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提供全視差圖像的2d/3d可轉(zhuǎn)換立體顯示器的制作方法

文檔序號(hào):7964720閱讀:273來(lái)源:國(guó)知局
專利名稱:提供全視差圖像的2d/3d可轉(zhuǎn)換立體顯示器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
符合本發(fā)明的裝置和方法涉及在2D模式和3D模式之間轉(zhuǎn)換并提供全視差3D圖像的立體顯示器。
背景技術(shù)
通常,基于兩眼的立體圖像感的原理形成三維(3D)圖像。從分開大約65mm的眼睛獲得雙目視差是產(chǎn)生3D效果的最重要的因素。近來(lái),各個(gè)領(lǐng)域?qū)秒p目視差提供立體圖像的立體顯示器的需求大大地增加,諸如醫(yī)學(xué)應(yīng)用、游戲、廣告、教育應(yīng)用、和軍事訓(xùn)練。隨著高解像度電視的發(fā)展,期望提供立體圖像的立體電視在將來(lái)廣泛使用。
立體顯示器可以使用需要眼鏡的顯示器或無(wú)需眼鏡的顯示器。通常,如圖1所示,需要眼鏡的立體顯示器包括用預(yù)定偏振元件顯示圖像的液晶顯示器(LCD);改變由LCD 100產(chǎn)生的左眼圖像和右眼圖像的偏振方向的微偏振屏110;和將不同偏振狀態(tài)的圖像透射到左眼和右眼的偏振眼鏡120。例如,微偏振屏110包括0°延遲器110a和90°延遲器110b交替設(shè)置的組合。同樣,偏振眼鏡包括一對(duì)透射不同偏振狀態(tài)的光的偏振片120a和120b。因?yàn)槲⑵衿?10使得左眼圖像和右眼圖像的偏振彼此不同,偏振眼鏡120a和120b分別透射左眼圖像和右眼圖像,觀眾能夠看見(jiàn)3D圖像。
但是,這種立體顯示器存在觀眾必須戴偏振眼鏡120來(lái)看3D圖像的缺陷。為了解決這個(gè)問(wèn)題,已經(jīng)研制了無(wú)需眼睛的立體顯示器。無(wú)需眼鏡的立體顯示器通過(guò)不使用眼鏡而將左眼圖像與右眼圖像分離從而產(chǎn)生3D圖像。通常無(wú)需眼鏡的立體顯示器被分成視差屏障顯示器和微透鏡顯示器。在視差屏障顯示器中,要被左眼和右眼看見(jiàn)的圖像利用由非常薄的垂直柵格(即,屏障)形成的垂直條交替顯示。這樣,要被左眼看見(jiàn)的垂直圖案圖像和要被右眼看見(jiàn)的垂直圖案圖像被屏障分離,左眼和右眼在不同的視點(diǎn)看見(jiàn)圖像,從而看見(jiàn)3D圖像。
在視差屏障顯示器中,如圖2所示,具有用垂直光柵圖案形成的開口55和掩模57的視差屏障50設(shè)置在LCD面板53的前面,LCD面板53具有分別對(duì)應(yīng)于觀眾的左眼LE和右眼LR的左眼圖像像素L和右眼圖像像素R,使得每只眼鏡通過(guò)視差屏障50的開口55看見(jiàn)不同的圖像。要被輸入到左眼LE的左眼圖像像素L和要被輸入到右眼LR的右眼圖像像素R在LCD面板53中沿水平方向交替形成。在這種結(jié)構(gòu)中,左眼圖像L被視差屏障50分離,以被輸入到觀眾的左眼LE,右眼圖像R被視差屏障50分離,以被輸入到觀眾的右眼RE。因此,觀眾不戴眼鏡能夠看見(jiàn)3D圖像。
但是,這種方法存在這樣的缺陷因?yàn)槟軌蚩匆?jiàn)3D圖像的視區(qū)很窄,所以由于觀眾的稍微移動(dòng)造成3D圖像的轉(zhuǎn)換或3D圖像本身的消失。圖3A和3B圖示具有能夠看見(jiàn)3D圖像的寬視區(qū)的視差屏障60。參照?qǐng)D3A,該對(duì)右眼圖像像素R和左眼圖像像素L在LCD面板中交替排列,用垂直光柵圖案形成的開口65設(shè)置在掩模67之間,使得每隔一個(gè)像素形成一個(gè)開口65。在這種情況下,因?yàn)橛已蹐D像像素R和左眼圖像像素L能夠在更寬的區(qū)域看見(jiàn),能夠看見(jiàn)3D圖像的視區(qū)比對(duì)每個(gè)像素形成開口的視區(qū)寬。參照?qǐng)D3B,四個(gè)右眼圖像像素R和四個(gè)左眼圖像像素L的組交替設(shè)置在LCD面板53上,用垂直光柵圖案形成的開口75設(shè)置在掩模77之間,使得對(duì)于每四個(gè)像素形成一個(gè)開口75。因此,能夠看見(jiàn)3D圖像的視區(qū)比每隔一個(gè)像素形成一個(gè)開口的視區(qū)寬。
