WO2026005378A1 - 스마트 조명 기반 공간 색상화 시스템 및 이를 이용한 공간 색상화 방법 - Google Patents
스마트 조명 기반 공간 색상화 시스템 및 이를 이용한 공간 색상화 방법Info
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Definitions
- the present invention relates to a space colorization system and a space colorization method using the same, and more particularly, to a smart lighting-based space colorization system that independently controls the colors of a plurality of objects located in a space using smart lighting that controls a spectrum in various ways, and a space colorization method using the same.
- a technology for manufacturing a three-dimensional object including a light-transmitting substrate and an electrophoretic medium, and changing the color of the object.
- Japanese Patent No. 6319922 discloses a product that changes color by stacking optical structures
- U.S. Patent Publication No. 2024-0151995 discloses a technology that changes the color of an object by changing the temperature, pressure, voltage, bending, viewing angle, etc. of the object.
- the technical problem of the present invention is conceived from this point, and the purpose of the present invention is to provide a smart lighting-based space colorization system that can independently control the colors of multiple objects located in space by using smart lighting that diversely controls the spectrum of light provided to an object without using the structure or characteristics of the object.
- Another object of the present invention is to provide a spatial coloring method using the spatial coloring system.
- a spatial colorization system intentionally provides light having different spectra to intentionally control the color of an externally displayed object, and includes a light source and an object.
- the light source selectively provides a plurality of lights, each having a different spectrum.
- the object reflects the provided lights and is externally displayed in different colors. In this case, light not reflected from the object is displayed as white light.
- each of the lights may be light composed of at least three monochromatic lights of different wavelengths.
- the wavelength of the monochromatic light may be at least one of the endpoints of a line extending in a color space, or at least one of the vertices of a polygon formed in a color space.
- each of the lights is composed of (3*N) monochromatic lights
- the colors displayed externally by the N objects can be independently controlled.
- each of the lights further comprises three monochromatic lights, so that light not reflected from the object can be controlled as white light.
- the light source unit includes a first light source unit that provides at least one light to the object, and a second light source unit that provides at least one light having a different spectrum from the light provided by the first light source unit to the object, and the first light source unit and the second light source unit may be different light sources.
- the method may further include a database storing information on a reflection spectrum of the object, and a control unit controlling selection of the light based on the database.
- the database may pre-store information that the color reflected from the object varies depending on the spectrum of light provided to the object.
- control unit can select a specific light from among the lights of the light source unit based on the display color of the object according to the user's request.
- the object may include a base substrate and at least one structural layer laminated on the base substrate.
- the structural layers have different refractive indices and can control reflectivity depending on the spectrum of the light provided.
- the object may be located in a space where light other than light provided from the light source is blocked.
- a specific light is selected from among a plurality of lights, each having a different spectrum.
- the selected light is provided to an object.
- the object reflects the provided light, thereby displaying a specific color externally. Light not reflected from the object is displayed as white light.
- light in the step of selecting the specific light, light may be selected to implement the display color of the object according to the user's request based on information about the reflection spectrum of the object that has been previously stored.
- the display color of an object in an environment where the same white light is provided externally, can be varied in various ways depending on the provided light, thereby enabling active control of the color of the object and enabling the object to be viewed in various colors.
- the light when selecting the light, monochromatic lights corresponding to at least one of the two endpoints of a line extending in the color space or at least one of the vertices of a polygon formed in the color space are selected, and by combining these, the light is composed, so that lights having various spectra can be selected, and the color displayed by the object can be actively controlled in a more diverse manner.
- the color of each of a plurality of objects can be independently controlled by increasing the number of monochromatic lights contained in the light, thereby enabling independent color control for various objects located in a specific space.
- display of a specific color requested by a user can be implemented by selectively providing light of a specific spectrum to the object in a state where information that the color reflected by the object varies with respect to a specific spectrum is stored in advance, control over the color of the object can be easily achieved.
- color change according to the spectrum may be limited, so by manufacturing the object in a structure in which structural layers are laminated, more diverse and user-selectable colors can be implemented, thereby diversifying spatial colorization.
- the color of an object displayed externally can be intentionally, i.e., the color of the object can be actively controlled.
- FIG. 1 is a block diagram illustrating a spatial colorization system according to one embodiment of the present invention.
- Figures 2a and 2b are schematic diagrams illustrating a state in which the same object is displayed in different colors using the spatial colorization system of Figure 1.
- Figures 3a and 3b are schematic diagrams illustrating a state in which different objects are displayed in the same color or different colors using the spatial colorization system of Figure 1.
- Fig. 4a is a graph illustrating the spectral characteristics of different lights in the spatial colorization system of Fig. 1
- Fig. 4b is a graph illustrating the color space of different lights in Fig. 3a and the colors displayed through the same.
- FIG. 5 is a block diagram illustrating a spatial colorization system according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is a cross-sectional view showing the structure of an object in a spatial colorization system according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is a graph showing an example of controlling the color in which the object is displayed through different lights for the object in FIG. 6.
- Fig. 8 is a flowchart illustrating a spatial coloring method using the spatial coloring system of Fig. 1.
- FIG. 1 is a block diagram illustrating a spatial colorization system according to one embodiment of the present invention.
- the spatial colorization system (10) includes a light source unit (100), an object (200), a database (500), and a control unit (600).
- the above light source unit (100) selectively provides a plurality of lights (110, 120, 130, ...) to the object (200), and it is sufficient if it includes a function for selecting the lights. That is, the light source unit (100) may be a commonly used indoor/outdoor light or indoor/outdoor lighting, and its specific form or light irradiation method is not limited.
- the lights (110, 120, 130, ...) provided from the light source (100) are lights having different spectra, and the spectrum of the first light (110), the spectrum of the second light (120), and the spectrum of the third light (130) may be different from each other.
- the concept that the spectra are different means that the first to third lights (110, 120, 130) are lights having the same wavelength but different intensities, or that the first to third lights (110, 120, 130) are lights having different wavelengths. Therefore, the description below that the spectra are lights having different intensities should be interpreted to include both meanings. However, if it is described as lights having different intensities or lights having different wavelengths, the meaning should be interpreted restrictively as lights having different intensities or different wavelengths.
- the drawing exemplifies selectively irradiating three different lights
- the number of lights provided by the light source unit (100) is not limited.
- the object (200) receives the selected light and reflects the selected light to display a specific color to the outside. That is, a specific light can be actively selected from the light source unit (100), and through this active light selection, the color reflected from the object (200) can also be actively selected and implemented.
- the user perceives a specific color only for the object (200) in the space recognized by the white light (400).
- the above object (200) is located in a specific space, and the shape, arrangement, structure, etc. of the object (200) are not particularly limited. However, it is sufficient for the object (200) to be located in a position where it can receive light (110, 120, 130, ...) irradiated by the light source (100).
- the object (200) must be located indoors where light, such as sunlight, is blocked, or, if the object (200) is located outdoors, it must be in a nighttime environment where sunlight is extinguished.
- the object (200) may be located in an environment or space where light other than the light provided by the light source (100) is blocked.
- the object (200) may be an object that has already been manufactured and used, and may be, for example, a sofa, bedding, a dining table, and other objects that are not limited to those already in use. That is, in the case of the spatial colorization system (10) according to the present embodiment, the spectrum of light provided to the object (200) is controlled differently, and the color of the object (200) is expressed differently, so that the characteristics of the light are actively controlled, rather than the characteristics of the object being controlled.
- the object (200) reflects the provided light and is displayed in a specific color (310, 320, 330).
- the first color (310) reflected and displayed from the object (200) as the first light (110) is provided may be different from the second color (320) according to the second light (120) and the third color (330) according to the third light (130).
- the object (200) displays different colors to the outside depending on the selected light.
- the recognition unit (300) that recognizes the first to third colors (310, 320, 330) may be, for example, the user's vision.
- the spatial colorization system (10) by selecting lights having different spectra provided through the light source unit (100), the color of the light not reflected from the object (200) is always maintained as white light, while only the color reflected from the object (200) can be displayed differently.
- displaying the color reflected from the object (200) is ultimately implemented by selecting light from the light source unit (100), and in order to display the color reflected from the object (200) as a specific color, the light from the light source unit (100) can be actively selected by the user.
- the above-described spatial colorization system (10) can be controlled so that the viewing unit (300) displays the object (200) in a specific color through the database (500) and the control unit (600).
- the database (500) stores in advance information about the object (200), such as information about the spectrum of light reflected when light having a specific spectrum is incident, i.e., information about the reflection spectrum.
- Information about the reflection spectrum can be acquired and stored in advance by obtaining information about the spectrum of reflected light compared to the spectrum of various incident lights.
- control unit (600) controls the selection of the light according to a user's request to have the object (200) display a specific color based on information about the reflection spectrum of each object stored in the database (500). That is, if the user requests that the object (200) be displayed in a first color (310), the control unit (600) controls the first light (110) to be irradiated from the light source unit (100) so that the object (200) is displayed in the first color (310).
- control unit (600) can control the object (200) to be displayed in a required color according to the user's request by simply selecting light, so that the object (200) can be implemented in a specific color with great ease.
- Figures 2a and 2b are schematic diagrams illustrating a state in which the same object is displayed in different colors using the spatial colorization system of Figure 1.
