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능동 홀로그래픽 광학 집게 및 그의 파면 제어 방법

  • 기술번호 : KST2019024323
  • 담당센터 : 대전기술혁신센터
  • 전화번호 : 042-610-2279
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 능동 홀로그래픽 광학 집게 및 그의 파면 제어 방법이 개시된다. 광학 집게를 이용한 파면 제어 방법은, 3차원 형상의 물체(object)에 해당하는 빛을 포획하는 단계, 및 파면 제어기를 이용하여 포획된 빛의 방향 및 모양 중 적어도 하나를 제어하는 단계를 포함할 수 있다..
Int. CL G02B 26/06 (2006.01.01) G01N 21/41 (2006.01.01)
CPC G02B 26/06(2013.01) G02B 26/06(2013.01)
출원번호/일자 1020170145390 (2017.11.02)
출원인 한국과학기술원
등록번호/일자 10-2051188-0000 (2019.11.26)
공개번호/일자 10-2019-0050149 (2019.05.10) 문서열기
공고번호/일자 (20200108) 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2017.11.02)
심사청구항수 12

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 한국과학기술원 대한민국 대전광역시 유성구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 박용근 대전광역시 유성구
2 김규현 대전광역시 유성구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 양성보 대한민국 서울특별시 강남구 선릉로***길 ** (논현동) 삼성빌딩 *층(피앤티특허법률사무소)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 한국과학기술원 대한민국 대전광역시 유성구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2017.11.02 수리 (Accepted) 1-1-2017-1089420-95
2 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2018.06.12 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
3 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2018.08.07 수리 (Accepted) 9-1-2018-0040536-65
4 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2018.11.29 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2018-0815642-56
5 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2019.01.15 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2019-0049529-81
6 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2019.01.15 수리 (Accepted) 1-1-2019-0049528-35
7 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2019.04.24 수리 (Accepted) 4-1-2019-5081392-49
8 거절결정서
Decision to Refuse a Patent
2019.04.30 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2019-0308740-19
9 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2019.06.03 수리 (Accepted) 1-1-2019-0565858-56
10 [명세서등 보정]보정서(재심사)
Amendment to Description, etc(Reexamination)
2019.06.03 보정승인 (Acceptance of amendment) 1-1-2019-0565859-02
11 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2019.06.14 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2019-0423607-64
12 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2019.08.14 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2019-0833372-33
13 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2019.08.14 수리 (Accepted) 1-1-2019-0833371-98
14 등록결정서
Decision to Grant Registration
2019.08.26 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2019-0612771-11
15 [명세서등 보정]보정서(심사관 직권보정)
2019.12.05 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2019-5038947-33
16 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2020.05.15 수리 (Accepted) 4-1-2020-5108396-12
17 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2020.06.12 수리 (Accepted) 4-1-2020-5131486-63
번호, 청구항의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 청구항 표입니다.
