홀로그램 단말을 위한 LC기반 대면적 SLM 기술

  • Published : 2015.02.27

Abstract

디지털 홀로그램 디스플레이는 SLM을 이용하여 홀로그램 영상을 구현하므로, 홀로그램 영상의 품질은 SLM에 의하여 제한되게 된다. 따라서, 대면적 광시야각의 홀로그램 단말을 개발하기 위해서는 대면적 초고해상도의 SLM이 필수적이다. 그런데, 지금까지의 홀로그램은 주로 상용 SLM인 LCoS나 DMD를 기반으로 구현되었다. 이러한 상용 SLM의 경우에는 패널의 크기가 작고 픽셀 피치가 커서, 대면적으로 홀로그램 영상을 구현하는 것과 광시야각을 구현하는 데 있어서는 아직까지 한계를 보이고 있으며, 이에 따라 대면적 초고해상도의 SLM 개발이 요구되고 있다. 본고에서는 지금까지 홀로그램 디스플레이를 구현하는데 이용되어온 주요한 SLM인 LCoS, DMD, LCD등에 대하여 살펴보고, 이러한 SLM이 가진 한계를 극복할수 있는 기술로 대면적 디스플레이 기술을 기반으로 LCoS 기술을 구현하고자하는 SLMoG 기술에 대하여 소개고자 한다.

Keywords

References

  1. http://cfm.citizen.co.jp/english/product/pr06.html
  2. http://kr.mouser.com/applications/mems-overview/
  3. Stephan Reichelt, Ralf Haussler, Norbert Leister, Gerald Futterer, Hagen Stolle, and Armin Schwerdtner, "Holographic 3-D Displays - Electroholography within the Grasp of Commercialization", Advances in Lasers and Electro Optics, p. 683 (2010)
  4. Minsik Park, Byung Gyu Chae, Hyun-Eui Kim, Joonku Hahn, Hwi Kim, Cheong Hee Park, Kyungae Moon, and Jinwoong Kim, "Digital Holographic Display System with Large Screen Based on Viewing Window Movement for 3D Video Service", ETRI Journal, Volume 36, Number 2 (2014).
  5. Z. Zhang, Z. You, and D. Chu, "Fundamentals of phase-only liquid crystal on silicon (LCOS) devices", Light: Science & Applications, Vol. 3, p. 1 (2014).
  6. E. Lueder, "Liquid Crystal Displays : Addressing Schemes and Electro-Optic Effects", Wiley (2010).
  7. D. Engstrom, M. Persson, J. Bengtsson, and M. Goksor, "Calibration of spatial light modulators suffering from spatially varying phase response", Opt. Express, Vol. 21, p. 16086, (2013). https://doi.org/10.1364/OE.21.016086
  8. S. Reichelt, " Spatially resolved phase-response calibration of liquid-crystal-based spatial light modulators", Appl. Opt., Vol. 52, p. 2610 (2013). https://doi.org/10.1364/AO.52.002610
  9. Z. Zhang, H. Yang, B. Robertson, M. Redmond, M. Pivnenko, N. Collings, W. A. Crossland, and D. Chu, "Diffraction based phase compensation method for phase-only liquid crystal on silicon devices in operation", Appl. Opt., Vol. 51, p. 3837 (2012). https://doi.org/10.1364/AO.51.003837
  10. M. Persson, D. Engstrom, and M. Goksor, "Reducing the effect of pixel crosstalk in phase only spatial light modulators", Opt. Express, Vol. 20, p. 22334 (2012). https://doi.org/10.1364/OE.20.022334
  11. E. Ronzitti, M. Guillon, V. de Sars, and V. Emiliani, "LCoS nematic SLM characterization and modeling for diffraction efficiency optimization, zero and ghost orders suppression", Opt. Express, Vol. 20, p. 17843 (2012). https://doi.org/10.1364/OE.20.017843
  12. C. Lingel, T. Haist, and W. Osten, "Optimizing the diffraction efficiency of SLM-based holography with respect to the fringing field effect", Appl. Opt., Vol. 52, p. 6877 (2013). https://doi.org/10.1364/AO.52.006877