- the light source (100) provides the first light (110) to an object (200, for example, a sofa) located in an indoor space (50)
- the color reflected from the object (200) and displayed on the viewing portion (300) becomes the first color (310).
- the color of the object (200) is the first color (310), but in the area where the first light (110) reaches, excluding the object (200) in the indoor space (50), it is displayed as white light (400) different from the first color (310).
- the above-mentioned recognition unit (300) recognizes the first color (310) for the object (200) and recognizes white light (400) in other spaces.
- the light source (100) provides second light (120) having a different spectrum from the first light (110)
- the color reflected from the object (200) and displayed by the viewing portion (300) becomes the second color (320).
- the second color (320) is different from the first color (310), and the color of the object (200) is the second color (320), but in the area where the second light (120) reaches, excluding the object (200) in the indoor space (50), it is displayed as white light (400) different from the second color (320).
- the colors of the light reflected from the object (200) are different colors (310, 320), and the color of the object (200) can be varied differently by actively selecting the provided light.
- the first and second lights (110, 120) in FIGS. 2A and 2B may be lights having substantially different spectra, but having the same wavelength and different light intensities.
- the color can be varied.
- Figures 3a and 3b are schematic diagrams illustrating a state in which different objects are displayed in the same color or different colors using the spatial colorization system of Figure 1.
- the light source unit (100) simultaneously provides the first light (110) to each of the first and second objects (200, 201) located in the indoor space (50)
- the colors reflected through the first and second objects (200, 201) and displayed on the viewing unit (300) can all be the first color (310).
- the colors of the first and second objects (200, 201) are both the first color (310), but in the area where the first light (110) reaches, excluding the first and second objects (200, 201) in the indoor space (50), it is displayed as white light (400) different from the first color (310).
- the above-mentioned recognition unit (300) recognizes the first color (310) for the objects (200, 201), and recognizes white light (400) in other spaces.
- the first and third lights (110, 130) in FIGS. 3A and 3B may be lights with substantially different spectra and different wavelengths.
- control may be possible to control changing the color of the first object (200) to the second color (320) and the color of the second object (201) to the third color (330) by changing the first light (110) to the third light (130).
- control can be performed so that each of the plurality of objects changes to a different color.
- the area where the third light (130) reaches, excluding the first and second objects (200, 201) in the indoor space (50), is always displayed as white light (400).
- Fig. 4a is a graph illustrating the spectral characteristics of different lights in the spatial colorization system of Fig. 1
- Fig. 4b is a graph illustrating the color space of different lights in Fig. 3a and the colors displayed through the same.
- a specific light can be implemented by combining three different monochromatic lights as in Fig. 4a, and light of a specific color can be displayed by controlling the intensity of the wavelength of the monochromatic lights.
- the first light (110) is implemented as three monochromatic lights (111, 112, 113) having different wavelength spectra, as shown in FIG. 4a
- the first light (110) can be implemented as white light (400) by controlling the intensity of the wavelength (base wavelength) of the monochromatic lights.
- the second light (120) can be implemented as white light (400) by controlling the intensity of the wavelength (base wavelength) of the monochromatic lights.
- the color of the light displayed by the first light (110) as well as the color of the light displayed by the second light (120) can display white light with the same color as the D65 standard light source color.
- the wavelength of each of the monochromatic lights (111, 112, 113) constituting the first light (110) may be a wavelength corresponding to the three vertices of a triangle formed as an expression area on the color space of the first light (110) in FIG. 4b
- the wavelength of each of the monochromatic lights (121, 122, 123) constituting the second light (120) may be a wavelength corresponding to the three vertices of a triangle formed as an expression area on the color space of the second light (120) in FIG. 4b.
- the first light (110) is composed of a combination of three monochromatic lights (111, 112, 113), and the three monochromatic lights (111, 112, 113) have wavelengths corresponding to the three vertices of a triangle in the color space, which is the expression area expressed by the first light (110), the first light (110) is displayed as white light identical to the D65 standard light source color. The same applies to the second light (120).
- the first light (120) is configured to additionally select three monochromatic lights, thereby enabling the object (200) to be expressed in a specific color.
- the color displayed externally is maintained as white light.
- the first light (110) for displaying the object (200) with the first color (310) in addition to the three monochromatic lights for displaying white light, three more monochromatic lights having specific wavelengths can be additionally selected to configure the first light (110).
- the first light (110) is used as lighting
- the surrounding environment excluding the object (200) is displayed as white light, and the color displayed by being reflected by the object (200) can be implemented through a combination of the additionally selected monochromatic lights.
- the second light (120) additionally selects three monochromatic lights having specific wavelengths (at this time, they must be a different combination from the monochromatic lights additionally selected from the first light (110), so that the surrounding environment excluding the object (200) is displayed as white light, and the color displayed by being reflected by the object (200) can be displayed as the second color (320).
- wavelengths in order to display an object in a specific color, three wavelengths (monochromatic lights) must be selected to display white light as the base wavelength, and additionally, three wavelengths (monochromatic lights) must be selected to display the object in a specific color, ultimately resulting in 3+3 wavelengths being selected.
- 3N wavelengths can be selected to configure the light.
- the light can be configured by selecting the wavelengths as described above.
- the N objects in order to independently control the color displayed externally other than the objects, i.e. the color of the lighting, three additional wavelengths must be selected, and thus the light can be configured by selecting (3N+3) wavelengths. This is because, in a state where three monochromatic lights are additionally selected to configure the lighting as white light, 3N wavelengths must be selected to independently control the color of each of the N objects.
- the first light (110) or the second light (120) does not necessarily have to be composed of monochromatic lights having wavelengths corresponding to the three vertices of a triangle in the color space of FIG. 4b. That is, the monochromatic lights constituting the first light (110) or the second light (120) may be composed of monochromatic lights corresponding to at least one of the vertices of a polygon, such as a square or a pentagon, in the color space. Furthermore, the monochromatic lights constituting the first light (110) or the second light (120) may also be composed of monochromatic lights corresponding to either of the two endpoints of a line extending in a straight line in the color space.
- light can be composed of two monochromatic lights to express colors within a limited range
- 2N wavelengths can be selected to independently control the colors of each of the N objects, and the light can be composed.
- the light in order to independently control the color displayed externally other than the objects, i.e. the color of the light, three additional wavelengths must be selected, and thus the light can be configured by selecting (2N+3) wavelengths.
- the color of the light can be controlled as white light with two wavelengths, it can also be configured by selecting (2N+2) wavelengths.
- FIG. 5 is a block diagram illustrating a spatial colorization system according to another embodiment of the present invention.
- the spatial colorization system (11) according to the present embodiment is substantially the same as the spatial colorization system (10) described with reference to FIG. 1 except that the light source unit (100) is composed of multiple parts, and therefore the same reference numbers are used for the same components and redundant descriptions are omitted.
- the light source unit (100) includes first and second light source units (101, 102) that are distinct from each other.
- the first light source unit (101) selectively provides at least one light (110, 120), and the second light source unit (102) also selectively provides at least one light (130, 140).
- lights having different spectra can be selectively provided from each of the two independent lights (101, 102).
- the first light source (101) provides the first light (110) to the object (202)
- the second light source (102) provides the third light (130) to the object (202)
- the color reflected from the object (202) can be determined based on the characteristics of the spectrum according to the combination of the first and third lights (110, 130).
- the color reflected from such an object (202) is controlled based on the characteristics of the spectrum of incident light by the combination of lights provided from the first and second light sources (101, 102), and information on the color of reflected light according to such incident light is stored in the database (500) described above, so that light can be selected by the control unit (600).
- the light source unit (100) includes two different light source units (101, 102) as an example only, and the number of light source units may be configured in various ways, such as three or more.
- multiple lights may be individually provided to multiple objects (202) located in space.
- the first light source unit (101) may provide the first light (110) to the first object
- the second light source unit (102) may provide the third light (130) to the second object.
- the colors of the first and second objects may be variably controlled while being displayed independently from each other, which may enable easier color control than variably controlling the colors of different objects through a single light as exemplified in FIG. 3b above.
- FIG. 6 is a cross-sectional view showing the structure of an object in a spatial colorization system according to another embodiment of the present invention.
- the color of the object (200) can be variably controlled based on the reflection spectrum information of the previously manufactured object (200).
- the object (203) can be manufactured to have a wide reflection spectrum or a specific reflection spectrum, thereby implementing a system in which various colors can be displayed in a variable manner according to changes in the spectrum of incident light.
- the object (203) is formed with a structure in which a plurality of structural layers (220, 230, 240, 250) are laminated on a base substrate (210), so that the spectrum of reflected light reflected from the object (203) can be controlled in various ways.
- the number of stacked structural layers (220, 230, 240, 250), the material, the refractive index of each structural layer, the thickness of each structural layer, etc. to be varied, when light of a specific spectrum is incident, the reflection spectrum reflected in response to it can be varied.
- the structural layers can be configured so that the reflection spectrum can also be varied.
- the light source unit (100) selects light in various ways, the color of the light displayed by the object (203) can also be varied, thereby enabling more effective spatial colorization.
- the structural layers are exemplified as multiple layers stacked on top of each other, but are not limited thereto, and it is also possible for one structural layer to be formed.
