제는 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
일 실시예에 따른 홀로그램 영상 표시 장치는 홀로그램 영상이 표시되는 영상 표시부와, 상기 홀로그램 영상을 에워싸는(surrounding) 공간을 형성하고, 상기 공간이 유색(有色)으로 보이면서 외부에서 상기 홀로그램 영상이 인식되도록 유색 투명한 재질을 포함하는 공간감 제공부를 포함한다.
일 실시예에 따르면, 홀로그램 영상의 배경을 이루는 공간이 유색으로 보일 수 있으므로, 주변의 조도가 밝더라도 관찰자는 홀로그램 영상을 선명하게 인식할 수 있다.
또한, 고스트 현상이 저감 내지는 제거될 수 있다.
아울러, 종래보다 넓은 범위의 시야각으로 홀로그램 영상을 제공할 수 있게 된다.
도 1은 일 실시예에 따른 홀로그램 영상 표시 장치의 외관에 대한 사시도이다.
도 2는 도 1에 도시된 홀로그램 영상 표시 장치의 구성을 개념적으로 도시한 도면이다.
도 3은 도 2에 도시된 영상 표시부의 구성의 예을 개념적으로 도시한 도면이다.
도 4는 제1 실시예에 따른 홀로그램 영상 표시 장치의 횡단면도이다.
도 5는 도 4에 도시된 홀로그램 영상 표시 장치의 세부 구성요소를 보다 자세하게 도시한 도면이다.
도 6은 제2 실시예에 따른 홀로그램 영상 표시 장치의 횡단면도이다.
도 7은 제3 실시예에 따른 홀로그램 영상 표시 장치의 횡단면도이다.
도 8은 제4 실시예에 따른 홀로그램 영상 표시 장치의 횡단면도이다.
도 9는 도 7에 도시된 스크린부의 단면에 대한 일 예를 도시한 도면이다.
도 10은 제5 실시예에 따른 홀로그램 영상 표시 장치의 횡단면도이다.
도 11은 일 실시예에 따른 홀로그램 영상 표시 장치의 종단면도이다.
도 12는 다른 실시예에 따른 홀로그램 영상 표시 장치의 종단면도이다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.
본 발명의 실시예들을 설명함에 있어서 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명의 실시예에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
도 1은 일 실시예에 따른 홀로그램 영상 표시 장치의 외관에 대한 사시도이다. 다만, 도 1은 예시적인 것에 불과하므로, 본 발명의 사상이 도 1에 도시된 홀로그램 영상 표시 장치로 한정 해석되는 것은 아니다. 아울러, 도 1에 도시된 3차원 좌표축(x축, y축, z축)은 도 4 내지 12 각각에 도시된 2차원 좌표축과 연관되어 있다.
홀로그램 영상 표시 장치(100)는 유사 홀로그램을 제공하는 장치일 수 있다. 이에, 도 1에 도시된 영상(10) 및 이하에서 언급될 영상(10)은 유사 홀로그램 영상 또는 홀로그램 영상을 지칭하는 것으로 한다.
도 1을 참조하면, 홀로그램 영상 표시 장치(100)는 그 외관을 형성하는 케이스(160)와 공간감 제공부(120)를 포함할 수 있다.
케이스(160)에는 전원부(미도시) 또는 영상(10)을 표시하는 영상 표시부의 적어도 일부 구성이 실장될 수 있다. 전원부는 영상 표시부나 후술할 조도 센서부 또는 제어부 등에 전원을 공급하는 역할을 한다.
케이스(160)는 내부가 비치는 투명 또는 반투명한 재질로 형성될 수 있으며, 이와 달리 내부가 비치지 않는 불투명한 재질로 형성될 수도 있다.
공간감 제공부(120)는 영상(10)을 에워싸는(surrounding) 공간(121)을 형성할 수 있다. 이 공간(121)은 공간감 제공부(120)만에 의해 형성되거나 또는 도 1에 도시된 것과 같이 공간감 제공부(120)와 케이스(160)의 일 단면에 의해 형성될 수 있다.
