3-Glass Automatic Polarization Control Device | SAI-PAR-3G001
SAI-PAR-3G001

3-Glass Automatic Polarization Control Device Automatic Control of Reflected Light for Adaptive Optical Imaging

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.

Automatic Incident-Light Control Automatic Polarization Switching Adaptive to Ambient Light Integrated Control
MODELSAI-PAR-3G001
GLASS STRUCTURE3 Glasses
CONTROL CONDITIONS5 Transmission Conditions
CONTROL MODEMin / Max Light
01 / PROBLEM & RESULT

반사광과 광량 변화에 대응해야 하는 이유

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.

01

반사광

Reflected Glare 상태를 이미지센서나 소프트웨어만으로 해결하기 어려운 문제가 있습니다.

02

가변 광량

사용자 의도에 따라 카메라로 입사되는 빛을 최소화하거나 최대화할 수 있어야 합니다.

03

자동화

주변 빛에 따라 편광필름 기능 작동 여부와 투과량을 자동으로 결정하는 제어가 필요합니다.

IMAGE 01 / BEFORE 일반 영상감시카메라 비교 이미지

완전 편광 또는 반사광 조건의 실제 비교 이미지를 넣는 자리

IMAGE 02 / AFTER 3-Glass 시스템 적용 결과

동일 조건의 실제 적용 결과 이미지를 넣는 자리

02 / CORE TECHNOLOGY

3-Glass에서 광량과 편광상태를 자동 제어

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.

01 / TNLC

빛의 투과량 조절

순차적으로 적용되는 5개의 전기신호에 따라 TNLC 배열 방향을 회전시켜 투과량을 조절합니다.

02 / GHLC

편광필름 기능 ON·OFF

측정한 투과량이 기준 이상이면 편광 기능이 작동하고, 기준 이하이면 OFF되어 투과량을 최대화합니다. 전환은 0.1초 이내입니다.

IMAGE 03 / CORE 최종 Glass 구성도

CES Supporting Materials의 Glass 구성도 또는 실제 TNLC·GHLC 구조도 삽입

03 / FIRMWARE

히스토그램 분석

3-Glass를 통과한 빛을 히스토그램으로 분석해 사용자 의도에 적합한 최소 또는 최대 광량 값을 선별합니다.

04 / CONTROL BOARD

전기신호 적용

펌웨어가 도출한 디지털신호를 전기신호로 바꿔 3-Glass에 적용하고 최적의 투과각도를 유지합니다.

03 / WHY 3 GLASSES

4장의 단순 적층 대신, 중앙 Glass 한 장을 공유

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.

SIMPLE STACK

4 Glasses

LCD 2Glass + GHLC 2Glass를 단순 결합한 구조

Ghost 현상 빛 투과율 저하 두께 증가
3-GLASS STRUCTURE

3 Glasses

가운데 두 장을 양면 전도성 코팅 Glass 한 장으로 대체

양면 전도성 중앙 Glass 3Glass 구조
신청서에서는 이 양면 전도성 Glass 구조를 통해 단순 4Glass 결합 시 발생하는 문제를 해결하고, 제품의 경량화와 원가 절감을 이뤘다고 설명합니다.
04 / AUTOMATIC CONTROL & TEST

빛을 분석해 최적값을 선택하고, 시험 결과로 확인

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.

STEP 01

5개 전기신호 적용

TNLC에 순차적으로 5개의 전기신호를 적용해 빛의 투과량을 조절합니다.

STEP 02

히스토그램 분석

펌웨어가 3-Glass를 통과한 빛을 히스토그램으로 분석합니다.

STEP 03

최적값 선별

사용자 의도에 적합한 최소 광량 또는 최대 광량 값을 선별합니다.

STEP 04

적용·유지·반복

전기신호로 변환해 적용하고 최적의 투과각도를 유지하며, 설정 주기로 테스트를 반복합니다.

BRIGHT ENVIRONMENT

빛이 충분할 때, 편광 기능 ON

투과하는 빛이 설정 기준 이상이면 Glass가 검은색을 띠며 편광필름 기능이 작동해 편광성분을 제거합니다.

Polarizer ON
LOW-LIGHT ENVIRONMENT

빛이 부족할 때, 투과량 최대화

투과량이 설정 기준 이하이면 편광필름 기능이 OFF되고 Window가 투명해져 센서로 들어가는 빛의 투과량을 최대화합니다.

Polarizer OFF
KCL / AI RECOGNITION TEST
0% → 100%

특정 완전 편광 시험 조건

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.

IMAGE 04 / KCL KCL 시험성적서

영문 시험성적서의 핵심 결과 부분 삽입

IMAGE 05 / TEST 시험 비교 이미지

동일 조건의 일반 카메라와 3-Glass 적용 결과 비교

ZERO-CLICK UX

최초 설정 후 자동 운용

영상감시카메라처럼 높은 위치에 설치되는 장비는 재설정 자체가 비용과 시간이 될 수 있습니다. 최초 설치 시 핵심 조건만 정하면 이후 자동 운용하도록 설계했습니다.