- the above structure layer may include a simple nano-thin film layer, a layer in which homogeneous or heterogeneous nanoparticles are dispersed, a layer having a metasurface, etc.
- FIG. 7 is a graph showing an example of controlling the color in which the object is displayed through different lights for the object in FIG. 6.
- the object (203) can be manufactured by designing the number of stacked structural layers (220, 230, 240, 250), material, refractive index, thickness, etc., so that the object (203) is displayed in the same red color for both the first light (110) and the second light (120).
- the number of layers, materials, refractive indices, thicknesses, etc. of the structural layers (220, 230, 240, 250) may be designed differently so that the object (203) is displayed in red for the first light (110) and in green for the second light (120).
- the number of layers, materials, refractive indices, thicknesses, etc. of the structural layers (220, 230, 240, 250) may be designed differently so that the object (203) is displayed in red for the first light (110) and in blue for the second light (120).
- the first and second lights (110, 120) are configured by combining monochromatic lights as in FIGS. 4a and 4b, and the light provided to other areas except for the object (203) is expressed as white light.
- Fig. 8 is a flowchart illustrating a spatial coloring method using the spatial coloring system of Fig. 1.
- step S10 information on the reflection spectrum of the object (200) is stored in the database (500) (step S10).
- step S20 it is determined based on the information stored in the database (500) whether the color of the object (200) can be implemented according to the user's request (step S20), and if the color implementation is possible, light for implementing the color according to the user's request is selected (step S30).
- control unit (600) controls the light source unit (100) so that the light source unit (100) can provide light to implement a color according to the user's request.
- This control of the light source unit (100) corresponds to so-called active color control for implementing a color according to the user's request.
- the light source unit (100) provides the selected specific light to the object (200) (step S40), and the object (200) is displayed externally in a specific color, i.e., a color requested by the user, through the reflected light according to the provision of the specific light (step S50).
- the recognition unit (300) recognizes that only the object (200) is displayed in a specific color requested while recognizing the surrounding light as white light.
- step S60 based on whether the user's (i.e., the poet's) request has changed (step S60), if there is no separate request, the colorization is terminated, and if there is a separate request, it is determined whether the color implementation according to the request is possible (step S20).
- the above description explains the spatial colorization method using the spatial colorization system (10) of FIG. 1, but in the spatial colorization method using the spatial colorization system (10) of FIG. 5, when selecting the light (step S30), it can be replaced by selectively selecting a specific light from the first light source unit (101) or the second light source unit (102), or selecting the light through a combination of specific lights.
- the display color of an object in an environment where the same white light is provided externally, can be varied in various ways depending on the provided light, so that active control of the color of the object is possible, and the object can be viewed in various colors.
- the monochromatic lights corresponding to the three vertices of a triangle selected to include white light inside the color space are selected, and by combining them to form the light, lights having various spectra can be selected, so that the color displayed by the object can be actively controlled in a more diverse manner.
- the color of each of a plurality of objects can be independently controlled by increasing the number of monochromatic lights contained in the light, thereby enabling independent color control for various objects located in a specific space.
- display of a specific color requested by a user can be implemented by selectively providing light of a specific spectrum to the object in a state where information that the color reflected by the object varies with respect to a specific spectrum is stored in advance, control over the color of the object can be easily achieved.
- color change according to the spectrum may be limited, so by manufacturing the object in a structure in which structural layers are laminated, more diverse and user-selectable colors can be implemented, thereby diversifying spatial colorization.
- the color of an object displayed externally can be intentionally, i.e., the color of the object can be actively controlled.
Landscapes
- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
Abstract
스마트 조명 기반 공간 색상화 시스템 및 이를 이용한 공간 색상화 방법에서, 상기 공간 색상화 시스템은 스펙트럼이 서로 다르게 제어된 광을 의도적으로 제공하여, 외부로 표시되는 물체의 색상을 의도적으로 제어하며, 광원부 및 물체를 포함한다. 상기 광원부는 각각이 서로 다른 스펙트럼을 가지는 복수의 광들을 선택적으로 제공한다. 상기 물체는 상기 제공되는 광들을 반사하여 서로 다른 색상으로 외부로 표시된다. 이 경우, 상기 물체로부터 반사되지 않는 광은 백색광으로 표시된다.
Description
본 발명은 공간 색상화 시스템 및 이를 이용한 공간 색상화 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 스펙트럼을 다양하게 제어하는 스마트 조명을 이용하여 공간에 위치하는 다수의 물체들의 색상을 독립적으로 제어하는 스마트 조명 기반 공간 색상화 시스템 및 이를 이용한 공간 색상화 방법에 관한 것이다.
최근 다양한 소비자의 욕구와 기술의 발전에 따라, 제품의 색상이 능동적으로 가변되는 기술이 개발되고 있다.
예를 들어, 대한민국 공개특허 제10-2022-0094196호의 경우, 광 투과성 기판과 전기영동 매체를 포함하는 3차원 오브젝트를 제작하여, 상기 오브젝트의 컬러가 변화되는 기술을 개시하고 있다.
또한, 일본국 등록특허 제6319922호를 통해서는, 광학 구조를 적층하여 색상을 가변시키는 제품이 개시되고 있으며, 미국 공개특허 제2024-0151995호를 통해서는, 물체의 온도, 압력, 전압, 벤딩, 시야각 등을 변경하여 물체의 색상을 변경하는 기술이 개시되고 있다.
이상과 같이, 다양한 방법으로 제품의 색상을 능동적으로 가변시키는 기술이 개발되고는 있으나, 현재까지 개발되는 제품은 제품 자체의 구조를 설계하거나 제품의 표시 색상에 영향을 미치는 인자로서 제품 자체의 특성이 가변되도록 설계하는 것에 불과하다.
이에, 색상이 가변되는 제품을 제작하기 위해 복잡한 설계와 제조 공정이 요구되며, 상기와 같은 구조를 가지지 않는 기 제작된 제품의 경우 색상을 가변시키는 것이 어려운 한계가 있다.
이에, 본 발명의 기술적 과제는 이러한 점에서 착안된 것으로 본 발명의 목적은 물체의 구조나 특성을 이용하지 않으면서 물체로 제공되는 광의 스펙트럼을 다양하게 제어하는 스마트 조명을 이용하여 공간에 위치하는 다수의 물체들의 색상을 독립적으로 제어할 수 있는 스마트 조명 기반 공간 색상화 시스템을 제공하는 것이다.
또한, 본 발명의 다른 목적은 상기 공간 색상화 시스템을 이용한 공간 색상화 방법을 제공하는 것이다.
상기한 본 발명의 목적을 실현하기 위한 일 실시예에 의한 공간 색상화 시스템은 스펙트럼이 서로 다르게 제어된 광을 의도적으로 제공하여, 외부로 표시되는 물체의 색상을 의도적으로 제어하며, 광원부 및 물체를 포함한다. 상기 광원부는 각각이 서로 다른 스펙트럼을 가지는 복수의 광들을 선택적으로 제공한다. 상기 물체는 상기 제공되는 광들을 반사하여 서로 다른 색상으로 외부로 표시된다. 이 경우, 상기 물체로부터 반사되지 않는 광은 백색광으로 표시된다.
일 실시예에서, 상기 광들 각각은, 서로 다른 파장의 단색광을 적어도 3개 조합하여 구성되는 광일 수 있다.
일 실시예에서, 상기 단색광이 가지는 파장은, 색공간에서 연장되는 선(line)의 양 끝점들 중 적어도 하나이거나, 색공간에서 형성되는 다각형의 꼭지점들 중 적어도 하나일 수 있다.
일 실시예에서, 상기 물체가 N개이고, 상기 광들 각각이 (3*N)개의 단색광으로 구성되면, 상기 N개의 물체는 외부로 표시되는 색상이 독립적으로 제어될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 광들 각각이 3개의 단색광을 더 포함하여, 상기 물체로부터 반사되지 않는 광을 백색광으로 제어할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 광원부는, 적어도 하나의 광을 상기 물체로 제공하는 제1 광원부, 및 상기 제1 광원부에서 제공하는 광과는 다른 스펙트럼을 가지는 적어도 하나의 광을 상기 물체로 제공하는 제2 광원부를 포함하고, 상기 제1 광원부 및 상기 제2 광원부는 서로 다른 광원일 수 있다.
일 실시예에서, 상기 물체의 반사 스펙트럼에 대한 정보를 저장하는 데이터 베이스, 및 상기 데이터 베이스를 바탕으로 상기 광의 선택을 제어하는 제어부를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 데이터 베이스는, 상기 물체로 제공되는 광의 스펙트럼에 따라, 상기 물체에서 반사되는 색상이 가변되는 정보를 미리 저장할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 사용자의 요구에 따른 상기 물체의 표시 색상을 바탕으로, 상기 광원부의 광들 중 특정 광을 선택할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 물체는, 베이스 기판, 및 상기 베이스 기판 상에 적층되는 적어도 하나의 구조체층들을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 구조체층들은, 서로 다른 굴절률을 가지며, 상기 제공되는 광의 스펙트럼에 따라 반사도를 제어할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 물체는, 상기 광원부에서 제공되는 광 외의 광이 차단된 공간에 위치할 수 있다.
