会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
热词
    • 51. 发明授权
    • 편광 각도를 이용한 광분리 장치 및 방법과 상기 광분리 장치의 제조방법
    • 装置和使用BREWSTER ANGLE的轻度分离方法,以及装置的制造方法
    • KR100264378B1
    • 2000-08-16
    • KR1019970035052
    • 1997-07-25
    • 삼성전자주식회사
    • 박영준박정호황영모
    • G02F1/29G02B7/182
    • PURPOSE: Apparatus and method of splitting light using a polarizing(Brewster) angle and a method of manufacturing the apparatus are provided for more miniaturized and integrated white light splitting apparatus. CONSTITUTION: White light is incident into an incident face(8) of a medium(2) with a polarizing angle with respect to a direction normal to the incident face. The first dichroic mirror(3) passes the first light beam having the first wavelength in the white light outside the medium and reflects light beams having other wavelengths at a full-reflection angle. A full-reflection face reflects the light beam reflected by the first dichroic mirror at the full-reflection angle. The second dichroic mirror(4) passes the second light beam having the second wavelength in the light beam reflected by the first full-reflection face outside the medium and reflects light beams having wavelengths other than the first wavelength at the full-reflection angle. The full-reflection face again reflects the light beam reflected by the second dichroic mirror at the full-reflection angle. A light passing face(9) of non-reflective coating film passes the third light beam having the third wavelength different from the first and second wavelength outside the medium without light loss.
    • 目的:提供一种用于使用偏振(布鲁斯特)角分光的装置和方法以及制造该装置的方法,用于更小型化和集成的白光分束装置。 构成:白光入射到相对于与入射面垂直的方向具有偏振角的介质(2)的入射面(8)中。 第一分色镜(3)将具有第一波长的第一光束穿过介质外的白光,并以全反射角反射具有其它波长的光束。 全反射面以全反射角反射由第一分色镜反射的光束。 第二分色镜(4)将具有第二波长的第二光束在由第一全反射面反射的光束中经过介质外部,并以全反射角反射具有除第一波长以外的波长的光束。 全反射面再次以全反射角反射由第二分色镜反射的光束。 非反射涂膜的光通过面(9)将具有不同于第一和第二波长的第三波长的第三光束穿过介质外部而没有光损失。
    • 52. 发明授权
    • 디지털 필터를 이용한 파노라마 구현장치 및 그에 따른 수평픽셀의 편향계수 산출방법
    • 使用数字滤镜的全景摄影装置及生产水平像素的趋势常数的方法
    • KR100238308B1
    • 2000-01-15
    • KR1019970035784
    • 1997-07-29
    • 삼성전자주식회사
    • 김준래박영준
    • H04N7/01
    • 본 발명에 따른 디지털 필터를 이용한 파노라마 구현장치 및 그에 따른 수평픽셀의 편향계수산출방법이 개시된다.
      디지털 영상신호의 1라인의 수평픽셀에 대한 각각의 화소값을 저장하는 제1라인메모리; 및 상기 제1라인메모리에 저장된 각각의 수평픽셀에 대해 화면의 좌우모서리부위의 소정개 픽셀은 수평신장하여 편향속도가 느리게 하는 효과를 내도록, 화면의 중앙부위의 소정개 픽셀은 수평압축하여 편향속도를 빠르게 하는 효과를 내도록, 함수의 특성에 따라, 상기 제1라인메모리에 저장된 각각의 수평픽셀에 대한 편향속도를 산출하여, 현재 수평픽셀과 이전수평픽셀에 대한 편향속도를 가산한 후, 정수의 차에 해당하는 픽셀의 화소값에 소수의 비율을 승산한 값과 이전화소값에 1-소수의 비율을 승산한 값을 가산하는 방식으로, 새로운 화소값을 산출하는 디지털 수평픽셀 편향속도 조정필터를 포함한다.
      따라서, 상술한 바와 같이 본 발명에 의하면, 수평압축 및 신장구간과 그에 따른 수평픽셀의 편향계수를 조정하므로써, 다양한 파노라마 모드를 구현할 수 있는 효과를 갖는다.