공간감 제공부(120)는 투명한 재질로 형성될 수 있으며, 따라서 외부의 관찰자는 공간(121) 상에 표시되는 영상(10)을 공간감 제공부(120)를 통해 인식할 수 있다. 여기서, 영상(10)이 공간(121) 상에서 표시될 경우 이를 '영상이 floating되었다'라고 지칭할 수 있다. 이 경우 관찰자는 해당 영상(10)을 홀로그램 영상의 형태로, 즉 입체적인 영상으로 인식할 수 있다.
한편, 이러한 공간(121)은 관찰자의 입장에서 봤을 때 영상(10)의 배경으로서 인식될 수 있다. 아울러, 관찰자의 위치에 따라서 이러한 공간(121)은 주변과 동일 내지는 유사한 밝기 및 색상을 갖는 배경으로서 인식될 수도 있다. 그런데 만약 홀로그램 영상 표시 장치(100) 주변의 조도가 밝아서 해당 공간(121)이 밝게 인식된다면, 이러한 밝은 공간(121)을 배경으로 하여 표시되는 영상(10)은 관찰자에게 선명하지 않게 보일 수 있다.
이에, 일 실시예에서는 주변 조도가 밝더라도 영상(10)의 배경으로 인식되는 공간(121)이 어둡게 보일 수 있는 기술을 제공하고 있다.
이하에서는 이러한 기술을 제공하는 홀로그램 영상 표시 장치(100)의 구성에 대하여 구체적으로 살펴보기로 한다.
도 2는 도 1에 도시된 홀로그램 영상 표시 장치의 구성을 개념적으로 도시한 도면이다. 다만, 도 2는 예시적인 것에 불과하므로, 본 발명의 사상이 도 2에 도시된 도면으로 한정해석되지는 않는다.
도 2를 참조하면, 홀로그램 영상 표시 장치(100)는 영상 표시부(110)와 공간감 제공부(120)를 포함한다. 또한, 실시예에 따라 홀로그램 영상 표시 장치(100)는 조도 센서부(130), 제어부(140), 광 산란부(150) 및 케이스(160) 중 적어도 하나를 포함할 수 있고, 도면에는 도시되지 않은 다른 구성요소를 추가로 포함할 수도 있다.
먼저, 영상 표시부(110)에는 영상(10)이 표시된다. 영상(10)은 전술한 바와 같이 유사 홀로그램 분야에서 지칭하는 유사 홀로그램 영상일 수 있다. 영상 표시부(110)는 예컨대 프로젝터나 액정 패널과 같이, 영상을 생성하는 구성과 영상이 표시되는 구성을 포함할 수 있다. 이와 같이 다양한 영상 표시부(110)에 의해 각각 구현 가능한 홀로그램 영상 표시 장치(100)에 대해서는 도 4 내지 12에서 보다 자세하게 살펴보기로 한다.
공간감 제공부(120)는 영상(10)을 에워싸는(surrounding) 공간(121)을 형성할 수 있다. 이 공간(121)은 공간감 제공부(120)만에 의해 둘러싸여 형성되거나 또는 공간감 제공부(120)와 케이스(160)의 일 단면에 의해 둘러싸여 형성될 수 있다.
공간감 제공부(120)는 투명한 재질로 형성될 수 있으며, 따라서 외부의 관찰자는 공간(121) 상에 표시되는 영상(10)을 공간감 제공부(120)를 통해 시각적으로 인식할 수 있다. 여기서, 영상(10)이 공간(121) 상에서 표시된 상태를 '영상이 floating되었다'라고 지칭할 수 있다.
한편, 영상(10)이 공간(121) 상에서 표시된다는 것은, 이러한 공간(121)이 관찰자의 입장에서 봤을 때 영상(10)의 배경으로서 시각적으로 인식된다는 것을 의미한다. 이 경우 홀로그램 영상 표시 장치(100) 주변의 조도는 관찰자(30)가 시각적으로 영상의 배경으로서 인식하고 있는 공간(121)으로 반영될 수 있다. 만약, 홀로그램 영상 표시 장치(100) 주변의 조도가 영상(10)의 밝기보다 상대적으로 높다면, 관찰자(30)는 영상(10)을 선명하게 인식하지 못할 수도 있다.