상기한 본 발명의 다른 목적을 실현하기 위한 일 실시예에 의한 공간 색상화 방법에서, 각각이 서로 다른 스펙트럼을 가지는 복수의 광들 중, 특정 광이 선택된다. 상기 선택된 광을 물체로 제공한다. 상기 물체가 상기 제공되는 광을 반사하여 특정 색상이 외부로 표시된다. 상기 물체로부터 반사되지 않는 광은 백색광으로 표시된다.
일 실시예에서, 상기 특정 광이 선택되는 단계에서, 기 저장된 상기 물체의 반사 스펙트럼에 대한 정보를 바탕으로, 사용자의 요구에 따른 상기 물체의 표시 색상을 구현하기 위한 광이 선택될 수 있다.
본 발명의 실시예들에 의하면, 동일한 백색광이 외부로 제공되는 환경에서, 물체의 표시 색상이 제공되는 광에 따라 다양하게 가변될 수 있으므로, 상기 물체의 색상에 대한 능동 제어가 가능하며, 상기 물체에 대하여 다양한 색상으로의 시인이 가능하게 된다.
즉, 동일한 백색광을 표시할 수 있는 가시광 스펙트럼이 무수히 많이 존재하는 소위, 색-이성질성(metamerism)을 이용하여, 물체를 제외한 여타 환경은 동일한 백색광을 유지하며, 상기 물체만 다양한 색상으로의 가변 시인을 구현할 수 있다.
이는, 종래 물체의 색상을 다양하게 가변하기 위해 물체 자체의 소재나 소자 또는 특성을 가변시키지 않으면서, 외부광을 제어하는 것으로 구현하므로, 물체의 색상에 대한 능동제어를 보다 용이하게 구현할 수 있다. 또한, 기 제작된 물체에 대하여도 해당 물체가 가지는 반사 스펙트럼의 정보를 바탕으로, 색상을 능동 제어할 수 있어, 적용 대상 물체가 제한되지 않는다.
이 경우, 상기 광을 선택함에 있어, 색공간에서 연장되는 선(line)의 양 끝점 중 적어도 하나 또는 색공간에서 형성되는 다각형의 꼭지점들 중 적어도 하나에 해당되는 단색광들을 선택하여, 이를 조합하여 상기 광을 구성하는 것으로, 다양한 스펙트럼을 가지는 광들을 선택할 수 있어, 상기 물체가 표시하는 색상을 보다 다양하게 능동 제어할 수 있다.
또한, 하나의 물체에 대한 색상의 능동 제어 외에도, 복수의 물체들 각각에 대하여도 상기 광이 포함하는 단색광의 개수를 증가시키는 것으로, 독립적으로 색상을 제어할 수 있어, 특정 공간에 위치하는 다양한 물체들에 대한 독립적인 색상 제어가 가능할 수 있다.
또한, 복수의 광원부를 이용하여, 하나의 물체 또는 복수의 물체들에 대한 색상 제어가 가능하므로, 보다 다양하고 복합적인 색상 표현 및 제어가 가능할 수 있다.
특히, 상기 물체가 특정 스펙트럼에 대하여 반사되는 색상이 가변되는 정보가 미리 저장된 상태에서, 상기 물체로 특정 스펙트럼의 광을 선택적으로 제공하는 것으로, 사용자가 요구되는 특정 색상의 표시가 구현될 수 있으므로, 상기 물체의 색상에 대한 제어가 용이하게 가능할 수 있다.
이 때, 기 제작된 물체의 경우, 스펙트럼에 따른 색상변화가 제한적일 수 있으므로, 상기 물체를 구조체층들이 적층되는 구조로 제작하는 것으로, 보다 다양하고, 사용자가 선택할 수 있는 색상을 구현하여, 공간 색상화를 다변화할 수 있다.
이상과 같이, 스펙트럼이 서로 다르게 제어된 광을 의도적으로 제공하여, 외부로 표시도는 물체의 색상을 의도적, 즉 물체의 색상을 능동적으로 제어할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 의한 공간 색상화 시스템을 도시한 블록도이다.
도 2a 및 도 2b는 도 1의 공간 색상화 시스템을 이용해, 동일한 물체가 서로 다른 색상으로 표시되는 상태를 예시한 모식도들이다.
도 3a 및 도 3b는 도 1의 공간 색상화 시스템을 이용해, 서로 다른 물체가 동일한 색상 또는 서로 다른 색상으로 표시되는 상태를 예시한 모식도들이다.
도 4a는 도 1의 공간 색상화 시스템에서, 서로 다른 광이 가지는 스펙트럼의 특성을 예시한 그래프이고, 도 4b는 도 3a의 서로 다른 광의 색공간과 이를 통해 표시되는 색상을 예시한 그래프이다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 의한 공간 색상화 시스템을 도시한 블록도이다.
도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 공간 색상화 시스템에서, 물체의 구조를 도시한 단면도이다.
도 7은 도 6의 물체에 대하여 서로 다른 광을 통해 상기 물체가 표시되는 색상을 제어하는 예를 도시한 그래프들이다.
도 8은 도 1의 공간 색상화 시스템을 이용한 공간 색상화 방법을 도시한 흐름도이다.
<부호의 설명>
10 : 공간 색상화 시스템 100 : 광원부
101 : 제1 광원부 102 : 제2 광원부
110 : 제1 광 120 : 제2 광
130 : 제3 광 140 : 제4 광
200, 201, 202, 203 : 물체 300 : 시인부
310 : 제1 색상 320 : 제2 색상
330 : 제3 색상 340 : 제4 색상
400 : 백색광 500 : 데이터 베이스
600 : 제어부
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있는 바, 실시예들을 본문에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명을 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다. 제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다.
상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "이루어진다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 의한 공간 색상화 시스템을 도시한 블록도이다.
도 1을 참조하면, 본 실시예에 의한 상기 공간 색상화 시스템(10)은 광원부(100), 물체(200), 데이터 베이스(500) 및 제어부(600)를 포함한다.
상기 광원부(100)는 복수의 광들(110, 120, 130, ...)을 선택적으로 상기 물체(200)로 제공하는 것으로, 상기 광들을 선택할 수 있는 기능을 포함하면 충분하다. 즉, 상기 광원부(100)는 통상적으로 많이 사용되는 실내외 등이나 실내외 조명이면 충분하며, 그 구체적인 형태나 광의 조사 방법 등은 제한되지 않는다.
상기 광원부(100)에서 제공하는 상기 광들(110, 120, 130, ...)은 서로 다른 스펙트럼을 가지는 광으로, 제1 광(110)의 스펙트럼과, 제2 광(120)의 스펙트럼 및 제3 광(130)의 스펙트럼은 서로 다를 수 있다.
이 경우, 상기 스펙트럼이 서로 다르다는 개념은, 상기 제1 내지 제3 광들(110, 120, 130)이 파장은 모두 같으나 서로 다른 세기를 가지는 광들이거나, 상기 제1 내지 제3 광들(110, 120, 130)이 모두 다른 파장의 광들인 것을 의미한다. 따라서, 이하에서 상기 스펙트럼이 서로 다른 광들이라는 설명은 상기 2가지 의미를 모두 포함하는 것으로 해석되어야 한다. 다만, 서로 다른 세기를 가지는 광, 또는 서로 다른 파장을 가지는 광으로 설명되다면, 해당 의미는 세기가 다르거나 파장이 다른 것으로 제한적으로 해석되어야 한다.
또한, 도면을 통해서는 3개의 서로 다른 광들을 선택적으로 조사하는 것으로 예시하였으나, 상기 광원부(100)에서 제공하는 광들의 개수는 제한되는 것은 아니다.
상기 광원부(100)에서 선택된 광에 의해, 상기 물체(200)는 선택된 광을 제공받게 되며, 상기 선택된 광을 반사하여 특정 색상을 외부로 표시하게 된다. 즉, 상기 광원부(100)에서 특정 광이 능동적으로 선택될 수 있으며, 이러한 능동적인 광 선택을 통해 상기 물체(200)로부터 반사되는 색상 역시 능동적으로 선택되어 구현될 수 있다.
이 때, 상기 광원부(100)에서 제공되는 광의 경우, 상기 물체(200)에 의해 반사되는 광은 특정 색상을 외부로 표시하지만, 상기 물체(200)로 제공되지 않고 주변의 공간으로 제공되는 광은 백색광(400)으로 표시된다. 이는, 상기 광원부(100)에서 제공하는 상기 광들(110, 120, 130, ...) 모두가 공통적인 것으로, 어느 광이 능동적으로 선택되어 제공되더라도, 상기 물체(200)로 제공되지 않고 주변의 공간으로 제공되는 광은 사용자에게는 항상 백색광(400)으로 시인된다.
따라서, 사용자는 상기 백색광(400)으로 시인되는 공간에서, 상기 물체(200)에 대하여만 특정 색상을 시인하게 된다.
이와 관련한 광학적 특성에 대하여는 후술되는 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
상기 물체(200)는 특정 공간에 위치하는 것으로, 상기 물체(200)의 형상이나 배치, 구조 등은 특별히 제한되는 것은 아니다. 다만, 상기 물체(200)는 상기 광원부(100)에 의해 조사되는 광(110, 120, 130, ...)을 제공받을 수 있는 위치에 위치하면 충분하다.
