Abstract:
3 차원 디스플레이 장치 및 3차원 영상 표시 방법이 개시된다. 개시된 3차원 디스플레이 장치는, 복수의 광원을 가지는 광원 어레이; 상기 각 광원으로부터 나온 빔을 회절시켜, 빔의 진행 방향에 대해 서로 다른 위치에 스폿이 형성되도록 하여 제1 방향으로 빔을 스캐닝하는 볼륨 회절 소자; 상기 광원 어레이를 구동하여 제2 방향으로 빔을 스캐닝하는 제1 구동 장치; 상기 볼륨 회절 소자를 구동하여 제3 방향으로 빔을 스캐닝하는 제2 구동 장치;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
시신경의 암순응을 이용한 무혈혈당 측정장치와 방법 및 컴퓨터 프로그램을 저장한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체가 개시된다. 그 장치는, 피검자의 동공에 조사되는 광을 제어하는 제어신호를 발생하는 제어부, 제어신호에 응답하여 제4 광을 외부광이 차단된 동공에 광세기를 증가시키며 조사하는 광 조사부, 피검자가 조사된 제4 광을 인식했음을 제어부에 통지하는 자극 통지부 및 제어부의 지시에 따라 문턱값 광세기와 조사시간을 이용하여 피검자의 혈당을 산출하는 혈당 산출부를 포함하며,문턱값 광세기는 통지할 당시의 조사된 제4 광의 세기이고, 조사시간은 동공에 제4 광이 조사된 시간이며, 문턱값 광세기와 조사시간 각각의 수치는 제어부로부터 제공받는 것을 특징으로 한다. 그러므로, 본 발명은 문턱값 광세기와 조사시간을 신속정확히 산출할 수 있으므로, 외부광이 차단된 상태에서 시간의 경과에 따른 문턱값 광세기가 혈당 수치와 관련있는 점을 이용하여 피검자의 혈당을 신속정확히 산출할 수 있는 효과를 갖는다.
Abstract:
홀로그래픽 저장매체에 데이터를 기록/재생하는 장치가 개시된다. 본 발명에 따른 데이터 기록장치는 볼륨 홀로그래피를 이용하여 데이터를 3차원으로 기록할 수 있는 저장매체로 레이저빔을 투사하는 레이저빔투사장치, 및 복제하고자 하는 데이터가 기록된 상태로 저장매체의 하부에 정렬하며, 레이저빔이 저장매체를 투과하여 입사되면 데이터에 대응되는 신호빔 형태로 회절반사하여 투사함으로써, 최초 입사된 레이저빔 및 신호빔이 이루는 간섭무늬가 저장매체에 기록되도록 하는 반사형 데이터 마스크를 포함한다. 이에 따라, 간단한 하드웨어만으로 데이터를 기록/재생할 수 있으며 광효율도 높일 수 있다. 홀로그램, ROM, 반사형 데이터 마스크, 레이저빔
Abstract:
홀로그래픽 저장매체로 데이터를 기록/재생할 수 있는 데이터 기록장치 및 재생장치가 개시된다. 본 데이터 기록/재생장치는, 레이저빔을 출력하는 광원, 레이저빔을 기준빔 및 신호빔으로 분류하여 저장매체로 투사함으로써 기준빔 및 신호빔이 이루는 간섭무늬가 저장매체에 기록되도록 하는 포커싱렌즈부, 및, 저장매체로 기준빔이 입사되어 홀로그래픽 데이터에 대응되는 신호빔이 복원되면, 신호빔을 검출하여 데이터를 재생하는 광신호검출부를 포함한다. 이에 따라, 간단한 하드웨어 구성만으로 홀로그래픽 저장매체에 데이터를 기록 및 재생할 수 있게 된다.
