This optical system periodically analyzes sensor-based light signals from the shooting environment and automatically controls both incident light quantity and polarization state by applying the optimal voltage to the 3-Glass device through the polarization control board, according to the user’s selected objective.
기존 기술은 카메라로 들어온 빛을 Glass에서 그대로 받아들인 뒤 이미지센서나 소프트웨어에서 반사광 문제를 해결하려고 했습니다. 또한 기존 Glass 변색 방식은 자외선 감응 또는 수동 기반 전자필터 방식으로, 사용자가 원하는 상태를 구현하기까지 수초에서 수분이 필요했습니다.
Reflected Glare 상태를 이미지센서나 소프트웨어만으로 해결하기 어려운 문제가 있습니다.
사용자 의도에 따라 카메라로 입사되는 빛을 최소화하거나 최대화할 수 있어야 합니다.
주변 빛에 따라 편광필름 기능 작동 여부와 투과량을 자동으로 결정하는 제어가 필요합니다.
완전 편광 또는 반사광 조건의 실제 비교 이미지를 넣는 자리
동일 조건의 실제 적용 결과 이미지를 넣는 자리
멀티액정패널은 전도성 코팅이 된 3장의 Glass 사이에 두 액정층을 구성합니다. 1단계 TNLC가 빛의 투과량을 조절하고, 2단계 GHLC가 편광필름 기능을 수행합니다. 펌웨어와 콘트롤보드는 이 광학 구조를 자동으로 제어합니다.
순차적으로 적용되는 5개의 전기신호에 따라 TNLC 배열 방향을 회전시켜 투과량을 조절합니다.
측정한 투과량이 기준 이상이면 편광 기능이 작동하고, 기준 이하이면 OFF되어 투과량을 최대화합니다. 전환은 0.1초 이내입니다.
CES Supporting Materials의 Glass 구성도 또는 실제 TNLC·GHLC 구조도 삽입
3-Glass를 통과한 빛을 히스토그램으로 분석해 사용자 의도에 적합한 최소 또는 최대 광량 값을 선별합니다.
펌웨어가 도출한 디지털신호를 전기신호로 바꿔 3-Glass에 적용하고 최적의 투과각도를 유지합니다.
기존 LCD와 GHLC는 각각 두 장의 Glass를 사용합니다. 두 기능을 단순히 결합하면 4장의 Glass가 겹치면서 위상차에 의한 Ghost 현상, 빛 투과율 저하, 두께 증가 문제가 발생합니다. 이를 해결하기 위해 가운데 두 장을 양면 전도성 코팅 Glass 한 장으로 대체했습니다.
LCD 2Glass + GHLC 2Glass를 단순 결합한 구조
가운데 두 장을 양면 전도성 코팅 Glass 한 장으로 대체
펌웨어는 3-Glass를 통과한 빛을 분석해 사용자가 설정한 최소 또는 최대 광량에 적합한 값을 선택합니다. 하나의 시스템에서 사용자 의도에 따라 입사광을 최소화하거나 최대화할 수 있으며, 콘트롤보드는 선택된 값을 Glass에 적용하고 사용자가 정한 1초부터 24시간의 주기로 테스트를 반복합니다.
TNLC에 순차적으로 5개의 전기신호를 적용해 빛의 투과량을 조절합니다.
펌웨어가 3-Glass를 통과한 빛을 히스토그램으로 분석합니다.
사용자 의도에 적합한 최소 광량 또는 최대 광량 값을 선별합니다.
전기신호로 변환해 적용하고 최적의 투과각도를 유지하며, 설정 주기로 테스트를 반복합니다.
투과하는 빛이 설정 기준 이상이면 Glass가 검은색을 띠며 편광필름 기능이 작동해 편광성분을 제거합니다.
투과량이 설정 기준 이하이면 편광필름 기능이 OFF되고 Window가 투명해져 센서로 들어가는 빛의 투과량을 최대화합니다.
KCL 시험에서 피사체가 완전 편광인 상태에서 일반 영상감시카메라의 피사체 인식률이 0%일 때 이 제품은 100%를 기록했습니다. 또한 저조도 휘도 시험은 한국 조달청 영상감시카메라 기준을 초과해 사용 적정성을 확인받았습니다.
영문 시험성적서의 핵심 결과 부분 삽입
동일 조건의 일반 카메라와 3-Glass 적용 결과 비교
영상감시카메라처럼 높은 위치에 설치되는 장비는 재설정 자체가 비용과 시간이 될 수 있습니다. 최초 설치 시 핵심 조건만 정하면 이후 자동 운용하도록 설계했습니다.
최소 광량 또는 최대 광량 중 운용 목적을 설정합니다.
1초부터 24시간 범위에서 반복 테스트 주기를 정합니다.
주변 환경이 달라져도 설정한 목적에 맞춰 투과 상태를 반복 판단합니다.
제품 영상은 전자식 편광 제어, 밝은 환경과 저조도 환경에서의 상반된 동작, CES 2025 수상 기술, GHLC 연구, 3-Glass 구조와 다양한 적용 분야를 한 흐름으로 보여줍니다.
현재 제공한 0812_필터.mp4를 워드프레스 미디어에 업로드한 뒤 PRODUCT_VIDEO_URL 자리에 연결하면 이 영역에서 바로 재생됩니다.
카메라로 피사체를 관찰하거나 촬영하는 산업군부터, 광센서와 결합해 Window를 통과하는 빛을 조절하는 제품군, Photonics 부품 분야까지 적용 가능성을 제시합니다.
보안카메라 / 스마트 제조 / 머신비전 대표 이미지
자율주행차 / 로봇청소기 / 드론 / 산업로봇 대표 이미지
스마트폰 / Dashcam / 쌍안경류 대표 이미지
촬영 환경에 따라 입사광과 편광 상태를 제어해야 하는 영상 장치에 적용할 수 있습니다.
카메라 영상에 기반해 제품 상태나 다음 행동을 판단하는 자동화 시스템에 적용할 수 있습니다.
이미지센서가 없는 광학 제품에서도 광센서와 연동해 Glass의 투과와 편광 상태를 제어할 수 있습니다.
Thickness
≈ 3 gWeight
별도 보드에 설치하거나 적용 디바이스의 CPU에 통합할 수 있습니다.
적용 제품에 따라 원형·사각형 등 다양한 형태와 크기로 구성할 수 있습니다.
3-Glass 광조절소자, 구동회로 및 제어 펌웨어를 포함한 시스템 형태로 적용할 수 있습니다.
SAI Technologies는 LCD 기반 편광 제어 기술을 영상감시카메라에 적용하는 연구를 이어왔으며, 2Glasses 제품, CES 수상 기술, GHLC 연구와 멀티액정 특허를 거쳐 현재의 3-Glass 시스템으로 발전했습니다.
영상감시카메라 등에 적용하기 위한 LCD 기반 편광 제어 기술 연구를 시작했습니다.
2Glasses + 수직 편광필름 구조의 제품을 개발해 판매를 시작했습니다.
Dichroic Dye 기반 액정 편광 제어 특허를 출원했습니다.
기존 편광 제어 기술과 AI를 결합한 SAI-VDS로 CES Innovation Awards를 수상했습니다.
GHLC 전자식 편광자 공동연구 결과가 Scientific Reports에 게재됐습니다.
TNLC + GHLC + 양면 전도성 Glass를 결합한 멀티액정 패널 특허를 출원했습니다.