한국전자통신연구원는 1마이크로미터 픽셀에 가로 세로 3센치미터 크기 홀로그램 영상을 상전이 물질을 이용해 구현, 사이언티픽 리포트(Scientific Reports)에 지난 1월 24일자 게재되었다.
국내 연구진이 상전이 물질을 이용, 초고해상도 픽셀을 구현할 수 있는 홀로그램 개발에 성공했다. 이로써 향후 홀로그램 동영상 재생이 가능한 디스플레이 패널 구현이 가능할 전망이다.
한국전자통신연구원는 1마이크로미터 픽셀에 가로 세로 3센치미터 크기 홀로그램 영상을 상전이 물질을 이용해 구현, 사이언티픽 리포트(Scientific Reports)에 지난 24일자 게재되었다.
국내 연구진이 상전이 물질을 이용, 초고해상도 픽셀을 구현할 수 있는 홀로그램 개발에 성공했다. 이로써 향후 홀로그램 동영상 재생이 가능한 디스플레이 패널 구현이 가능할 전망이다.
3cm 크기 홀로그램 이미지 구현성공
공간 광 변조 장치(SLM) 구현 위한 핵심 기술
?한국전자통신연구원는 1마이크로미터 픽셀에 가로 세로 3센치미터 크기 홀로그램 영상을 상전이 물질을 이용해 구현, 사이언티픽 리포트(Scientific Reports)에 지난 1월 24일자 게재되었다.
국내 연구진이 상전이 물질을 이용, 초고해상도 픽셀을 구현할 수 있는 홀로그램 개발에 성공했다. 이로써 향후 홀로그램 동영상 재생이 가능한 디스플레이 패널 구현이 가능할 전망이다.
본 연구결과에 사용된 상전이 물질은 최근 재조명 받고 있는 칼코게나이드계 화합물인 ‘게르마늄 안티몬 텔룰라이드’(Ge2Sb2Te5, GST)이다. 그동안 DVD나 상전이 메모리 소자(PRAM) 등에 응용된 바 있다. 현재 홀로그램 영상 표시는 액정을 이용한 공간 광변조기 방식이 주로 쓰인다. 액정에 전압을 걸어 빛의 위상, 편광을 효과적으로 변경해 홀로그램 영상을 만들어 낸다. 하지만 액정 소자는 홀로그램 영상의 화질과 시야각을 높이기 위해 필요한 마이크로미터 수준의 픽셀크기를 만들어 내는데 한계가 있어 왔다.
ETRI는 이런 문제점을 해결하기 위해 반도체 메모리 소자로 연구되었던 상전이 물질(GST)을 이용했다. 상전이 물질은 비정질 상태와 결정질 상태를 가질 수 있으며 이에 따라서 투과율과 굴절률이 변하는 물질이다. 마이크로미터 수준 이하의 픽셀크기로 만들 수 있으면서 빛의 위상 조절이 가능해 홀로그램 영상을 만들 수 있다. 본 결과는 기존 액정을 이용한 방법보다 약 1/4 가량 픽셀을 작게 만들면서 빛의 파장에 가까운 픽셀 크기를 구현했다는 데 그 의미가 크다.
연구진은 상전이 물질을 이용한 홀로그램 소자로 양쪽에 인듐 주석 산화물(ITO)을 이용하고 사이에 반도체 물질인 GST를 적층했다. 이처럼 복층 박막 구조를 사용, 상전이 물질층의 두께를 유지하면서 투명전극 층의 두께를 조절, 특정 색상에서 위상변조를 극대화할 수 있는 소자를 만들었다. 별도의 컬러 필터 공정 없이 박막 두께를 조절함으로써 투명 전극층의 두께에 따라 다양한 색상의 홀로그램 이미지 생성을 가능하도록 만들었다.
본 연구결과에서도 레이저를 이용한 상전이를 통해 1마이크로미터 수준의 픽셀로 구성된 3센티미터 크기의 홀로그램을 제작했다. 높아진 해상도는 보통의 LED 빛만으로도 홀로그램 영상이 뚜렷하게 나타날 수 있다. 실제 개발한 시제품에서는 스마트폰의 손전등(LED)을 비추자 체크무늬 바탕에 ‘나노(NANO)’라는 녹색 글씨가 홀로그램 영상으로 띄워져 보였다. 다양한 색상 표현도 가능하다.
ETRI는 홀로그램 디스플레이를 위한 공간 광 변조 장치를 개발하는데 있어서 가장 큰 화두이자 걸림돌 중 하나인 1마이크로미터 이하의 초소형 픽셀 구현이 가능함을 밝힌 셈이다. 연구진은 이를 검증하기 위하여 상전이 물질 박막을 기반으로 하는 단위 픽셀을 제작했다. 1㎛ x 4㎛ 수준으로 광 변조 영역이 설계된 단위 픽셀 구조에 전기 신호를 줬을 때, 상전이 물질 기반 복층 구조의 광학적 특성이 변화하는 것을 성공적으로 관측했다.
연구진은 향후 상전이 물질을 기반으로 2년내 패널 형태로 제작하여 디지털 홀로그램 영상을 구현할 계획이다. 이를 통해 동영상 구현과 플렉시블 홀로그램 디스플레이 패널 등에도 적용할 계획이다.
ETRI 황치선 실감디스플레이연구그룹장은“현 수준의 연구결과는 상전이 물질을 이용, 정지상 홀로그램 이미지를 구현하는 수준이나, 지속적인 연구를 통해 동영상 재생이 가능한 차세대 광 변조장치를 개발할 예정이다”고 밝혔다.