이 때, 일 실시예에 따르면 공간감 제공부(120)는 투명이면서도 유색의 재질로 형성될 수 있다. 이러한 유색을 띄는 재질은 가시광 영역에서 광 투과율이 낮은 착색형 아크릴, 폴리카보네이트(polycarbonate, PC), PMMA (polymethyl methacrylate, PMMA) 등일 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다. 아울러, 이러한 공간감 제공부(120)의 광 투과율은 가시광선영역에서 예컨대 30% 이하일 수 있다.
따라서, 일 실시예에 따르면 영상의 배경을 이루는 공간이 유색으로 보일 수 있으므로, 주변의 조도가 밝더라도 관찰자는 영상을 선명하게 인식할 수 있다.
한편, 공간감 제공부(120)는 무반사(anti-reflection) 코팅 부재(122)를 포함할 수 있다. 이러한 무반사 코팅 부재(122)는 공간감 제공부(120)의 내면(영상(10)을 향하는 면) 또는 외면(관찰자를 향하는 면) 중 적어도 하나에 도포될 수 있다. 무반사 코팅 부재(122)는 영상 표시부(110)에서 표시된 영상(10)이 공간감 제공부(120)의 전술한 안쪽면에서 반사되지 않도록 또는 반사되는 양이 적어지도록 할 수 있다. 따라서, 관찰자에게 고스트 영상이 보이게 되는 현상이 저감 내지는 제거될 수 있다
한편, 실시예에 따라서 공간감 제공부(120)는 동적 염료 필터(123)(dynamic dye filter)를 포함할 수 있으며, 동적 염료 필터(123)는 공간감 제공부(120)의 내면 또는 외면에 도포될 수 있다. 동적 염료 필터(123)에 의해 공간감 제공부(120)가 구현될 경우, 유사 홀로그램 장치(100) 주변 조도에 따라서 공간감 제공부(120)가 띄는 유색의 정도가 달라지게 되며, 이에 따라 광 투과율 또한 달라질 수 있다. 예컨대, 주변 조도가 높아지면 동적 염료 필터(123)에 의해 구현된 공간감 제공부(120)는 유색을 띄는 정도가 심해짐으로써 광 투과율이 낮아지게 되고, 주변 조도가 낮아지면 그 반대가 될 수 있다.
조도 센서부(130)는 홀로그램 영상 표시 장치(100)의 외주면에 배치되어서, 홀로그램 영상 표시 장치(100) 주변 조도를 감지하는 구성이다. 조도 센서부(130)는 빛의 밝기를 입력으로 해서 조도를 산출하는 센서로 구성될 수 있으며, 그 구성 자체는 일반적인 것이므로 이에 대한 설명은 생략하기로 한다.
제어부(140)는 조도 센서부(130)로부터 주변의 조도를 입력받은 뒤 이를 기초로 영상 표시부(110)가 표시하는 영상(10)의 휘도(luminance)를 제어할 수 있다. 전술한 바와 같이 공간감 제공부(120)는 유색 투명한 물질을 포함할 수 있다. 이로 인해 공간감 제공부(120)의 광 투과율은 낮아질 수 있다. 이 때, 낮은 광 투과율로 인해 공간(121) 내의 밝기는 낮아질 수 있지만, 이와 동시에 관찰자에게 보여지는 영상(10) 자체의 밝기가 낮아지는 문제가 발생할 수 있다. 따라서, 제어부(140)는 이러한 문제를 해결하기 위해 영상 표시부(110)의 휘도를 주변 조도를 고려하여서 높게 또는 낮게 제어할 수 있다. 예컨대 주변 조도가 소정의 기준보다 높다면 영상 표시부(110)의 휘도를 높게 제어하는 반면, 주변 조도가 소정의 기준보다 낮다면 영상 표시부(110)의 휘도를 낮게 제어할 수 있다. 이러한 제어부(140)는 이러한 기능을 수행하도록 프로그램된 명령어를 저장하는 메모리와, 이러한 명령어를 실행하는 마이크로프로세서에 의해 구현 가능하다. 아울러, 제어부(140)는 영상 표시부(110)의 휘도를 제어하는 것 이외에도 다양한 기능을 수행할 수 있다.