    • 53. 发明公开
    • 와이드 스크린 영상처리장치에서 영상신호의 수평화면비변환장치 및 방법
    • 在宽屏幕图像处理设备中用于水平宽高比转换视频信号的设备和方法
    • KR1019990079300A
    • 1999-11-05
    • KR1019980011829
    • 1998-04-03
    • 삼성전자주식회사
    • 김준래박영준
    • H04N7/01
    • 가.청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야
      와이드 스크린을 제공하는 영상처리장치에 관한 것이다.
      나.발명이 해결하려고 하는 기술적 과제
      와이드 스크린 영상처리장치에서 영상신호의 수평화면비를 변환시키는 장치 및 방법을 제공한다.
      다.발명의 해결방법의 요지
      입력되는 4:3화면비의 일반 영상신호를 16:9의 화면비의 와이드 비젼의 화면 전체로 디스플레이시키는 경우에는 와이드 스크린 처리된 일반 영상신호의 화면을 좌/우측 부분과 중앙부분으로 나누어 상기 좌/우측 부분의 영상신호에 대응하는 화소에는 낮은 비율의 압축팩터값을 곱하여 영상신호를 신장시키고 상기 중앙부분의 영상신호에 대응하는 화소에는 높은 비율의 압축팩터값을 곱하여 영상신호를 압축시킴으로써 상기 화면의 좌/우측 부분은 신장되고 중앙부분은 압축된 새로운 영상신호를 생성하여 화면에 디스플레이시키고, 이와 달리 입력되는 4:3화면비의 일반 영상신호를 더블 윈도우가 구현된 와이드 비젼의 각 분할된 화면으로 디스플레이시키는 경우에는 일반 영상신호의 화면을 좌/우측 부분과 중앙부분으로 나누어 상기 좌/우측 부분� � 영상신호에 대응하는 화소에는 높은 비율의 압축팩터(Compress factor)값을 곱하여 영상신호를 압축시키고 상기 중앙부분의 영상신호에 대응하는 화소에는 낮은 비율의 압축팩터값을 곱하여 영상신호를 신장시킴으로써 상기 화면의 좌/우측 부분은 압축되고 상기 화면의 중앙부분은 신장된 새로운 영상신호를 생성하여 화면에 디스플레이시킴을 특징으로 한다.
      라.발명의 중요한 용도
      와이드 스크린 영상처리장치에서 영상신호의 수평화면비 변환수행시 이용한다.
    • 55. 发明公开
    • 한장의 플랫 플레이트를 이용한 광통합 장치 및 방법 그리고상기 광통합장치의 제조 방법
    • 光学集成装置及使用单一平板的方法及光学集成装置的制造方法
    • KR1019990013322A
    • 1999-02-25
    • KR1019980007208
    • 1998-03-05
    • 삼성전자주식회사
    • 박정호박영준황영모
    • G02F1/295
    • 본 발명은 광분리에 의해 분리된 적, 청, 녹색의 삼색을 하나로 통합시키는 광통합 장치 및 장치의 제조방법 그리고 광통합 방법에 관한 것으로서 적, 청, 녹색 광원을 특수하게 고안된 미러구조에 의해 하나로 통합하는 구조를 갖는다. 이 시스템의 이용예로 각각의 색에서 영상신호에 따라 동작하는 3 채널 음향광학변조기에 의해 광을 독립적으로 변조하고, 변조된 적, 녹, 청 단색의 영상들을 스크린에 투사하는 영상 투사 방법에 사용되는 광통합 장치나 또한 칼라스캐너, 칼라복사기의 광통합용으로도 쓰일 수 있는 소자이다.
      본 발명에 의한 광통합 장치는, 서로 다른 파장을 갖고 서로 같은 간격으로 입사면의 수직방향에 대해 제 1 각도로 입사되는 두개 이상의 입사광; 상기 입사광중 제 1 파장의 빛만을 반사없이 투과시키기 위한 비반사 코팅막; 상기 비반사 코팅막으로부터 투과된 제 1 파장의 빛에대해 반사면의 수직방향에 대해 상기 제 1 각도와 다른 제 2 각도로 1 차 반사시키기 위한 광대역 고반사미러; 상기 입사광중 상기 제 1 파장과 다른 제 2 파장의 빛만을 투과시키고 다른파장의 빛에 대해서는 반사시킴과 동시에 상기 1 차 반사된 제 1 파장의 빛을 상기 제 2 각도로 2 차 반사시킴으로서 상기 투과된 제 2 파장의 빛과 상기 2 차 반사된 제 1 파장의 빛을 혼합하여 합성광을 형성하기위한 다이크로익 미러; 상기 합성광에 대해 반사없이 투과시키기 위한 광대역 비반사 코팅막; 및 상기 비반사 코팅막 및 상기 다이크로익 미러로부터 투과된 빛과 상기 광대역 고반사 코팅막 및 상기 다이크로익 미러로부터 반사된 빛이 진행하는 매질을 포함하여 이루어진 것을 특징으로 한다.