한편, 본 실시예에서의 상기 공간 색상화 시스템(10)이 구현되기 위해서는, 상기 광원부(100)에 의해 제공되는 광(110, 120, 130, ...) 외의 광은 상기 물체(200)로 제공되는 것이 차단되어야 한다.
즉, 상기 물체(200)는 예를 들어, 태양광과 같은 광이 차단되는 실내에 위치하거나, 상기 물체(200)가 실외에 위치하는 경우라면 태양광이 소멸된 야간 환경이어야 한다. 그 외, 상기 광원부(100)에서 제공되는 광 외의 광이 차단되는 환경이나 공간에 상기 물체(200)가 위치할 수 있다.
또한, 상기 물체(200)는 이미 제작되어 사용되는 물체이면 충분한 것으로, 예를 들어, 이미 사용되고 있는 소파, 침구류, 식탁 등 제한되지 않고 다양한 물체일 수 있다. 즉, 본 실시예에 의한 상기 공간 색상화 시스템(10)의 경우, 상기 물체(200)로 제공되는 광의 스펙트럼을 다르게 제어하는 것으로, 상기 물체(200)의 색상을 다르게 표현하는 것으로, 물체의 특성을 제어하는 것이 아니고 광의 특성을 능동적으로 제어하는 것이기 때문이다.
그리하여, 상기 물체(200)로 능동적으로 선택된 특정 광(110, 120, 130)이 제공되면, 상기 물체(200)는 상기 제공되는 광을 반사하여, 특정 색상(310, 320, 330)으로 표시된다.
이 때, 상기 제1 광(110)이 제공됨에 따라 상기 물체(200)에서 반사되어 표시되는 제1 색상(310)은, 상기 제2 광(120)에 따른 제2 색상(320), 및 상기 제3 광(130)에 따른 제3 색상(330)과 각각 서로 다를 수 있다. 이를 통해, 상기 물체(200)는 선택된 광에 따라 서로 다른 색상을 외부로 표시하게 된다.
한편, 상기 제1 내지 제3 색상들(310, 320, 330)을 시인하는 시인부(300)는, 예를 들어 사용자의 시각일 수 있다.
이상과 같이, 본 실시예에 의한 상기 공간 색상화 시스템(10)을 통해서는, 상기 광원부(100)를 통해 제공되는 서로 다른 스펙트럼을 가지는 광들을 선택함으로써, 상기 물체(200)에서 반사되지 않는 광의 색상은 항상 백색광으로 유지하면서, 상기 물체(200)로부터 반사되는 색상만을 서로 다르게 표시할 수 있다. 이 때, 이러한 상기 물체(200)로부터 반사되는 색상을 표시하는 것은, 결국 상기 광원부(100)에서 광을 선택하는 것을 통해 구현되는 것으로, 상기 물체(200)로부터 반사되는 색상을 특정 색상으로 표시하기 위해, 상기 광원부(100)에서의 광은 사용자에 의해 능동적으로 선택될 수 있다.
한편, 이러한 상기 공간 색상화 시스템(10)은 상기 데이터 베이스(500) 및 상기 제어부(600)를 통해, 상기 시인부(300)가 특정 색상으로 상기 물체(200)가 표시되도록 제어될 수 있다.
즉, 상기 데이터 베이스(500)는 상기 물체(200)의 정보로서, 특정 스펙트럼을 가지는 광이 입사되는 경우 이에 대하여 반사되는 광의 스펙트럼 정보, 즉 반사 스펙트럼에 대한 정보를 미리 저장하게 된다. 이러한 반사 스펙트럼에 대한 정보는, 사전에 다양한 입사광의 스펙트럼 대비 반사광의 스펙트럼에 대한 정보를 획득하여 저장할 수 있다.
이에, 상기 제어부(600)는 상기 데이터 베이스(500)에 저장된 물체별 반사 스펙트럼에 대한 정보를 바탕으로, 상기 물체(200)가 특정 색상을 표시하도록 하는 사용자의 요구에 따라, 상기 광의 선택을 제어한다. 즉, 사용자가 제1 색상(310)으로 상기 물체(200)가 표시되도록 요구한다면, 상기 제1 색상(310)으로 표시되기 위해, 상기 광원부(100)에서 상기 제1 광(110)이 조사되도록 제어한다.
그리하여, 상기 제어부(600)는 단순히 광을 선택하는 것으로, 사용자의 요구에 따라 필요한 색상으로 상기 물체(200)가 표시되도록 제어할 수 있어, 상기 물체(200)를 특정 색상으로 구현하는 것이 매우 용이하게 제어될 수 있다.
도 2a 및 도 2b는 도 1의 공간 색상화 시스템을 이용해, 동일한 물체가 서로 다른 색상으로 표시되는 상태를 예시한 모식도들이다.
도 2a를 참조하면, 실내 공간(50)에 위치한 물체(200, 예를 들어 소파)에 상기 광원부(100)에서 제1 광(110)을 제공하면, 상기 물체(200)로부터 반사되어 상기 시인부(300)로 표시되는 색상은 제1 색상(310)이 된다.
이 때, 상기 물체(200)의 색상은 제1 색상(310)이지만, 상기 실내 공간(50)에서 상기 물체(200)를 제외한 부분에서 상기 제1 광(110)이 도달하는 영역에서는 상기 제1 색상(310)과는 다른 백색광(400)으로 표시된다.
이에, 상기 시인부(300)에서는 상기 물체(200)에 대하여는 제1 색상(310)을 시인하고, 기타 다른 공간에 서는 백색광(400)을 시인하게 된다.
이 때, 도 2b를 참조하면, 동일한 상기 실내 공간(50)에 위치한 동일한 물체(200)에 대하여, 상기 광원부(100)에서 상기 제1 광(110)과 다른 스펙트럼을 가지는 제2 광(120)을 제공하면, 상기 물체(200)로부터 반사되어 상기 시인부(300)로 표시되는 색상은 제2 색상(320)이 된다.
여기서 상기 제2 색상(320)은 상기 제1 색상(310)과는 다른 것으로, 상기 물체(200)의 색상은 제2 색상(320)이지만, 상기 실내 공간(50)에서 상기 물체(200)를 제외한 부분에서 상기 제2 광(120)이 도달하는 영역에서는 상기 제2 색상(320)과는 다른 백색광(400)으로 표시된다.
이상과 같이, 동일한 백색광(400)으로 시인되는 광(110, 120)이 상기 물체(200)로 제공되더라도, 상기 물체(200)에서 반사되는 광에 의한 색상은 서로 다른 색상(310, 320)인 것으로, 제공되는 광을 능동적으로 선택하는 것으로 상기 물체(200)의 색상을 다르게 가변시킬 수 있다.
한편, 상기 도 2a 및 도 2b에서의 상기 제1 및 제2 광들(110, 120)은 실질적으로 스펙트럼이 서로 다른 광들 중, 동일한 파장을 가지며 서로 다른 광의 세기를 가지는 광들일 수 있다. 그리하여, 동일한 물체(200)에 대하여 서로 다른 광의 세기를 가지는 광을 선택적으로 제공하는 것으로 색상을 가변시킬 수 있다.
도 3a 및 도 3b는 도 1의 공간 색상화 시스템을 이용해, 서로 다른 물체가 동일한 색상 또는 서로 다른 색상으로 표시되는 상태를 예시한 모식도들이다.
한편, 도 3a를 참조하면, 상기 실내 공간(50)에 위치한 서로 다른 제1 및 제2 물체들(200, 201) 각각에 상기 광원부(100)에서 제1 광(110)을 동시에 제공하면, 상기 제1 및 제2 물체들(200, 201)을 통해 반사되어 상기 시인부(300)로 표시되는 색상들은 모두 제1 색상(310)일 수 있다.
이 때, 상기 제1 및 제2 물체들(200, 201)의 색상은 모두 제1 색상(310)이지만, 상기 실내 공간(50)에서 상기 제1 및 제2 물체들(200, 201)을 제외한 부분에서 상기 제1 광(110)이 도달하는 영역에서는 상기 제1 색상(310)과는 다른 백색광(400)으로 표시된다.
이에, 상기 시인부(300)에서는 상기 물체들(200, 201)에 대하여는 제1 색상(310)을 시인하고, 기타 다른 공간에 서는 백색광(400)을 시인하게 된다.
이와 달리, 도 3b를 참조하면, 상기 서로 다른 제1 및 제2 물체들(200, 201) 각각에 상기 광원부(100)에서 제3 광(130)을 동시에 제공하면, 상기 제1 물체(200)를 통해 반사되어 상기 시인부(300)로 표시되는 색상은 제1 색상(310)으로 유지되지만, 상기 제2 물체(201)를 통해 반사되어 상기 시인부(300)로 표시되는 색상은 제3 색상(330)으로 가변될 수 있다.
즉, 상기 제1 광(110)을 상기 제3 광(130)으로 변경하는 것으로, 상기 제2 물체(201)의 표시 색상만 가변시키도록 제어할 수 있다. 이를 통해, 상기 광원부(100)에서 광을 선택하는 것으로, 복수의 물체들 중에서 특정 물체의 색상만 가변시키고 다른 물체들의 색상은 동일하게 유지하도록, 제어가 가능할 수 있다.