광 산란부(150)는 영상 표시부(110)에 입사되는 광을 산란시키는 구성이다. 이러한 광 산란부(150)는 예컨대 아크릴 비즈 등을 포함하거나 표면을 식각 처리하여 형성될 수 있으며, 영상 표시부(110) 상에 배치될 수 있다. 광 산란부(150)에 따라 광의 산란 각도가 조절될 수 있으며, 따라서 영상(10)의 시야각이 조절될 수 있다.
케이스(160)는 홀로그램 영상 표시 장치(100)의 외주면을 이루는 구성이며, 케이스에 대해서는 도 1에서 이미 설명하였으므로 이에 대한 자세한 설명은 생략하기로 한다.
이상에서 살펴본 바와 같이, 일 실시예에 따르면 영상의 배경을 이루는 공간이 유색으로 보일 수 있으므로, 주변의 조도가 밝더라도 관찰자는 영상을 선명하게 인식할 수 있다. 또한, 고스트 현상이 저감 내지는 제거될 수 있다. 또한, 종래보다 넓은 범위의 시야각으로 유사 홀로그램 영상의 제공이 가능하게 된다.
이하에서는 홀로그램 영상 표시 장치에 대해 다양한 실시예를 설명하기로 한다.
먼저, 영상 표시부(110)는 프로젝터나 액정 패널과 같은 형태로 구현 가능하다. 이 중 도 3 내지 9는 영상 표시부(110)가 프로젝터의 형태로 구현된 경우를 나타낸 도면이고, 도 10은 영상 표시부(110)가 액정 패널의 형태로 구현된 경우를 나타낸 도면이다. 이 중에서 도 3 내지 9을 참조하여서 영상 표시부(110)가 프로젝터의 형태로 구현된 경우에 대해 먼저 설명하기로 한다.
도 3은 도 2에 도시된 영상 표시부(110)가 프로젝터의 형태로 구현된 경우의 구성을 도시한 도면이다. 영상 표시부(110)가 프로젝터의 형태로 구현된 경우, 프로젝터는 UST(ultra-short throw) 프로젝터일 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
도 3을 참조하면, 영상 표시부(110)는 영상 투사부(111), 미러부(112) 및 스크린부(113)를 포함할 수 있다. 영상 투사부(111)는 영상(10)을 생성하여서 투사하며, RGB 각각의 광원 등을 구성요소로서 포함할 수 있다. 영상 투사부(111) 자체는 프로젝터 분야에서 이미 알려진 구성이므로 이에 대한 자세한 설명은 생략하기로 한다.
미러부(112)는 영상 투사부(111)로부터 영상(10)이 입사되면 이를 후술할 스크린부(113)를 향해 반사시키는 구성이다. 미러부(112)의 반사 각도는 제어부(140)에 의해 제어 가능하다. 미러부(112)는 거울과 같은 형태로 구현될 수 있다. 미러부(112) 자체는 투사형 프로젝터 분야에서 이미 알려진 구성이므로, 이에 대한 자세한 설명은 생략하기로 한다.
스크린부(113)에는 영상(10)이 맺힌다. 스크린부(113)에 맺히는 영상(10)은 미러부(112)에서 반사된 영상(10)일 수 있다. 스크린부(113)는 반사형 타입이거나 투과형 타입일 수 있으며, 투명 또는 반투명한 재질로 형성될 수 있다. 반사형 타입의 스크린부(113)에 영상(10)이 입력되면, 해당 영상(10)은 관찰자를 향해 다시 반사된다. 반면, 투과형 타입의 스크린부(113)에 영상(10)이 입력되면, 해당 영상(10)은 스크린부(113)를 투과한 뒤 관찰자를 향해 조사된다.
도 4는 반사형 타입의 스크린부(113)를 채용한 영상 표시부(110) 및 이러한 영상 표시부(110)를 구성요소로서 포함하는 홀로그램 영상 표시 장치(100)에 대한 측단면도이다.
