Abstract:
PURPOSE: A device and a method of photorefractive recording medium fabrication and a device and a method of 3-dimensional holographic display using the same are provided to use the photorefractive recording medium as a fringe diffraction field, thereby eliminating a computation time for a real-time computer-generated hologram upon display and enabling real-time vertical and horizontal hologram display with high resolution. CONSTITUTION: A control unit(10) controls point holograms for all coordinates of a virtual space to be respectively multiplexed and recorded in a photorefractive recording medium(15). A light source unit(11) cuts off and transmits beams and expands widths of transmitted laser beams under control of the control unit(10). A beam splitter(12) optically splits the laser beams of which the widths are expanded into an object beam and a reference beam. An object beam processing unit(13) cuts off or transmits the object beam, generates point holograms for all coordinates in the virtual space by spatially modulating the transmitted object beam, and then records the object beam in the photorefractive recording medium(15) by reducing the object beam to have a recordable beam width, under control of the control unit(10). A reference beam processing unit(14) varies the reference beam when recording the point holograms in the photorefractive recording medium(15) to have a different incident angle. A display unit(1) enlarges the holograms recorded in the optical photorefractive recording medium(15) to an observable size.
Abstract:
PURPOSE: A device and a method of photorefractive recording medium fabrication and a device and a method of 3-dimensional holographic display using the same are provided to use the photorefractive recording medium as a fringe diffraction field, thereby eliminating a computation time for a real-time computer-generated hologram upon display and enabling real-time vertical and horizontal hologram display with high resolution. CONSTITUTION: A control unit(10) controls point holograms for all coordinates of a virtual space to be respectively multiplexed and recorded in a photorefractive recording medium(15). A light source unit(11) cuts off and transmits beams and expands widths of transmitted laser beams under control of the control unit(10). A beam splitter(12) optically splits the laser beams of which the widths are expanded into an object beam and a reference beam. An object beam processing unit(13) cuts off or transmits the object beam, generates point holograms for all coordinates in the virtual space by spatially modulating the transmitted object beam, and then records the object beam in the photorefractive recording medium(15) by reducing the object beam to have a recordable beam width, under control of the control unit(10). A reference beam processing unit(14) varies the reference beam when recording the point holograms in the photorefractive recording medium(15) to have a different incident angle. A display unit(1) enlarges the holograms recorded in the optical photorefractive recording medium(15) to an observable size.
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PURPOSE: A flexible gallium nitride light emitting diode and a manufacturing method thereof are provided to effectively prevent mismatch of a substrate using a flexible substrate instead of a stiffness substrate. CONSTITUTION: A gallium nitride light emitting diode device layer is laminated on a silicon substrate(200). An ohmic contact is formed by laminating a metal layer(203) on the gallium nitride light emitting diode device layer. An element area of a gallium nitride light emitting diode including the metal layer is separated from a silicon sacrificial substrate. The element area of the gallium nitride light emitting diode is transferred on a flexible substrate. A transparency passivation layer is coated on the gallium nitride light emitting diode device layer.