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후면투사식 CRT 고화질 텔레비전용 광학엔진의 변조전달함수 측정을 위한 후방검사 변조전달함수 측정법
Backward Testing Method of MTF measurement for optical engine of CRT of rear projection HDTV 원문보기

한국광학회지 = Korean journal of optics and photonics, v.16 no.1, 2005년, pp.56 - 62  

송종섭 ((주)삼성전기 광사업부 광모듈사업팀 광모듈개발그룹) ,  조재흥 (한남대학교 광·전자물리학과) ,  홍성목 (한남대학교 광·전자물리학과) ,  이윤우 (한국표준과학연구원 광도영상그룹) ,  송재봉 (한국표준과학연구원 광도영상그룹) ,  이회윤 (한국표준과학연구원 광도영상그룹) ,  이인원 (한국표준과학연구원 광도영상그룹)

초록
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후면투사방식의 CRT(Cathod Ray Tube) 고화질 텔레비젼용 광학엔진은 큰 화면과 굽은 필드 때문에 일반적인 전방검사 MTF(modulation transfer function)로는 측정이 어렵다. 이러한 광학엔진의 MTF를 측정하기 위하여 광학엔진이 놓인 물체면과 상분석기의 위치를 서로 바꾸는 후방검사 MTF방법을 제안하고 이에 따른 MTF 측정장비를 구성하였다. 이러한 CRT HDTV용 광학엔진을 위한 후방검사 MTF측정법은 작은 수치개구(NA), 낮은 분해능, 긴 초점심도들 때문에 정밀도가 낮아지는 전방검사 MTF 측정법보다 사용하기가 훨씬 더 좋으며, 정렬이 매우 용이하고 측정반복성이 매우 좋다. 이 방법으로 측정한 MTF값과 설계된 MTF를 비교함으로써 이 방법의 신뢰성을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Because of the wide plane and the curved field of CRT rear projection high definition television, its MTF(modulation transfer function) can't be easily measured by the usual forward testing method. Then we propose a backward testing method for the MTF so that the object plane and the image analyzer ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 그래서 60 인치 스크린상에 MTF 측정용 물체패턴을 만들고 2차원 CCD(charge coupled device)와 릴레이 렌즈(relay lens) 로 구성한 상분석기를 형광면 상에 설치한 다음 이 상분석기 를 이 면을 따라 움직이게 설치한 후방검사 MTF 측정법을 제안한다. 그리고 이 후방검사 MTF측정법으로 측정한 결과를 광학설계 프로그램으로 설계한 광학엔진의 설계값과 비교하여 이 방법의 측정정밀도를 알아보고자 한다.
  • 본 논문에서는 MTF 측정이 매우 어려운 그림 1의 60인치 후면투사용 CRT 고화질 텔레비전(CRT rear projection HDTV) 용 광학엔진의 MTF를 측정하기 위하여 후방검사 MTF(back- ward MTF method)측정법을 사용하며, 이를 전방검사 MTF 측정법(forward MTF method)과 비교하고자 한다. 보통 MTF 측정시 사용하는 전방검사MTF 측정법은 MTF 측정용 물체 패턴을 CRT의 형광면, 즉 광학엔진의 제 1 면에 만들고 MTF 를 측정하는 상분석기를 투사기의 스크린면에 설치하는 것이다.
  • 전자는 학술회의에서 발표용 장치로 많이 사용하는 투사기에서 사용하며, 후자는 가정용 대형 투사식 TV에서 사용하는 방식이다. 본 연구에서는 고화질 TV에서 사용하는 후면투사식 CRT 광학엔진에 관심을 집중하고자 한다.[1,2]
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참고문헌 (8)

  1. E. H. Stupp and M. S. Brennesholtz, Projection Displays (John Wiley & Sons, 1999) 

  2. L. W. MacDonald and A. C. Lowe, Display Systems: Design and Applications (John Wiley & Sons, 1997) 

  3. S. C. Park, Y. S. Kim, 'Compact Optical System Design of a Digital Camera Using Lens Modules,' J. Koran Phys. Soc., vol. 41, no. 2, pp. 205-211, 2002 

  4. T. H. Kim, S. S. Jung, J. W. Park, J. S. Choi, and Y. J. Yun, 'Simulations of Crosstalk and Flicker in TFT-LCDs,' J. Korean Phys. Soc., vol. 39, no. 1, pp. 67-71, 2001 

  5. M. Born and E. Wolf, Principles of Optics, 6th ed. (Pergamon, New York, 1980), pp. 484-490 

  6. J. W. Goodman, Introduction to Fourier Optics, 2nd ed. (McGraw-Hill, New York, 1996), pp. 137-154 

  7. C. S. Williams, The Optical Transfer Function of Imaging Systems(Sira Electro-Optics Ltd, Kent, UK, 1999), pp. 24-53 

  8. K. H. Hong, I. W. Lee, H. M. Cho, and Y. W. Lee, 'Enhancement of accuracy in OTF measurement,' Appl. Opt., vol. 26, no. 20, pp. 4423-4424, 1987 

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