도 4를 참조하면, 홀로그램 영상 표시 장치(100)는 영상 표시부(110)와 공간감 제공부(120) 또는 케이스(160)를 포함할 수 있다. 영상 표시부(110)는 영상 투사부(111), 미러부(112) 및 스크린부(113)를 포함하는데, 이 때의 영상 투사부(111)와 미러부(112)는 홀로그램 영상 표시 장치(100)의 하단에 배치될 수 있다.
영상 투사부(111)가 투사한 영상(10)은 미러부(112)에서 반사된다. 미러부(112)에서 반사된 영상(10)은 반사형 타입의 스크린부(113)에 도달하며, 스크린부(113)에 의해 다시 관찰자(30)를 향하도록 반사된다.
도 4에 도시된 반사형 타입의 스크린부(113)는 제1 면과 제2 면을 포함할 수 있다. 제 1 면은 영상(10)을 반사시키는 면이고, 제2 면은 외부로부터 유입된 광이 도달하는 면일 수 있는데, 이에 대해서는 도 5를 참조하여서 보다 자세하게 살펴보기로 한다.
도 5는 도 4에서 반사형 타입의 스크린부(113)의 횡단면을 보다 자세하게 확대하여서 도시한 도면이다. 다만, 도 5에 도시된 스크린부(113)의 횡단면은 예시적인 것에 불과하다.
도 5를 참조하면, 반사형 타입의 스크린부(113)는 제1 면(113a)과 제2 면(113b)을 포함할 수 있다. 제1 면(113a)과 제2 면(113b)은 도시된 것과 같이 각각 복수 개가 교번하여서 스크린부(113) 상에 형성될 수 있다. 아울러, 제1 면(113a)과 제2 면(113b)은 서로 소정의 각도를 이룬 상태로 형성될 수 있다.
제1 면(113a)은 미러부(112)로부터 반사되어 입력된 영상(10)을 다시 관찰자(30)를 향해 반사시킨다. 이러한 제1 면(113a)은 프레넬(fresnel) 렌즈의 일 면 또는 프리즘 어레이(prism array)의 일면일 수 있다.
제2 면(113b)은 외부의 조명(20), 예컨대 태양광이나 인공 조명으로부터 유입된 광을 흡수하는 흡수 부재가 배치된 면일 수 있다. 이 때, 광을 흡수할 수 있는 물질이라면 어떠한 종류의 물질이라도 흡수 부재로서 채용 가능하다. 제2 면(113b)에서 외부로부터 유입되는 광이 흡수되면 공간(121)의 밝기가 그렇지 않은 경우보다 어두워질 수 있으며, 따라서 관찰자(30)에게 영상(10)이 보다 선명하게 보일 수 있다.
한편, 도 5에 도시된 것과 같이 스크린부(113) 상에는 광 산란부(150)가 배치될 수 있다. 광 산란부(150)는 광을 산란시키는 구성이다. 이러한 광 산란부(150)는 예컨대 아크릴 비즈 등을 포함하거나 표면을 식각 처리하여 형성될 수 있으며, 영상 표시부(110) 상에 배치될 수 있다. 광 산란부(150)에 따라 광의 산란 각도가 조절될 수 있으며, 따라서 영상(10)의 시야각이 조절될 수 있다.
도 6은 도 4와는 달리 영상 투사부(111)와 미러부(112)가 홀로그램 영상 표시 장치(100)의 상단에 배치된 경우, 이러한 홀로그램 영상 표시 장치(100)에 대한 측단면도를 도시한 도면이다. 여기서, 영상 투사부(111)와 미러부(112)가 홀로그램 영상 표시 장치(100)의 상단에 배치된 것 이외에는 도 4에 도시된 홀로그램 영상 표시 장치(100)와 동일하므로, 이에 대한 추가적인 설명은 생략하기로 한다.
도 7은 도 4 내지 6과는 달리 투과형 타입의 스크린부(113)를 채용한 영상 표시부(110) 및 이러한 영상 표시부(110)를 구성요소로서 포함하는 홀로그램 영상 표시 장치(100)에 대한 측단면도이다.
도 7을 참조하면, 홀로그램 영상 표시 장치(100)는 영상 표시부(110)와 공간감 제공부(120) 또는 케이스(160)를 포함할 수 있다. 영상 표시부(110)는 영상 투사부(111), 미러부(112) 및 스크린부(113)를 포함하는데, 이 때의 영상 투사부(111)와 미러부(112)는 홀로그램 영상 표시 장치(100)의 하단에 배치될 수 있다.