번호 청구항
1 1
3차원 형상의 물체(object)의 3차원 굴절률 분포를 측정하는 단계; 및파면 제어기를 이용하여, 상기 물체와 관련하여 포획되는 빛의 방향 및 모양 중 적어도 하나를 제어하는 단계를 포함하고, 상기 제어하는 단계는,상기 포획되는 빛의 2차원 파면을 계산하는 단계; 상기 2차원 파면을 상기 파면 제어기에 투영하여, 상기 포획되는 빛의 3차원 세기 분포가 상기 3차원 굴절률 분포와 동일해지도록, 상기 파면 제어기를 이용하여 상기 포획되는 빛의 파면을 제어하여, 상기 물체를 포획하는 단계; 및상기 포획되는 빛의 3차원 세기 분포가 상기 물체가 탄성(elasticity)에 의해 변형되었을 때의 3차원 굴절률 분포와 동일해지도록, 상기 파면 제어기를 이용하여 상기 포획되는 빛의 파면을 제어하여, 상기 물체의 모양을 변형시키는 단계를 포함하고,상기 3차원 굴절률 분포를 측정하는 단계는,상기 물체로 입사되는 빛의 파면을 제어하여 빛의 각도를 변경하는 단계; 상기 물체로 입사된 빛이 상기 물체에 의해 산란됨에 따른 산란 정보를 획득하는 단계;획득한 상기 산란 정보를 간섭계를 이용하여 공간 변조하여 홀로그램을 생성하는 단계; 생성된 상기 홀로그램을 촬영장치를 통해 촬영하는 단계; 및생성된 상기 홀로그램에 기초하여 상기 물체의 3차원 굴절률 분포를 측정하는 단계를 포함하고,상기 산란 정보를 획득하는 단계는,대물 렌즈를 이용하여 상기 산란 정보를 획득하고, 생성된 상기 홀로그램에 기초하여 상기 물체의 3차원 굴절률 분포를 측정하는 단계는,상기 촬영을 통해 생성된 3차원 영상을 대상으로, 정량 위상 영상을 추출하는 단계; 및추출된 상기 정량 위상 영상을 대상으로, 푸리에 절편 이론(Fourier slice theorem) 기반의 단층 촬영 알고리즘을 이용하여 상기 3차원 굴절률 분포를 측정하는 단계를 포함하고,상기 물체의 모양을 변형시키는 단계는, 전자기 변분 원리(electromagnetic variational principle)에 따라 아래의 수학식과 같이 표현되는 에너지 범함수(electromagnetic energy functional)가 기저 상태에서 최소값이 되게 하기 위해, 상기 포획되는 빛의 3차원 세기 분포가 상기 물체가 탄성(elasticity)에 의해 변형되었을 때의 3차원 굴절률 분포와 동일해지도록, 상기 포획되는 빛의 파면을 제어하는 광학 집게를 이용한 파면 제어 방법
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제1항에 있어서, 상기 계산하는 단계는,3차원 Gerchberg-Saxton 알고리즘에 기초하여, 상기 2차원 파면을 계산하는 단계를 포함하는 광학 집게를 이용한 파면 제어 방법
6 6
제1항에 있어서, 광 집속 장치의 개구부(clear aperture)의 크기가 되도록 상기 파면 제어기에서 제어된 빛의 크기를 조절하는 단계를 더 포함하는 광학 집게를 이용한 파면 제어 방법
7 7
제6항에 있어서, 상기 빛의 크기는, 상기 물체의 최소 크기 및 최대 크기에 기초하여 상기 광 집속 장치의 개구부의 크기가 되도록 조절되는 광학 집게를 이용한 파면 제어 방법
8 8
제7항에 있어서, 상기 최소 크기는, 상기 광 집속 장치로 입사되는 빛의 파장 및 상기 광 집속 장치의 개구수에 기초하여 계산되고,상기 최대 크기는, 상기 광 집속 장치로 입사되는 빛의 파장, 상기 광 집속 장치의 개구수, 및 상기 파면 제어기에서 제어 가능한 픽셀(pixel) 수에 기초하여 계산되는 광학 집게를 이용한 파면 제어 방법
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제8항에 있어서, 상기 광 집속 장치의 개구수는, 상기 광 집속 장치의 개구부의 지름 및 렌즈의 초점 거리에 기초하여 계산되는 광학 집게를 이용한 파면 제어 방법
10 10
