입체 영상이라면 어린 시절 입체영화가 걸리는 극장에서 빌려 써 본 빨강 파랑셀로판지 렌즈의 입체안경이 연상된다. 맨눈으로 보면 흐릿하게 겹쳐져 볼품이없는 화면을 입체안경은 숨막히는 실감 입체영상으로 변신시켜 줬다.
안경을 이용하는 입체영상 기술은 이미 고전적인 기술에 속한다. 기술적으로거의 완성된데다 장시간 안경 착용시 눈에 심한 피로가 오는 결정적 약점이 있기 때문이다. 이 때문에 안경 없이도 입체영상을 즐길수있는 기술 개발이 활발히 추진되고 있으며 일부는 상용화 단계에 접어들고있다.
無안경 입체영상 기술로는 렌티큘러 방식이 각광을 받고있다. 렌티큘러는 반원주형 특수렌즈를 촘촘히 이어붙인 입체 반사판이다. 렌티큘러는 2대의 카메라로 찍어낸 좌우영상신호를 분리해 통과시킨다. 시청자는 좌우측 눈으로 각각받아들인 신호를 뇌에서 합성해 입체감을 느끼는 것이다.
렌티큘러 방식은 오랫동안 차세대 고선명 TV를 연구해온 일본 NHK가 기술
개발에 주력하는 등 선진국 입체TV개발에 주요 부문으로 주목받아왔다. 우리나라에서는 비교적 이 분야가 뒤쳐져있었는데 최근 한국과학기술연구원(KIST)3차원 영상매체 센터가 10.4인치 크기 렌티큘러 입체TV 개발에 성공했다.
안경없이 볼수있는 또다른 입체영상 기술로 프로젝트 방식을 꼽을수 있다. 화면에 2대의 프로젝터(영사기)를 설치해 매우 빠른 속도로 좌.우 영상신호를 왼쪽눈과 오른쪽 눈에 보내 입체감을 느끼게 하는 기술이다. 현재 삼성전자가 이방식을 이용한 30인치 입체 프로젝션TV를 개발했는데 내년쯤 시판할 계획이라
한다.
궁극적인 입체영상 기술은 레이저 기술을 이용한 홀로그램 기법이다. 반원모양의 극소형 렌즈를 조밀하게 배열한 광소자 산란판을 이용하는 홀로그래픽은 현재 알려진 가장 완벽한 입체영상 기법이다. 사진 이상의 선명도를 지니는데다보는이의 시각에 따라 모양이 입체적으로 달라지기 때문에 평면에서 입체 이미지만 전달하는 기존 기술과 차원을 달리한다.
그러나 홀로그램은 화상 1㎠당 무려 2.5기가바이트(한글 1억5천만자에 해당)에달하는 엄청난 정보량을 처리해야 하기 때문에 고도의 데이터 전송기술과 화상압축기술을 필요로 한다. 현재로선 박물관이나 과학관에서 부분적으로 사용중이며 실용화되려면 적어도 2010년은 돼야 할 것으로 학계는 내다보고있다.
〈金海鎔기자〉
△어떻게 평면 화면에서 입체영상을 느낄수 있나.
3차원 입체 영상의 원리는 6.5cm정도 떨어져 있는 사람의 좌.우 눈의 시각차에의존한다. 사람의 두 눈 만큼 거리를 띄워 2개의 카메라로 영상을 찍은뒤 좌.우영상 신호를 화면에 번갈아 빨리 비추면 사람은 이를 머릿속에서 시각적으로결합해 입체 이미지를 느끼는 것이다.
적청색 렌즈가 달린 편광방식 입체안경의 빨강 파랑 판은 이같은 좌.우 영상을분리해내는 역할을 한다. 또다른 안경방식의 입체영상은 셔터방식이 있다. 이방식은 안경에 오른쪽 눈과 왼쪽 눈 앞에 고속 셔터가 달려있어 좌우로 들어오는 신호를 교대로 빠르게 개폐해 입체이미지를 느끼게 한다.
안경을 쓰지않는 방식은 이같은 좌우영상의 교체를 안경에 의존하지 않고 화면자체에서 처리한다는 점이 다르다. 화면 정면에서 보는 각도가 조금만 비껴나도 입체 효과가 크게 떨어진다는 문제점이 상용화의 해결 과제다.
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