영상 투사부(111)가 투사한 영상(10)은 미러부(112)에서 반사된다. 미러부(112)에서 반사된 영상(10)은 투과형 타입의 스크린부(113)에 도달한다. 스크린부(113)에 도달된 영상은 해당 스크린부(113)를 투과한 뒤 관찰자(30)를 향해 조사된다. 여기서, 스크린부(113)를 투과한 영상(10)은 공간(121)을 통과하여서 관찰자(30)를 향해 조사된다.
도 8은 도 7과는 달리 영상 투사부(111)와 미러부(112)가 홀로그램 영상 표시 장치(100)의 상단에 배치된 경우, 이러한 홀로그램 영상 표시 장치(100)에 대한 측단면도를 도시한 도면이다. 여기서, 영상 투사부(111)와 미러부(112)가 홀로그램 영상 표시 장치(100)의 상단에 배치된 것 이외에는 도 7에 도시된 홀로그램 영상 표시 장치(100)와 동일하므로, 이에 대한 추가적인 설명은 생략하기로 한다.
도 9는 도 7에 도시된 투과형 스크린부(113)에서 'A'라고 표시된 부분을 확대한 도면이다. 도 9를 참조하면, 투과형 스크린부(113)는 프리즘(113c)의 형태로 형성될 수 있다. 미러부(112)로부터 영상(10)이 입력되면, 해당 영상(10)은 프리즘(113c) 형태의 투과형 스크린부(113)를 투과한 뒤 관찰자(30)를 향해 조사된다.
한편, 도 10은 도 3 내지 9와는 달리 영상 표시부가 액정 패널의 형태로 구현된 경우, 이러한 영상 표시부를 포함하는 홀로그램 영상 표시 장치(100)의 측단면도를 도시한 도면이다. 도 10을 참조하면, 홀로그램 영상 표시 장치(100)는 영상 표시부(210,211)와 공간감 제공부(120)를 포함할 수 있으며, 실시예에 따라서 조도 센서부, 제어부(도면에는 미도시) 또는 케이스(160)를 포함할 수 있다. 여기서, 공간감 제공부(120), 조도 센서부, 제어부 또는 케이스(160)는 도 2에 도시된 것과 동일하므로 이에 대한 설명은 생략하기로 한다.
영상 표시부(210,211)에 대해 살펴보면, 영상 표시부(210,211)는 홀로그램 영상을 표시하는 패널(210)과, 이러한 패널(210)에 백라이트를 제공하는 백라이트 유닛(back light unit, BLU)(211)을 포함할 수 있다. 여기서, 백라이트 유닛(211)은 직하 방식(direct LED BLU)일 수 있다. 직하 방식의 백라이트 유닛(211)을 사용할 경우, 그렇지 않은 경우보다 밝은 밝기로 백라이트의 제공이 가능하다. 따라서, 공간감 제공부(120)가 유색 투명한 물질을 포함함으로써 낮은 광 투과율을 갖는다고 하여도, 영상(10) 자체의 밝기는 관찰자(30)가 선명하게 영상(10)을 인식할 수 있을 정도로 형성될 수 있다.
도 11과 12는 다양한 형태의 공간감 제공부(120)를 채용한 홀로그램 영상 표시 장치(100)의 횡단면을 도시한 도면이다. 도 11과 12를 참조하면, 공간감 제공부(120)는 반원 형태이거나 직사각형 형태일 수 있으며, 도시된 것과는 달리 타원형일 수도 있으나 이에 한정되지는 않는다.
도 11에 도시된 것과 같이 공간감 제공부(120)가 반원 형태일 경우, 영상(10)은 공간감 제공부(120)의 어느 방향에서도 관찰 가능하다. 따라서, 이 경우 영상 표시부(110)는 공간감 제공부(120)의 모든 방향에서 영상(10)에 대한 관찰이 있을 수 있다는 전제 하에 영상(10)에 대한 휘도를 결정할 수 있다.