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야 본 발명은 가변 관찰거리를 갖는 3차원 영상 디스플레이 장치에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 관찰자가 고정된 위치가 아닌 임의의 관찰거리에서도 3차원 입체 영상을 보다 자유롭고 선명하게 관찰할 수 있도록, 패럴렉스 베리어(parallax barrier)의 베리어(barrier) 폭과 간격을 조절할 수 있는, 가변 관찰거리를 갖는 3차원 영상 디스플레이 장치를 제공하고자 함. 3. 발명의 해결 방법의 요지 본 발명은, 3차원 영상 디스플레이 장치에 있어서, 외부로부터의 입사광을 편광 변경없이 제1 광으로 출사시키기 위한 제1 유리판; 상기 제1 광을 편광하여, 소정의 방향으로 진동하는 성분을 갖는 제2 광으로 출사시키기 위한 제1 편광판; 액정의 배열에 따라 상기 제2 광의 진동 방향을 변경하여, 영상 정보를 포함하고 있는 제3 광을 출사시키기 위한 액정표시패널; 상기 제3 광을 편광하여, 소정의 방향으로 진동하는 성분을 갖는 제4 광으로 출사시키기 위한 제2 편광판; 패럴렉스 베리어(parallax barrier) 방법에 의해 3차원 영상을 디스플레이할 수 있도록, 상기 제2 편광판과 베리어(barrier) 간의 적당한 거리를 유지하며, 제4 광을 편광 변경없이 제5 광으로 출사시키기 위한 제2 유리판; 액정의 배열에 따라 상기 제5 광의 진동 방향을 변경하여, 패럴렉스 베리어(parallax barrier) 정보를 포함하고 있는 제6 광을 출사시키기 위한 적어도 하나의 베리어 액정표시패널; 및 상기 제6 광을 편광하여, 소정의 방향으로 진동하는 성분을 갖는 제7 광으로 출사시키기 위한 제3 편광판을 포함하되, 상기 적어도 하나의 베리어 액정표시패널은, 하나의 베리어 액정표시패널로 구성되되, 하나의 베리어 액정표시패널로 가변 관찰거리를 실현하기 위하여, 베리어 액정표시패널의 픽셀(pixel)과 픽셀 피치(pixel pitch, 화소간 거리)를 작게 한 뒤, 관찰거리에 따라 베리어의 폭과 베리어 피치(barrier pitch, 즉 베리어간 거리)를 조절하기 위하여 조절 영역만큼 픽셀(pixel)을 온/오프(on/off) 함으로써 베리어의 폭과 베리어 피치(barrier pitch)를 조절하는 것을 특징으로 함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 3차원 영상 디스플레이 장치 등에 이용됨. 패럴렉스 베리어(parallax barrier), 베리어 액정표시패널, 편광판, 다중 베리어 액정표시패널, 3차원 영상 디스플레이
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야 본 발명은 가변 관찰거리를 갖는 3차원 영상 디스플레이 장치에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 관찰자가 고정된 위치가 아닌 임의의 관찰거리에서도 3차원 입체 영상을 관찰할 수 있도록, 패럴렉스 베리어(parallax barrier)의 베리어(barrier) 폭과 간격을 조절할 수 있는, 가변 관찰거리를 갖는 3차원 영상 디스플레이 장치를 제공하고자 함. 3. 발명의 해결 방법의 요지 본 발명은, 3차원 영상 디스플레이 장치에 있어서, 외부로부터의 입사광을 편광 변경없이 제1 광으로 출사시키기 위한 제1 유리판; 상기 제1 광을 편광하여, 소정의 방향으로 진동하는 성분을 갖는 제2 광으로 출사시키기 위한 제1 편광판; 액정의 배열에 따라 상기 제2 광의 진동 방향을 변경하여, 영상 정보를 포함하고 있는 제3 광을 출사시키기 위한 액정표시패널; 상기 제3 광을 편광하여, 소정의 방향으로 진동하는 성분을 갖는 제4 광으로 출사시키기 위한 제2 편광판; 패럴렉스 베리어(parallax barrier) 방법에 의해 3차원 영상을 디스플레이할 수 있도록, 상기 제2 편광판과 베리어(barrier) 간의 적당한 거리를 유지하며, 제4 광을 편광 변경없이 제5 광으로 출사시키기 위한 제2 유리판; 액정의 배열에 따라 상기 제5 광의 진동 방향을 변경하여, 패럴렉스 베리어(parallax barrier) 정보를 포함하고 있는 제6 광을 출사시키기 위한 적어도 하나의 베리어 액정표시패널; 및 상기 제6 광을 편광하여, 소정의 방향으로 진동하는 성분을 갖는 제7 광으로 출사시키기 위한 제3 편광판을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 3차원 영상 디스플레이 장치 등에 이용됨.
Abstract:
PURPOSE: A combined two-dimensional and three-dimensional imaging system and a converting method thereof are provided to display a two-dimensional image as well as a three-dimensional image by converting the three-dimensional image into the two-dimensional image. CONSTITUTION: A combined two-dimensional and three-dimensional imaging system includes an imaging device(c), a convex imaging mask(b), and a concave imaging mask(a). The convex imaging mask(b) is adhered on the imaging device(c) in order to display three-dimensional images. The concave imaging mask(a) is formed on the convex imaging mask(b) in order to convert the three-dimensional images to two-dimensional images. The convex imaging mask(b) increases focal distance to infinity. The convex imaging mask(b) is formed with one of a lenticular plate, an integral photography plate, a crossing lenticular plate, and a rectangular lens plate.
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PURPOSE: A combined two-dimensional and three-dimensional imaging system and a converting method thereof are provided to display a two-dimensional image as well as a three-dimensional image by converting the three-dimensional image into the two-dimensional image. CONSTITUTION: A combined two-dimensional and three-dimensional imaging system includes an imaging device(c), a convex imaging mask(b), and a concave imaging mask(a). The convex imaging mask(b) is adhered on the imaging device(c) in order to display three-dimensional images. The concave imaging mask(a) is formed on the convex imaging mask(b) in order to convert the three-dimensional images to two-dimensional images. The convex imaging mask(b) increases focal distance to infinity. The convex imaging mask(b) is formed with one of a lenticular plate, an integral photography plate, a crossing lenticular plate, and a rectangular lens plate.