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위상 홀로그램 : 키노폼
Phase Hologram : Kinoform 원문보기

방송공학회지 = Korea society broadcast engineers magazine, v.16 no.2, 2011년, pp.129 - 135  

김진태 (조선대학교 광기술공학과)

초록
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본 논문은 위상 홀로그램인 키노폼에 대한 기본원리를 설명하고 키노폼 설계 방법 중 수정된 반복 푸리에 변환 알고리즘을 이용한 키노폼 설계 방법과 설계된 키노폼과 공간 광변조기를 이용한 디스플레이 기술을 소개한다. 또한, 키노폼 응용 기술에 대한 소개와 국내외 동향을 살펴본다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Basic principles of kinoform which is a phase hologram, kinoform design using a modified iterative Fourier transform algorithm, and display technology of the kinoform using a spatial light modulator are introduced. Kinoform applications, domestic, and international research trends for those are also...

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이러한 위상 정보를 추출하기 위하여 제안된 여러 가지 방법들 중 Gerchberg-Saxton [6]이 개발한 반복 순환 푸리에 변환 (FT) 알고리즘은 다른 방법들에 비해 위상추출 시간과 설계의 간편성 등으로 현재까지 많이 이용되고 있는 키노폼 위상 설계 방법이다. 논문에서는 수정된 IFT 방법의 기본 원리와 설계 방법을 논의하고, 키노폼 응용분야, 국내외 동향에 대하여 기술하고자 한다.
  • 위상 홀로그램인 키노폼의 기본 원리 및 응용과키노폼 설계 방법 중 가중치 적용 IFT 방법 설계에 의해 제작된 키노폼을 공간광변조기에 의해 디스플레이 한 결과에 대하여 논의하였다. 위상 홀로그램 기술은 현재 60년 이상의 역사를 가지고 있으며, 위상 추출 정밀도가 급격히 향상되고 있다.
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참고문헌 (15)

  1. D. Gabor, A new microscopic principle, Nature, 161, 777, 1948 

  2. J. W. Goodman and R. W. Lawrence, Digital image formation from electronically detected holograms, Appl. Phys. Lett., 11, 77, 1967 

  3. U. Schnars and W. Juptner, Direct recording of holograms by a CCD target and numerical reconstruction, Appl. Opt., 33, 179, 1994 

  4. A. W. Lohmann and D. P. Paris, Binary Fraunhofer holograms generated by computer, Appl. Opt., 6, 1739, 1967 

  5. W. H. Lee, Binary computer-generated holograms, Appl. Opt.,18, 3661, 1979 

  6. R. W. Gerchberg and W. O. Saxton, A practical algorithm for the image diffraction plane pictures, Optik, 35, 237, 1972 

  7. J. R. Fienup, Phase retrieval algorithms: a comparison, Appl. Opt., 21, 2758,1982 

  8. A. V. Kuzmenko, P. A. Iezhov, and J. T. Kim, Fourier Transforms: Approach to Scientific Principles, InTech, 1- 22, 2011 

  9. H. Yan, X-ray nanofocusing by kinoform lenses: A comparative study using different modeling approaches, Phys. Rev. B, 81, 075402, Feb., 2010 

  10. 정필호, 조두진, 2 단계 iterative Fourier transform 알고리즘을 이용한 회절무늬 소자의 설계에 관한 연구, OSK annual meeting 10, 296, 2000. Feb. 

  11. 정재완, 이승걸, Iterative Fourier transform algorithm의 개선, Hankook Kwangak Hoeji, 9, 6, 390, 1998, Dec. 

  12. F. Wyrowski, Iterative quantization of amplitude hologram, Appl. Opt. 28, 3864, 1989 

  13. D. Prongue, H. P. Herzig, R. Dandliker, and M. T. Gale, Optimized kinoform structures for highly efficient fanout elements, Appl. Opt. 31, 5706, 1992 

  14. V. Arrizon, M. Testorf, S. Sinzinger, and J. Jahns, Iterative optimization of phase-only diffractive optical elements based on a lenslet array, J. Opt. Soc. Am. A, 17, 12, 2157, 2000 

  15. O. Ripoll, V. Kettunen, and H. P. Herzig, Review of iterative Fourier transform algorithm for beam shaping, Opt. Eng., 43, 11, 2549, 2004 

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