이는, 상기 물체들의 반사 스펙트럼을 바탕으로, 입사광의 스펙트럼을 능동적으로 선택하는 것으로 구현될 수 있다.
한편, 상기 도 3a 및 도 3b에서의 상기 제1 및 제3 광들(110, 130)은 실질적으로 스펙트럼이 서로 다른 광들 중, 서로 다른 파장을 광들일 수 있다. 그리하여, 서로 다른 물체들(200, 201)에 대하여 특정 물체의 색상만 가변시키고 다른 물체의 색상은 동일하게 유지하도록 제어할 수 있다.
나아가, 예시하지는 않았으나, 상기 제1 광(110)을 상기 제3 광(130)으로 변경하는 것으로, 상기 제1 물체(200)의 색상을 제2 색상(320)으로 변경시키고 상기 제2 물체(201)의 색상을 제3 색상(330)으로 변경시키는 제어도 가능할 수 있다. 이를 통해, 상기 광원부(100)에서 광을 능동적으로 선택하는 것으로, 복수의 물체들 각각이 서로 다른 색상으로 가변되도록 제어를 수행할 수 있다.
나아가, 상기와 같이, 제1 및 제2 물체들(200, 201)의 색상이 유지 또는 가변되는 경우에도, 상기 실내 공간(50)에서 상기 제1 및 제2 물체들(200, 201)을 제외한 부분에서 상기 제3 광(130)이 도달하는 영역에서는 항상 백색광(400)으로 표시된다.
이하에서는, 이상과 같이, 입사되는 광의 스펙트럼이 가변됨에 따라 주변 환경은 백색광으로 표시되지만 특정 물체만 다른 색으로 가변되는 원리를 설명한다.
도 4a는 도 1의 공간 색상화 시스템에서, 서로 다른 광이 가지는 스펙트럼의 특성을 예시한 그래프이고, 도 4b는 도 3a의 서로 다른 광의 색공간과 이를 통해 표시되는 색상을 예시한 그래프이다.
일반적으로 특정 광은 도 4a에서와 같이 서로 다른 3개의 단색광들을 조합하여 구현할 수 있으며, 상기 단색광들의 파장의 세기를 제어하는 것으로 특정 색상의 광을 표시할 수 있다.
이 때, 광은 동일한 색상을 표시하는 가시광 스펙트럼이 무수히 많이 존재하며, 이러한 속성을 색-이성질성(metamerism)이라고 한다. 따라서, 동일한 백색광을 표시하더라도 해당 광이 포함하는 스펙트럼은 서로 다르게 구성될 수 있으며, 이러한 색-이성질성을 통해 상기 물체의 색상을 서로 다르게 가변시킬 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 광(110)이 도 4a에 도시된 바와 같이, 서로 다른 파장 스펙트럼을 가지는 단색광(monochrome)들 3개(111, 112, 113)로 구현된 광인 경우라면, 상기 단색광들의 파장(기저 파장)의 세기를 제어하는 것으로 상기 제1 광(110)이 백색광(400)으로 구현될 수 있다.
마찬가지로, 상기 제2 광(120)을 서로 다른 파장 스펙트럼을 가지는 단색광(monochrome)들 3개(121, 122, 123)로 구현하는 경우에도, 상기 단색광들의 파장(기저 파장)의 세기를 제어하는 것으로 상기 제2 광(120)이 백색광(400)으로 구현될 수 있다.
즉, 도 4b에서와 같이, 상기 제1 광(110)이 표시하는 광의 색상은 물론 상기 제2 광(120)이 표시하는 광의 색상은 D65 표준 광원 색상과 동일한 색상으로 백색광을 표시할 수 있다. 이 때, 상기 제1 광(110)을 구성하는 상기 단색광들(111, 112, 113) 각각의 파장은 도 4b에서 상기 제1 광(110)의 색공간 상에서의 표현 영역으로 형성되는 삼각형의 세 꼭지점들에 해당되는 파장일 수 있으며, 상기 제2 광(120)을 구성하는 상기 단색광들(121, 122, 123) 각각의 파장은 도 4b에서 상기 제2 광(120)의 색공간 상에서의 표현 영역으로 형성되는 삼각형의 세 꼭지점들에 해당되는 파장일 수 있다.
결국, 상기 제1 광(110)이 3개의 단색광들(111, 112, 113)의 조합으로 구성되며, 상기 3개의 단색광들(111, 112, 113)이 상기 제1 광(110)이 표현하는 표현 영역인 색공간 상의 삼각형의 세 꼭지점에 해당되는 파장을 가진다면, 상기 제1 광(110)은 상기 D65 표준 광원 색상과 동일하게 백색광으로 표시된다. 이는 상기 제2 광(120)도 동일하다.
이상과 같이, 상기 제1 광(110)이 백색광으로 표시되도록 3개의 단색광들이 선택된 상태에서(즉, 백색광을 표시하기 위한 기저 파장이 선택된 상태에서), 상기 제1 광(120)이 상기 단색광들을 3개 추가로 선택하도록 구성하는 것으로, 상기 물체(200)에 대하여 특정 색상으로의 표현이 가능하다. 이 때, 상기 단색광들을 3개 추가하더라도, 이미 백색광으로 표시되도도록 3개의 단색광이 선택된 상태이므로, 외부로 표시되는 색상은 백색광으로 유지된다.
즉, 상기 물체(200)가 상기 제1 색상(310)으로 표시되기 위한 제1 광(110)을 구성하기 위해, 백색광을 표시하기 위한 3개의 단색광들에 추가하여, 특정 파장을 가지는 상기 단색광들을 3개를 추가로 선택하여, 상기 제1 광(110)을 구성할 수 있다. 이를 통해, 상기 제1 광(110)이 조명으로 사용됨에 따라 상기 물체(200)를 제외한 주변 환경은 백색광으로 표시되고, 상기 물체(200)에 반사되어 표시되는 색상은 추가 선택되는 단색광들의 조합을 통해 구현될 수 있다.
이는 상기 제2 광(120)도 동일하다. 즉, 상기 제2 광(120)도 백색광을 표시하기 위한 3개의 단색광들에 추가하여, 특정 파장을 가지는 상기 단색광들을 3개를 추가로 선택(이 때, 상기 제1 광(110)에서 추가로 선택되는 단색광들과는 서로 다른 조합이어야 함)함으로써, 상기 물체(200)를 제외한 주변 환경은 백색광으로 표시되고, 상기 물체(200)에 반사되어 표시되는 색상은 상기 제2 색상(320)으로 표시될 수 있다.
이상과 같이, 1개의 물체를 특정 색상으로 표시하기 위해서는 기저 파장으로서 백색광을 표시하기 위한 3개의 파장들(단색광들)이 선택되어야 하며, 추가로 상기 물체를 특정 색상으로 표시하기 위한 3개의 파장들(단색광들)이 선택되어야 하며, 결국 3+3개의 파장이 선택되어야 한다.
따라서, N개의 물체에 대하여, N개의 물체를 각각 독립적으로 색상을 제어하기 위해서는 3N개의 파장이 선택되어 상기 광이 구성될 수 있다. 즉, 조명을 백색광으로 구성하지 않고 단순히 N개의 물체에 대하여 독립적인 색상을 제어하는 경우 상기와 같은 파장을 선택하여 광을 구성할 수 있다.
이와 달리, 상기 N개의 물체에 대하여, 상기 물체 외의 외부로 표시되는 색상, 즉 조명의 색상도 독립적으로 제어하기 위해서는 3개의 파장이 추가로 선택되어야 하며, 이에 상기 광은 (3N+3)개의 파장이 선택되어 구성될 수 있다. 이는, 조명을 백색광으로 구성하기 위한 3개의 단색광들이 추가로 선택된 상태에서, N개의 물체를 각각 독립적으로 색상을 제어하기 위한 3N개의 파장이 선택되어야 하기 때문이다.
한편, 상기 제1 광(110) 또는 상기 제2 광(120)은 도 4b의 색공간에서 반드시 삼각형의 세 꼭지점들에 해당되는 파장의 단색광들 구성되어야 하는 것은 아니다. 즉, 상기 제1 광(110) 또는 상기 제2 광(120)을 구성하는 단색광들은, 상기 색공간에서 사각형, 오각형 등과 같은 다각형의 꼭지점들 중 적어도 하나에 해당되는 단색광으로 구성될 수 있다. 나아가, 상기 제1 광(110) 또는 상기 제2 광(120)을 구성하는 단색광들은, 상기 색공간에서 직선으로 연장되는 선(line)의 양 끝점 중 어느 하나에 해당되는 단색광으로 구성될 수도 있다.
이는, RGB 화소 기반으로 광을 구성함에 있어, 3개 이상의 단색광들을 조합하는 경우 다양한 색상을 표현할 수는 있으나, 2개의 단색광으로 광을 구성하더라도 제한적인 범위, 즉 설정된 범위 이내에서 색상을 표현할 수 있기 때문이다. 이 때, 상기 2개의 단색광으로 광을 구성한 경우의 색상 표현의 범위는, 각 물체에 따라 가변될 수 있으므로, 각 물체에 따른 색상 표현의 범위가 미리 데이터 베이스에 저장되어야 한다.