Abstract:
홀로그래픽 저장매체에 데이터를 기록/재생하는 장치가 개시된다. 본 발명에 따른 데이터 기록장치는 볼륨 홀로그래피를 이용하여 데이터를 3차원으로 기록할 수 있는 저장매체로 레이저빔을 투사하는 레이저빔투사장치, 및 복제하고자 하는 데이터가 기록된 상태로 저장매체의 하부에 정렬하며, 레이저빔이 저장매체를 투과하여 입사되면 데이터에 대응되는 신호빔 형태로 회절반사하여 투사함으로써, 최초 입사된 레이저빔 및 신호빔이 이루는 간섭무늬가 저장매체에 기록되도록 하는 반사형 데이터 마스크를 포함한다. 이에 따라, 간단한 하드웨어만으로 데이터를 기록/재생할 수 있으며 광효율도 높일 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: An optical modulation device and an optical crystal display by using a bandgap control are provided to obtain a high optical efficiency and a high color contrast ratio by using a high refractivity for each color area of the optical crystal. CONSTITUTION: An optical crystal display by using a bandgap control includes a plurality of optical crystals(201,202,203) and a plurality of transparent electrodes(204,205). Each of the optical crystals(201,202,203) includes a material capable of changing the refractive index in response to the electric field and has a photonic band gap at a different frequency area. The plurality of transparent electrodes(204,205) is capable of independently applying an arbitrary electric field to the optical crystals(201,202,203). The sizes of the photonic bandgap of the optical crystals(201,202,203) are controlled by the voltage applied to the transparent electrode corresponding to the optical crystals(201,202,203).
Abstract:
PURPOSE: A reflective liquid crystal display and a method for driving the same are provided to obtain wanted brightness with the existing color filters by projecting white light between color display sections, and appropriately control the brightness according to an external environment. CONSTITUTION: A liquid crystal display panel(210) includes red, green, and blue color filters(230) to support color display. A driver(220) drives an upper electrode layer(216) and a lower electrode layer(212) of the liquid crystal display panel. The driver drives the electrode layers to interpose data non-display sections between data display sections realizing wanted colors by mixing red, green, and blue light beams. The red, green, and blue light beams are displayed for the data non-display sections.
Abstract:
PURPOSE: A structure of photonic crystal is provided to radiate selectively the light of a particular frequency by controlling an opening state and a shutting state of a band gap at one point between two photonic crystals. CONSTITUTION: A structure of photonic crystal includes the first medium(60), the second media(62), and the third media(64). The first medium(60) has the first dielectric constant. The second media(62) have the second dielectric constants, respectively. The second media are arranged at the first period to one or more directions on the plane which is formed by the first medium(60). The third media(64) have the third dielectric constants, respectively. The third media are arranged at the second period to one or more directions on the plane which is formed by the first medium(60). A plurality of band gaps are formed by arranging the third media(64) within unit cells of the second media(62).
Abstract:
PURPOSE: A holographic optical memory device is provided, which can store an optical information over a gigabit. CONSTITUTION: A holographic optical memory device comprises: an optical source (41)for generating and emitting a laser light of a single wavelength; an optical branch means (43) for branching off an incident light; a phase type space optical modulator (45) for modulating the phase of the incident light; a controller (75) for controlling the phase type space optical modulator (45); a rotation glass (51) for deviating the incident light; and an optical recording medium which an information is recorded; a phase-optical converter (60), which the optical branch means (43) branches the light omitted from the optical source (41) to first and second paths. Thereby, it is possible to greatly decrease the optical loss degree.
Abstract:
An apparatus and a method for recording/reproducing holographic data, and a holographic data storage medium are provided to record data at high density by recording holographic data in a multilayer structure in the depth direction of the data storage medium. An apparatus for recording/reproducing holographic data, which records holographic data in a data storage medium(400) and reproduces the recorded data, comprises a light source(100), a lens unit, and a driving unit(300). The light source irradiates a laser beam. The lens unit focuses the laser beam from the light source by dividing the laser beam into a reference beam passing a first area, and a signal beam passing a second area, comprising a first lens(210) focusing the signal beam to a first focus, and a second lens(230) focusing the reference beam to a second focus. The driving unit drives the first lens to change the first focus in the depth direction of the data storage medium.