01

광량 기준 선택

최소 광량 또는 최대 광량 중 운용 목적을 설정합니다.

02

테스트 주기 설정

1초부터 24시간 범위에서 반복 테스트 주기를 정합니다.

03

자동 유지

주변 환경이 달라져도 설정한 목적에 맞춰 투과 상태를 반복 판단합니다.

PRODUCT VIDEO

3-Glass 기술의 작동과 발전 과정을 영상으로 확인

반사광 제어에서 3-Glass 멀티액정 시스템까지

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.

01전자식 편광 제어와 반사광 대응
02밝은 환경 / 저조도 환경의 자동 전환
03CES 2025 수상 기술과 Scientific Reports 연구
043-Glass 구조 및 Camera·Optical Device 적용
Product Video

현재 제공한 0812_필터.mp4를 워드프레스 미디어에 업로드한 뒤 PRODUCT_VIDEO_URL 자리에 연결하면 이 영역에서 바로 재생됩니다.

05 / APPLICATIONS

적용 가능 분야

카메라로 피사체를 관찰하거나 촬영하는 산업군부터, 광센서와 결합해 Window를 통과하는 빛을 조절하는 제품군, Photonics 부품 분야까지 적용 가능성을 제시합니다.

IMAGE 06Camera & Machine Vision

보안카메라 / 스마트 제조 / 머신비전 대표 이미지

IMAGE 07Robotics

자율주행차 / 로봇청소기 / 드론 / 산업로봇 대표 이미지

IMAGE 08Optical Devices

스마트폰 / Dashcam / 쌍안경류 대표 이미지

01 / CAMERA

Imaging Systems

보안카메라 스마트폰 Dashcam

촬영 환경에 따라 입사광과 편광 상태를 제어해야 하는 영상 장치에 적용할 수 있습니다.

02 / INDUSTRY

Machine Vision & Robotics

스마트 제조 머신비전 자율주행차 로봇청소기 드론 산업로봇

카메라 영상에 기반해 제품 상태나 다음 행동을 판단하는 자동화 시스템에 적용할 수 있습니다.

03 / OPTICS

Optical Devices & Photonics

쌍안경류 Photonics 부품 광센서 연동

이미지센서가 없는 광학 제품에서도 광센서와 연동해 Glass의 투과와 편광 상태를 제어할 수 있습니다.

Integration & Customization

PHYSICAL PROFILE ≤ 2 mm

Thickness

≈ 3 g

Weight

01 / FIRMWARE

Flexible Firmware

별도 보드에 설치하거나 적용 디바이스의 CPU에 통합할 수 있습니다.

02 / CUSTOM GLASS

Custom Glass

적용 제품에 따라 원형·사각형 등 다양한 형태와 크기로 구성할 수 있습니다.

03 / SYSTEM

Ready-to-Integrate

3-Glass 광조절소자, 구동회로 및 제어 펌웨어를 포함한 시스템 형태로 적용할 수 있습니다.

Technical Specs

Glass 및 Control Board 상세 사양 보기
Glass 두께0.5 mm
Glass 간격5 μm
Glass 재질Non-Alkali Borosilicate Glass
제품 두께·무게두께 2 mm 이하 / 무게 약 3 g
Board ModelSAI-TPS-P100
Input Power+12V
Output Channel2 ch
Output Signal0 ~ ±10V, 1kHz Square Wave
MCU Clock12MHz
Memory128Kb Flash memory / 4Kb SRAM
Data TransmissionUART / SPI
Indication3 color LED
Operating Temp.-40°C ~ +85°C
06 / TECHNOLOGY EVOLUTION

편광 제어 기술에서 3-Glass 멀티액정 시스템까지

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.

2016

LCD 기반 편광 제어 연구

영상감시카메라 등에 적용하기 위한 LCD 기반 편광 제어 기술 연구를 시작했습니다.

2018

2Glasses 제품 판매

2Glasses + 수직 편광필름 구조의 제품을 개발해 판매를 시작했습니다.

2024.03

GHLC 특허 출원

Dichroic Dye 기반 액정 편광 제어 특허를 출원했습니다.

2025 / CES

CES Innovation Awards

기존 편광 제어 기술과 AI를 결합한 SAI-VDS로 CES Innovation Awards를 수상했습니다.

2025.02

Scientific Reports

GHLC 전자식 편광자 공동연구 결과가 Scientific Reports에 게재됐습니다.

2026.04

3-Glass 특허 출원

TNLC + GHLC + 양면 전도성 Glass를 결합한 멀티액정 패널 특허를 출원했습니다.

CES 2025 수상 제품은 현재 소개하는 3-Glass 제품 자체가 아니라 기존 편광 제어 기술과 AI를 결합한 SAI-VDS입니다.