이상과 같이, 2개의 단색광으로 광을 구성하여 제한적인 범위 내에서 색상을 표현할 수 있다면, 앞서 설명한 바와 같이 N개의 물체에 대하여, N개의 물체를 각각 독립적으로 색상을 제어하기 위해서는 2N개의 파장이 선택되어 상기 광이 구성될 수 있다.
이와 달리, 상기 N개의 물체에 대하여, 상기 물체 외의 외부로 표시되는 색상, 즉 조명의 색상도 독립적으로 제어하기 위해서는 3개의 파장이 추가로 선택되어야 하며, 이에 상기 광은 (2N+3)개의 파장이 선택되어 구성될 수 있다. 물론, 2개의 파장으로 조명의 색상을 백색광으로 제어할 수 있다면, (2N+2)개의 파장을 선택하여 구성할 수도 있다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 의한 공간 색상화 시스템을 도시한 블록도이다.
본 실시예에 의한 상기 공간 색상화 시스템(11)은 광원부(100)가 복수개로 구성되는 것을 제외하고는 도 1을 참조하여 설명한 상기 공간 색상화 시스템(10)과 실질적으로 동일하므로, 동일한 구성요소에 대하여는 동일한 참조번호를 사용하고 중복되는 설명은 생략한다.
도 5를 참조하면, 본 실시예에 의한 상기 공간 색상화 시스템(11)에서, 상기 광원부(100)는 서로 구분되는 제1 및 제2 광원부들(101, 102)을 포함한다.
이 때, 상기 제1 광원부(101)에서는 적어도 하나 이상의 광(110, 120)을 선택적으로 제공하고, 상기 제2 광원부(102)에서도 적어도 하나 이상의 광(130, 140)을 선택적으로 제공한다.
즉, 하나의 광원부를 통해 복수의 광들 중 하나의 광을 선택적으로 제공하는 것과 달리, 2의 독립 조명들(101, 102) 각각에서 서로 다른 스펙트럼을 가지는 광들을 선택하여 제공할 수 있다. 이 때, 상기 제1 광원부(101)에서 제1 광(110)을 물체(202)에 제공하고 상기 제2 광원부(102)에서 제3 광(130)을 물체(202)에 제공하는 경우, 상기 제1 및 제3 광들(110, 130)의 조합에 따른 스펙트럼의 특성을 바탕으로 상기 물체(202)에서 반사되는 색상이 결정될 수 있다.
나아가, 이러한 물체(202)에서 반사되는 색상은, 상기 제1 및 제2 광원부들(101, 102)에서 제공하는 광들의 조합에 의한 입사광의 스펙트럼의 특성을 바탕으로 제어되는 것으로, 이러한 입사광에 따른 반사광의 색상에 대한 정보는 앞서 설명한 상기 데이터 베이스(500)에 기 저장되어, 상기 제어부(600)에 의해 광이 선택될 수 있다.
이 때, 상기 광원부(100)가 서로 다른 2개의 광원부(101, 102)를 포함하는 것은 예시일 뿐, 상기 광원부들의 개수는 3개 이상으로 다양하게 구성될 수도 있다.
한편, 복수의 광들이 하나의 물체에 제공되는 것과 달리, 공간에 위치하는 복수의 물체들(202)에 대하여 복수의 광들이 개별적으로 제공될 수도 있다.
즉, 상기 제1 광원부(101)에서는 제1 광(110)을 제1 물체로 제공하고, 상기 제2 광원부(102)에서는 제3 광(130)을 제2 물체로 제공할 수도 있다. 그리하여, 제1 및 제2 물체들은 동시에 서로 독립적으로 표시되는 색상이 가변 제어될 수 있으며, 이는 앞서 도 3b를 통해 예시된 바와 같이 하나의 광을 통해 서로 다른 물체의 색상을 가변 제어하는 것보다 용이한 색상 제어를 구현할 수 있다.
도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 공간 색상화 시스템에서, 물체의 구조를 도시한 단면도이다.
앞선 도 1을 참조하여 설명한 바와 같이, 상기 공간 색상화 시스템(10)의 경우, 기 제작된 물체(200)의 반사 스펙트럼 정보를 바탕으로, 상기 물체(200)의 색상을 가변 제어할 수는 있다.
그러나, 기 제작된 물체(200)의 경우, 반사 특성상, 다양한 반사 스펙트럼을 가지지 못하여, 입사되는 광의 스펙트럼 변화에 따라 다양한 색상이 가변되어 표시되지 못하는 한계가 있을 수 있다.
따라서, 본 실시예에서와 같이, 상기 물체(203)를 폭넓은 반사 스펙트럼을 가지거나, 특정 반사 스펙트럼을 가지도록 제작할 수 있으며, 이를 통해 입사되는 광의 스펙트럼 변화에 따라 다양한 색상이 가변되어 표시될 수 있는 시스템을 구현할 수 있다.
즉, 도 6을 참조하면, 상기 물체(203)를 베이스 기판(210) 상에 복수의 구조체층들(220, 230, 240, 250)을 적층하는 구조로 형성하여, 상기 물체(203)로부터 반사되는 반사광의 스펙트럼을 다양하게 제어할 수 있다.
이 때, 상기 구조체층들(220, 230, 240, 250)의 적층되는 개수, 재료, 각각의 구조체층들의 굴절률, 각각의 구조체층들의 두께 등을 다양하게 가변 설계하는 것으로, 특정 스펙트럼의 광이 입사되는 경우, 이에 대하여 반사되는 반사 스펙트럼을 다양하게 가변시킬 수 있다.
나아가, 다양한 스펙트럼의 광이 입사되는 경우, 반사 스펙트럼 역시 다양하게 가변될 수 있도록 상기 구조체층들을 구성할 수 있다. 그리하여, 상기 광원부(100)에서 광을 다양하게 가변 선택함에 따라, 상기 물체(203)가 표시하는 광의 색상 역시 다양하게 가변될 수 있으며, 이를 통해 보다 효과적인 공간 색상화를 구현할 수 있다.
이 때, 상기 구조체층들은 복수의 층들이 서로 적층된 것을 예시하였으나 이에 제한되는 것은 아니며, 하나의 구조체층이 형성되는 것도 가능하다.
나아가, 상기 구조체층으로는, 단순한 나노 박막층은 물론, 동종 또는 이종의 나노입자가 분산된 층, 메타표면을 가지는 층 등을 포함할 수 있다.
도 7은 도 6의 물체에 대하여 서로 다른 광을 통해 상기 물체가 표시되는 색상을 제어하는 예를 도시한 그래프들이다.
도 7을 참조하면, 상기 물체(203)가 제1 광(110) 및 제2 광(120) 모두에 대하여 동일한 Red 색으로 표시되도록, 상기 구조체층들(220, 230, 240, 250)의 적층되는 개수, 재료, 굴절률, 두께 등을 설계하여 상기 물체(203)를 제작할 수 있다.
이와 달리, 상기 구조체층들(220, 230, 240, 250)의 적층되는 개수, 재료, 굴절률, 두께 등을 다르게 설계하여, 상기 물체(203)가 제1 광(110)에 대하여는 Red 색으로 표시되고 제2 광(120)에 대하여는 Green 색으로 표시되도록, 상기 물체(203)를 제작할 수도 있다.
나아가, 상기 구조체층들(220, 230, 240, 250)의 적층되는 개수, 재료, 굴절률, 두께 등을 또 다르게 설계하여, 상기 물체(203)가 제1 광(110)에 대하여는 Red 색으로 표시되고 제2 광(120)에 대하여는 Blue 색으로 표시되도록, 상기 물체(203)를 제작할 수도 있다.
이 때, 상기 제1 및 제2 광들(110, 120)은 앞서 도 4a 및 도 4b에서와 같이 단색광들을 조합하여 구성되는 것으로, 상기 물체(203)를 제외한 다른 영역으로 제공되는 광은 백색광으로 표현된다.
도 8은 도 1의 공간 색상화 시스템을 이용한 공간 색상화 방법을 도시한 흐름도이다.
도 8을 참조하면, 도 1을 참조하여 설명한 상기 공간 색상화 시스템(10)을 이용한 공간 색상화 방법에서는, 우선, 상기 물체(200)의 반사 스펙트럼에 대한 정보를 상기 데이터 베이스(500)에 저장한다(단계 S10).
이 후, 사용자의 요구에 따라 상기 물체(200)의 색상 구현이 가능한가를 상기 데이터 베이스(500)에 저장된 정보를 바탕으로 판단하여(단계 S20), 상기 색상 구현이 가능한 경우, 상기 사용자의 요구에 따른 색상을 구현하기 위한 광을 선택한다(단계 S30).
즉, 상기 제어부(600)에서는 상기 사용자의 요구에 따른 색상을 구현하기 위한 광을, 상기 광원부(100)가 제공할 수 있도록 상기 광원부(100)를 제어한다. 이러한, 상기 광원부(100)의 제어는, 사용자의 요구에 따른 색상 구현을 위한 소위 능동적인 색상 제어에 해당된다.
그리하여, 상기 광원부(100)에서는 선택된 특정 광을 상기 물체(200)로 제공하고(단계 S40), 상기 물체(200)는 상기 특정 광의 제공에 따른 반사광을 통해 특정 색상, 즉 상기 사용자가 요구한 색상으로 외부에 표시된다(단계 S50).