반면, 도 12에 도시된 것과 같이 공간감 제공부(120)가 직사각형 형태일 경우, 영상(10)은 공간감 제공부(120)에서 어느 한 면(120a)에서만 관찰 가능하다. 따라서, 이 경우 영상 표시부(110)는 공간감 제공부(120)의 어느 한 면(120a)에서만 영상(10)에 대한 관찰이 있을 수 있다는 전제 하에 영상(10)에 대한 휘도를 결정할 수 있다. 여기서, 도 11과 12가 동일한 직경의 스크린부(113)를 포함하고 있고 동일한 휘도의 영상(10)을 제공하고자 한다면, 도 12보다 도 11의 경우가 영상 표시부(110)의 전력이 더 커야 한다. 왜냐하면, 도 11은 모든 면에서 영상(10)의 관찰이 가능해야 하는 반면, 도 12는 어느 한 면(120a)에서만 영상(10)의 관찰이 가능해야 하기 때문이다.
이상에서 살펴본 바와 같이, 일 실시예에 따르면 영상의 배경을 이루는 공간이 유색으로 보일 수 있으므로, 주변의 조도가 밝더라도 관찰자는 영상을 선명하게 인식할 수 있다. 또한, 고스트 현상이 저감 내지는 제거될 수 있다. 또한, 종래보다 넓은 범위의 시야각으로 유사 홀로그램 영상을 제공할 수 있게 된다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 품질에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 균등한 범위 내에 있는 모든 기술사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
일 실시예에 따르면 홀로그램 영상을 보다 선명하게 관찰자에게 제공할 수 있으며, 또한 고스트 현상이 저감 내지는 제거될 수 있다. 또한, 종래보다 넓은 범위의 시야각으로 유사 홀로그램 영상을 제공할 수 있게 된다.

Claims (10)

  1. 홀로그램 영상이 표시되는 영상 표시부와,
    상기 홀로그램 영상을 에워싸는(surrounding) 공간을 형성하고, 상기 공간이 유색(有色)으로 보이면서 외부에서 상기 홀로그램 영상이 인식되도록 하는 유색 투명한 재질을 포함하는 공간감 제공부를 포함하는
    홀로그램 영상 표시 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 영상 표시부는,
    상기 홀로그램 영상을 투사하는 영상 투사부와,
    상기 투사된 홀로그램 영상을 상기 외부를 향해 반사시키는 제1 면 및 상기 외부로부터 유입된 광(光)을 흡수하는 흡수 부재가 배치된 제2 면을 포함하는 스크린부를 포함하는
    홀로그램 영상 표시 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 스크린부의 상기 제1 면은.
    복수 개의 프레넬 렌즈 또는 복수 개의 프리즘으로 구성되는
    홀로그램 영상 표시 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 영상 표시부는,
    상기 홀로그램 영상을 표시하는 패널과,
    상기 패널에 백라이트를 제공하는 백라이트 유닛(back light unit, BLU)을 포함하는
    홀로그램 영상 표시 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 공간감 제공부는,
    무반사 코팅 부재를 포함하는
    홀로그램 영상 표시 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 공간감 제공부는
    광 투과율이 30% 이하인 것으로 채용되는
    홀로그램 영상 표시 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 공간감 제공부는
    주변 조도에 따라 상기 유색을 띄는 정도가 달라지는 동적 염료 필터(dynamic dye filter)를 포함하는
    홀로그램 영상 표시 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 홀로그램 영상 표시 장치는,
    주변 조도를 측정하는 조도 센서부를 더 포함하며,
    상기 영상 표시부는,
    상기 측정된 주변 조도에 따라서 휘도(luminance)를 달리하여서 상기 홀로그램 영상이 표시되도록 하는
    홀로그램 영상 표시 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 영상 표시부에 배치되어서, 상기 영상 표시부에 표시된 홀로그램 영상을 산란시키는 광 산란부를 더 포함하는
    홀로그램 영상 표시 장치.
  10. 제 2 항에 있어서,
    상기 영상 표시부는,
    상기 영상 투사부로부터 투사된 상기 홀로그램 영상을 상기 스크린부를 향해 반사시키는 미러부를 더 포함하는
    홀로그램 영상 표시 장치
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