      본 발명에 의한 광통합 방법은, 적색의 파장과 녹색의 파장과 청색의 파장을 각각 갖는 3 개의 빛이 입사면의 수직방향에 대해 제 1 각도로 평행하게 입사되는 입사광중 제 1 파장의 빛을 매질내로 상기 제 1 각도로 반사없이 투과시키는 단계;
      상기 투과된 제 1 파장의 빛을 매질내로 상기 제 1 각도와 다른 제 2각도로 1 차 반사시키는 단계; 상기 입사광중 상기 제 1 파장과 다른 제 2 파장의 빛만을 매질내로 상기 제 1 각도로 투과시키고 다른 파장의 빛에 대해서는 반사시킴과 동시에 상기 1 차 반사된 제 1 파장의 빛을 상기 제 2 파장 빛이 투과되는 지점에서 상기 제 2 각도로 2 차 반사시킴으로써 제 1 합성빛을 만드는 단계; 상기 제 1 합성빛을 상기 제 2 각도로 매질내로 3 차 반사시키는 단계; 상기 입사광중 상기 제 1 파장 및 제 2 파장과 다른 제 3 파장의 빛만을 매질내로 상기 제 1 각도로 투과시키고 다른 파장의 빛에 대해서는 반사시킴과 동시에 상기 3 차 반사된 제 1 합성빛을 상기 제 3 파장 빛이 투과되는 지점에서 상기 제 2 각도로 4 차 반사시킴으로써 제 2 합성빛을 만드는 단계; 및 상기 제 2 합성빛을 반사없이 매질밖으로 투과시키는 단계를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 한다.
      본 발명에 의한 광통합 장치의 제조 방법은, 두께 t , 굴절율 nG 을 가지고 양 면의 편평도가 우수한 평판 기판상의 한 면 일부 영역에 광원으로부터 제 1 각도로 입사된 제 1 파장의 빛에 대해 반사없이 상기 기판내로 투과시키기 위한 비반사 코팅막을 형성하는 단계; 상기 비반사 코팅막이 형성된 면의 반대면 기판상 일부 영역에 상기 비반사 코팅막으로부터 투과된 제 1 파장의 빛에 대해 상기 제 1 각도와 다른 제 2각도로 1 차 반사시키기 위해 제 1 광대역 고반사 미러를 형성하는 단계; 상기 제 1 파장과 다른 제 2 파장의 빛만을 매질내로 투과시키고 다른 파장에 대해서는 반사시킴과 동시에 상기 제 1 광대역 고반사 미러로부터 1 차 반사된 빛을 상기 제 2 파장의 투과지점에서 상기 제 2 각도로 매질내로 2 차 반사되어 제 1 합성빛을 생성하기 위해 상기 비반사 코팅막이 형성된 기판상의 같은면상에 상기 비반사 코팅막과 이웃하도록 제 1 다이크로익 미러를 형성하는 단계; 상기 제 1 다이크로익 미러로부터 반사된 제 1 합성광을 상기 제 2 각도로 매질내로 3 차 반사시키기 위해 상기 제 1 광대역 고반사 코팅막이 형성된 기판상의 같은 면상에 상기 제 1 광대역 고반사 미러와 이웃하도록 제 2 광대역 고반사 미러를 형성하는 단계; 상기 제 1 파장 및 제 2 파장과 다른 제 3 파장의 빛만을 매질내로 투과 시키고 다른 파장에 대해서는 반사시킴과 동시에 상기 제 2 광대역 고반사미러로부터 3 차 반사된 빛을 상기 제 3 파장의 투과지점에서 상기 제 2 각도로 매질내로 4 차 반사되어 제 2 합성빛을 생성하기 위해 상기 비반사 코팅막 및 제 1 다이크로익 미러가 형성된 기판상의 같은면상에 상기 제 1 다이크로익 미러와 이웃하도록 제 2 다이크로익 미러를 형성하는 단계; 및 상기 제 2 합성빛을 반사없이 매질밖으로 투과시키기 위해 상기 제 1 및 제 2 광대역 고반사 미러가 형성된 기판상의 같은면상에 제 2 광대역 고반사 미러와 이웃하도록 광대역 비반사 코팅막을 형성하는 단계를 포함하여 이루어진 것이 특징이다.