이 때, 상기 물체(200) 외의 영역으로 제공되는 광은 백색광(400)을 표시하므로, 상기 시인부(300)에서는 주변 조명은 백색광으로 시인하는 상태에서 상기 물체(200)만 요구한 특정 색상으로 표시되는 것을 시인하게 된다.
이 후, 사용자(즉, 시인부)의 요구가 변경되는 가의 여부를 바탕으로(단계 S60), 별도의 요구가 없다면 상기 색상화는 종료되고, 별도의 요구가 있다면, 해당 요구에 따른 색상의 구현이 가능한지 판단한다(단계 S20).
그리하여, 앞서 설명한 바와 같이, 또 다른 광을 선택하여, 상기 물체(200)가 또 다른 색상으로 가변되어 표시되는 것을 시인하게 된다.
한편, 상기 설명을 통해서는 도 1의 공간 색상화 시스템(10)을 이용한 공간 색상화 방법을 설명하였으나, 도 5의 공간 색상화 시스템(10)을 이용한 공간 색상화 방법에서는, 상기 광을 선택함에 있어(단계 S30), 상기 제1 광원부(101) 또는 상기 제2 광원부(102)에서 특정 광을 선택적으로 선택하거나, 특정 광들의 조합을 통해 광을 선택하는 것으로 대체될 수 있다.
상기와 같은 본 발명의 실시예들에 의하면, 동일한 백색광이 외부로 제공되는 환경에서, 물체의 표시 색상이 제공되는 광에 따라 다양하게 가변될 수 있으므로, 상기 물체의 색상에 대한 능동 제어가 가능하며, 상기 물체에 대하여 다양한 색상으로의 시인이 가능하게 된다.
즉, 동일한 백색광을 표시할 수 있는 가시광 스펙트럼이 무수히 많이 존재하는 소위, 색-이성질성(metamerism)을 이용하여, 물체를 제외한 여타 환경은 동일한 백색광을 유지하며, 상기 물체만 다양한 색상으로의 가변 시인을 구현할 수 있다.
이는, 종래 물체의 색상을 다양하게 가변하기 위해 물체 자체의 소재나 소자 또는 특성을 가변시키지 않으면서, 외부광을 제어하는 것으로 구현하므로, 물체의 색상에 대한 능동제어를 보다 용이하게 구현할 수 있다. 또한, 기 제작된 물체에 대하여도 해당 물체가 가지는 반사 스펙트럼의 정보를 바탕으로, 색상을 능동 제어할 수 있어, 적용 대상 물체가 제한되지 않는다.
이 경우, 상기 광을 선택함에 있어, 색공간에서 백색광을 내부에 포함하도록 선택되는 삼각형의 세 꼭지점에 해당되는 단색광들을 선택하여, 이를 조합하여 상기 광을 구성하는 것으로, 다양한 스펙트럼을 가지는 광들을 선택할 수 있어, 상기 물체가 표시하는 색상을 보다 다양하게 능동 제어할 수 있다.
또한, 하나의 물체에 대한 색상의 능동 제어 외에도, 복수의 물체들 각각에 대하여도 상기 광이 포함하는 단색광의 개수를 증가시키는 것으로, 독립적으로 색상을 제어할 수 있어, 특정 공간에 위치하는 다양한 물체들에 대한 독립적인 색상 제어가 가능할 수 있다.
또한, 복수의 광원부를 이용하여, 하나의 물체 또는 복수의 물체들에 대한 색상 제어가 가능하므로, 보다 다양하고 복합적인 색상 표현 및 제어가 가능할 수 있다.
특히, 상기 물체가 특정 스펙트럼에 대하여 반사되는 색상이 가변되는 정보가 미리 저장된 상태에서, 상기 물체로 특정 스펙트럼의 광을 선택적으로 제공하는 것으로, 사용자가 요구되는 특정 색상의 표시가 구현될 수 있으므로, 상기 물체의 색상에 대한 제어가 용이하게 가능할 수 있다.
이 때, 기 제작된 물체의 경우, 스펙트럼에 따른 색상변화가 제한적일 수 있으므로, 상기 물체를 구조체층들이 적층되는 구조로 제작하는 것으로, 보다 다양하고, 사용자가 선택할 수 있는 색상을 구현하여, 공간 색상화를 다변화할 수 있다.
이상과 같이, 스펙트럼이 서로 다르게 제어된 광을 의도적으로 제공하여, 외부로 표시도는 물체의 색상을 의도적, 즉 물체의 색상을 능동적으로 제어할 수 있다.
상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
Claims (16)
- 스펙트럼이 서로 다르게 제어된 광을 의도적으로 제공하여, 외부로 표시되는 물체의 색상을 의도적으로 제어하는 공간 색상화 시스템에서,각각이 서로 다른 스펙트럼을 가지는 복수의 광들을 선택적으로 제공하는 광원부; 및상기 제공되는 광들을 반사하여 서로 다른 색상으로 외부로 표시되는 물체를 포함하고,상기 물체로부터 반사되지 않는 광은 백색광으로 표시되는 것을 특징으로 하는 공간 색상화 시스템.
- 제1항에 있어서, 상기 광들 각각은,서로 다른 파장의 단색광을 적어도 2개 조합하여 구성되는 광인 것을 특징으로 하는 공간 색상화 시스템.
- 제2항에 있어서, 상기 단색광이 가지는 파장은,색공간에서 연장되는 선(line)의 양 끝점들 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 공간 색상화 시스템.
- 제2항에 있어서, 상기 단색광이 가지는 파장은,색공간에서 형성되는 다각형의 꼭지점들 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 공간 색상화 시스템.
- 제2항에 있어서,상기 물체가 N개이고, 상기 광들 각각이 (3*N)개의 단색광으로 구성되면,상기 N개의 물체는 외부로 표시되는 색상이 독립적으로 제어되는 것을 특징으로 하는 공간 색상화 시스템.
- 제5항에 있어서,상기 광들 각각이 3개의 단색광을 더 포함하여, 상기 물체로부터 반사되지 않는 광을 백색광으로 제어하는 것을 특징으로 하는 공간 색상화 시스템.
- 제2항에 있어서,상기 물체가 N개이고, 상기 광들 각각이 (2*N)개의 단색광으로 구성되면,상기 N개의 물체는 외부로 표시되는 색상은 기 설정된 범위 이내에서 독립적으로 제어되는 것을 특징으로 하는 공산 색상화 시스템.
- 제1항에 있어서, 상기 광원부는,적어도 하나의 광을 상기 물체로 제공하는 제1 광원부; 및상기 제1 광원부에서 제공하는 광과는 다른 스펙트럼을 가지는 적어도 하나의 광을 상기 물체로 제공하는 제2 광원부를 포함하고,상기 제1 광원부 및 상기 제2 광원부는 서로 다른 광원인 것을 특징으로 하는 공간 색상화 시스템.
- 제1항에 있어서,상기 물체의 반사 스펙트럼에 대한 정보를 저장하는 데이터 베이스; 및상기 데이터 베이스를 바탕으로 상기 광의 선택을 제어하는 제어부를 더 포함하는 공간 색상화 시스템.
- 제9항에 있어서, 상기 데이터 베이스는,상기 물체로 제공되는 광의 스펙트럼에 따라, 상기 물체에서 반사되는 색상이 가변되는 정보를 미리 저장하는 것을 특징으로 하는 공간 색상화 시스템.
- 제10항에 있어서, 상기 제어부는,사용자의 요구에 따른 상기 물체의 표시 색상을 바탕으로, 상기 광원부의 광들 중 특정 광을 선택하는 것을 특징으로 하는 공간 색상화 시스템.
- 제1항에 있어서, 상기 물체는,베이스 기판, 및 상기 베이스 기판 상에 적층되는 적어도 하나의 구조체층을 포함하는 것을 특징으로 하는 공간 색상화 시스템.
- 제12항에 있어서, 상기 구조체층들은,서로 다른 굴절률을 가지며, 상기 제공되는 광의 스펙트럼에 따라 반사도를 제어하는 것을 특징으로 하는 공간 색상화 시스템.
- 제1항에 있어서, 상기 물체는,상기 광원부에서 제공되는 광 외의 광이 차단된 공간에 위치하는 것을 특징으로 하는 공간 색상화 시스템.
- 스펙트럼이 서로 다르게 제어된 광을 의도적으로 제공하여, 외부로 표시되는 물체의 색상을 의도적으로 제어하는 공간 색상화 시스템에서,각각이 서로 다른 스펙트럼을 가지는 복수의 광들 중, 특정 광이 선택되는 단계;상기 선택된 광을 물체로 제공하는 단계; 및상기 물체가 상기 제공되는 광을 반사하여 특정 색상이 외부로 표시되는 단계를 포함하며,상기 물체로부터 반사되지 않는 광은 백색광으로 표시되는 것을 특징으로 하는 공간 색상화 방법.
- 제15항에 있어서, 상기 특정 광이 선택되는 단계에서,기 저장된 상기 물체의 반사 스펙트럼에 대한 정보를 바탕으로,사용자의 요구에 따른 상기 물체의 표시 색상을 구현하기 위한 광이 선택되는 것을 특징으로 하는 공간 색상화 방법.
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