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3차원 영상출력을 위한 ELC 렌즈의 기하광학적 해석 방법 및 최적 설계
A Geometrical Analysis Method of ELC Lens for The 3D Display for Optimum Design 원문보기

전기전자재료학회논문지 = Journal of the Korean institute of electronic material engineers, v.26 no.6, 2013년, pp.457 - 461  

김봉식 (인하대학교 전자공학과) ,  김건우 (인하대학교 전자공학과) ,  백승조 (인하대학교 전자공학과) ,  박우상 (인하대학교 전자공학과)

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In this paper, a novel method based on geometrical optics is proposed to calculate the optical characteristics of an electric field driven liquid crystal (ELC) lens. For an optimally designed ELC lens, effective refractive index is calculated and then ray tracing is carried out using Huygens' princi...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구에서는 기하광학적인 방법을 이용하여 ELC 렌즈를 해석하였다. 또한 광경로 추적에 있어 비균질 매질에서의 Huygens의 원리를 적용하였다.
  • 본 연구에서는 무안경 방식 3차원 디스플레이 장치중 렌티큘러 렌즈를 대체할 수 있으며, 2차원/3차원 영상의 전환 또한 가능한 ELC (electric field driven liquid crystal) 렌즈의 해석 방법을 제안한다 [1]. 우선, ELC 렌즈의 전극 구조 설계 후 액정의 동적 분자배열 분포를 얻기 위하여 de Gennes의 order tensor와 Erickson-Leslie의 운동방정식을 적용하고, 수치해석적 방법으로는 복잡한 비선형 방정식에도 비교적 적용이 쉬운 유한차분법 (finite difference method, FDM)을 적용하였다 [2].
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
현재의 3차원 디스플레이 방식은 어떤 방식으로 나뉘는가? 현재의 3차원 디스플레이 방식은 크게 안경 방식과 무안경 방식으로 나눌 수 있다. 안경 방식은 이미 상용화가 되어 판매중인, SG (shutter glass) 방식과 FPR (film patterned retarder) 방식이 있으며, 무안경 방식에는 대표적으로 배리어 방식, 렌티큘러 렌즈 방식이 존재한다.
3차원 디스플레이 방식 중 무안경 방식은 어떻게 나뉘는가? 현재의 3차원 디스플레이 방식은 크게 안경 방식과 무안경 방식으로 나눌 수 있다. 안경 방식은 이미 상용화가 되어 판매중인, SG (shutter glass) 방식과 FPR (film patterned retarder) 방식이 있으며, 무안경 방식에는 대표적으로 배리어 방식, 렌티큘러 렌즈 방식이 존재한다. 가까운 미래에는 안경 방식의 3차원디스플레이 장치들은 무안경 방식의 3차원 디스플레이 장치들로 대체될 것이다.
3차원 디스플레이 방식 중 안경 방식은 어떤 방식으로 나뉘는가? 현재의 3차원 디스플레이 방식은 크게 안경 방식과 무안경 방식으로 나눌 수 있다. 안경 방식은 이미 상용화가 되어 판매중인, SG (shutter glass) 방식과 FPR (film patterned retarder) 방식이 있으며, 무안경 방식에는 대표적으로 배리어 방식, 렌티큘러 렌즈 방식이 존재한다. 가까운 미래에는 안경 방식의 3차원디스플레이 장치들은 무안경 방식의 3차원 디스플레이 장치들로 대체될 것이다.
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참고문헌 (7)

  1. H. K. Hong, S. M. Jung, B. J. Lee, H. J. Im, and H. H. Shin, Autostereoscopic 2D/3D Switching Display Using Electric-Field-Driven LC Lens (ELC Lens), SID'08, 348 (2008). 

  2. S. M. Jung, S. H. Jang, H. D. Park, and W. S. Park, J. Korean Phys. Soc., 44, 190 (2004). 

  3. P. Yeh, J. Opt. Soc. Am., 72, 507 (1982). 

  4. C. V. Berkel, A. R. Franklin, and J. R. Mansell, Design and Applications of Multiview 3D-LCD; Proc. of SID Euro. Display, 96, 109 (1996). 

  5. T. C. Kraan, T. V. Bommel, and R. A. M. Hikmet, J. Opt. Soc. Am., 3467 (2007). 

  6. M. Sluijter, A. Herzog, DKG de Boer, MPCM Krijn, and H. P. Urbach, J. Opt. Soc. Am., 2035 (2009). 

  7. G. J. Woodgate, et al, Flat Panel Autostereoscopic Displays Characteristations and Enhancement; Proc. of SPIE, 3957, 153 (2000). 

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