    • 57. 发明公开
    • 2개의 평판을 이용한 광통합 장치 및 광통합 방법
    • 光学集成器件和使用两块平板的光学集成方法
    • KR1019990011807A
    • 1999-02-18
    • KR1019970035053
    • 1997-07-25
    • 삼성전자주식회사
    • 박영준박정호황영모김용훈
    • G02B27/10
    • 일반적으로 광통합은 장치의 용도에 따라 다양하게 응용되어 구현되고있다. 색통합 필터나 Dichroic Mirror(DM)를 사용하여 분리된 광원을 통합하고 투사부등을 거쳐서 직접 스크린에 투사시켜 대화면을 구현하는 영상투사장치, 특수하게 제작된 색필터에 의해 화상을 구현하는 각종 디스플레이 장치, 칼라 스캐너나 칼라 복사기등 그 각각의 응용에 맞는 색통합 수단이 이용되고있다.
      본 발명은 이런 분리된 광원을 통합하여 각각의 용도에 응용될 수 있도록 하기위해 최초 입사된 각각의 광원의 통합에 관한 것으로 보다 쉽고 간단한 소형화의 구조로 청(Blue), 녹(Green), 적(Red)등의 파장 영역을 하나의 광원으로 통합시키고 통합한 빔을 최종 정보를 구현하기위한 부분으로 원활하게 입사시켜주는 구조를 갖는다.
      기존의 광응용장치의 일반적인 광의 통합 수단은 특수하게 고안된 미러구조에 의해 입사된 빔을 통합 하였다.
      이는 광학적 효율 및 광학계 정렬이 등이 쉽지가않고 광학계가 일정한 크기를 가져야하므로 구조가 커서 그 응용 및 상업화에 한계가 있었다. 또한 각각의 소자의 제작이나 비용의 측면에서 저가격화가 어려웠다.
      본 발명에서는 변조된 각각의 빔을 통합하는 통합부의 구조를 개선하여 소형화 및 일체화하여 광학계의 정렬이 쉽고 저가의 제작비용으로 다양한 광통합 기구에 응용이 가능하도록 고안하였다.
    • 58. 发明授权
    • 분할화상부호화방법 및 그 장치
    • 分形图像编码方法和装置
    • KR100134357B1
    • 1998-04-29
    • KR1019920013632
    • 1992-07-30
    • 삼성전자주식회사
    • 박영준
    • H03M7/00
    • 영상신호를 부호화하는 방법에 있어서, 샘플링된 영상신호를 입력하는 단계와, 상기 입력되는 영상신호를 저장하는 단계와, 상기 저장된 영상신호중에서 화면에 표시되는 한프레임의 유효화상을 다분할하여 여러개의 분할화상으로 나누는 유효화상분할단계와, 상기 여러개의 분할화상중에서 소정의 분할화상에 있는 화상신호와 그 분할화상에 인접하는 좌측 또는 우측의 다른 분할화상들내에서 존재하면서 동기시에 상기 소정의 분할화상에 인접하는 소정분량의 화상신호로 구성되는 2차화상을 형성하는 2차화상 형성단계와, 상기 단계에서 형성되는 2차화상들의 화상신호를 출력하는 화산신호출력단계와, 상기 출력되는 2차화상들의 화상신호를 2차화상간격으로 절환하여 여러개의 저장수단에 나누어 저장하는 제2저장단계와, 상기 제2저장단계에� � 저장된 데이타를 부호화하는 단계와, 부호화된 화상신호를 저장하는 제3저장단계를 포함하는 분할화상부호화방법에 의하면 기존의 신호처리용 집적회로로 구성되는 다수의 예측부호화기를 이용하여 고화질의 화상신호를 부호화할 수 있는 효과가 있다. 또한, 각각의 예측부호화기에서 발생하는 화상데이타 압축효율의 저하를 막을 수 있는 효과가 있다.