3차원 형상의 물체(object)와 관련되는 빛을 포획하는 포획부; 상기 포획되는 빛의 방향 및 모양 중 적어도 하나를 제어하는 파면 제어기; 및3D 굴절률 분포 측정부를 통하여 상기 물체의 3차원 굴절률 분포를 측정하고, 상기 포획되는 빛의 2차원 파면을 계산하고, 상기 2차원 파면을 상기 파면 제어기에 투영하는 제어부를 포함하고, 상기 제어부는,상기 포획되는 빛의 3차원 세기 분포가 상기 3차원 굴절률 분포와 동일해지도록, 상기 파면 제어기를 이용하여 상기 포획되는 빛의 파면을 제어하여, 상기 물체를 포획하고, 상기 포획되는 빛의 3차원 세기 분포가 상기 물체가 탄성(elasticity)에 의해 변형되었을 때의 3차원 굴절률 분포와 동일해지도록, 상기 파면 제어기를 이용하여 상기 포획되는 빛의 파면을 제어하여, 상기 물체의 모양을 변형시키고,상기 3D 굴절률 분포 측정부는,상기 물체로 입사되는 빛의 파면을 제어하여 빛의 각도를 변경하는 광 스캔부; 및상기 물체로 입사된 빛이 상기 3차원 형상의 물체에 의해 산란됨에 따른 산란 정보를 획득하고, 획득한 상기 산란 정보를 간섭계를 이용하여 공간 변조하여 홀로그램을 생성하고, 생성된 상기 홀로그램을 촬영장치를 통해 촬영하고, 생성된 상기 홀로그램에 기초하여 상기 물체의 3차원 굴절률 분포를 측정하는 영상 측정부를 포함하고, 상기 영상 측정부는,대물 렌즈를 이용하여 상기 산란 정보를 획득하고,상기 영상 측정부는,생성된 상기 홀로그램을 촬영장치를 통해 촬영하고, 촬영을 통해 생성된 3차원 영상을 대상으로, 정량 위상 영상을 추출하고, 추출된 상기 정량 위상 영상을 대상으로, 푸리에 절편 이론(Fourier slice theorem) 기반의 단층 촬영 알고리즘을 이용하여 상기 3차원 굴절률 분포를 측정하고, 상기 제어부는,전자기 변분 원리(electromagnetic variational principle)에 따라 아래의 수학식과 같이 표현되는 에너지 범함수(electromagnetic energy functional)가 기저 상태에서 최소값이 되게 하기 위해, 상기 포획되는 빛의 3차원 세기 분포가 상기 물체가 탄성(elasticity)에 의해 변형되었을 때의 3차원 굴절률 분포와 동일해지도록, 상기 포획되는 빛의 파면을 제어하는 광학 집게
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제10항에 있어서, 상기 제어부는,3차원 Gerchberg-Saxton 알고리즘에 기초하여, 상기 2차원 파면을 계산하는 광학 집게
15 15
제10항에 있어서, 상기 파면 제어기에서 제어된 빛의 크기는, 릴레이 렌즈군을 통하여, 광 집속 장치의 개구부(clear aperture)의 크기가 되도록 조절되는 광학 집게
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제15항에 있어서, 상기 빛의 크기는, 상기 물체의 최소 크기 및 최대 크기에 기초하여 상기 광 집속 장치의 개구부의 크기가 되도록 조절되는 광학 집게
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제16항에 있어서, 상기 최소 크기는, 상기 광 집속 장치로 입사되는 빛의 파장 및 상기 광 집속 장치의 개구수에 기초하여 계산되고,상기 최대 크기는, 상기 광 집속 장치로 입사되는 빛의 파장, 상기 광 집속 장치의 개구수, 및 상기 파면 제어기에서 제어 가능한 픽셀(pixel) 수에 기초하여 계산되는 광학 집게
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제17항에 있어서, 상기 광 집속 장치의 개구수는, 상기 광 집속 장치의 개구부의 지름 및 렌즈의 초점 거리에 기초하여 계산되는 광학 집게
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순번 연구부처 주관기관 연구사업 연구과제
1 미래창조과학부 한국과학기술원 이공분야기초연구사업 (EZBARO)시간 역행 반사 연구단(2016)
2 미래창조과학부 한국과학기술원 원천기술개발사업 능동형 위상 제어 광원 및 렌즈 원천기술 개발