因?yàn)橛么怪惫鈻艌D案形成上述開口,所以只有當(dāng)觀眾的眼睛水平設(shè)置時(shí),觀眾才能看見(jiàn)3D圖像。如果觀眾向一邊傾斜他的頭,左眼和右眼的高度變成彼此不同,從而使得不可能觀看理想的3D圖像。為了解決這個(gè)問(wèn)題,在圖3C中示出的視差屏障80提供具有全視差的圖像。參照?qǐng)D3C,LCD面板53被這樣形成右眼圖像像素R和左眼圖像像素L以4×4的像素塊交替顯示。視差屏障80包括設(shè)置在掩模87之間的開口85,使得形成開口85,用于每個(gè)16個(gè)像素的塊。每個(gè)開口85具有等于或稍小于一個(gè)像素尺寸的尺寸。這樣做,即使觀眾位于他的旁邊,他能看見(jiàn)3D圖像。
同時(shí),為了根據(jù)由顯示裝置所接收的圖像信號(hào)顯示2D圖像或3D圖像,立體顯示器必須在2D模式和3D模式之間轉(zhuǎn)換。所以,已經(jīng)研制了各種可轉(zhuǎn)換立體顯示器。例如,根據(jù)在美國(guó)專利公布No.2004-0109115中公開的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,包括多個(gè)垂直條的兩個(gè)微延遲器被相對(duì)設(shè)置,以提供2D圖像或3D圖像。然而,傳統(tǒng)的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器僅僅能夠提供水平視差和垂直視差之一。因此,傳統(tǒng)的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器不能通過(guò)同時(shí)提供水平視差和垂直視差來(lái)提供具有全視差的3D圖像。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的典型實(shí)施例提供2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其能夠通過(guò)同時(shí)提供水平視差和垂直視差來(lái)提供具有全視差的3D圖像。
根據(jù)本發(fā)明的一典型方面,提供一種2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其包括顯示圖像的顯示裝置和視差屏障單元,視差屏障單元包括彼此面對(duì)面的第一偏振柵屏(polarization grating screen)和第二偏振柵屏。視差屏障單元具有2D模式和3D模式,通過(guò)使偏振柵屏之一相對(duì)于另一個(gè)移動(dòng),能夠在2D模式和3D模式之間轉(zhuǎn)換。在2D模式,視差屏障單元透射所有光,在3D模式,視差屏障單元形成屏障和以預(yù)定間隔二維排列的多個(gè)開口,使得光僅僅透過(guò)開口,因此,提供具有水平視差和垂直視差(即,全視差)的3D圖像。
視差屏障單元還可以包括僅僅透射預(yù)定偏振方向的光的第一偏振片,和其面對(duì)第一偏振片、僅僅透射預(yù)定偏振方向的光的第二偏振片。第一偏振柵屏可以具有以重復(fù)的格式形成的第一至第四行的組。第一行包括將入射光的偏振方向改變?yōu)榈谝环较虻牡谝浑p折射元件,和與第一雙折射元件交替并且將偏振方向改變?yōu)榈诙较虻牡诙p折射元件。第二行僅僅包括第一雙折射元件。第三行包括相互交替的第二雙折射元件和第一雙折射元件。第四行僅僅包括第二雙折射元件。第二偏振柵屏具有以重復(fù)的格式形成的第一至第四行的組。第一行包括將入射光的偏振方向改變?yōu)榈诙较虻牡谌p折射元件,和與第三雙折射元件交替并且將入射光的偏振方向改變?yōu)榈谝环较虻牡谒碾p折射元件。第二行僅僅包括第三雙折射元件。第三行包括相互交替的第四雙折射元件和第三雙折射元件。第四行僅僅包括第四雙折射元件。第一偏振柵屏和第二偏振柵屏設(shè)置在第一偏振片和第二偏振片之間。
顯示器還包括用于移動(dòng)至少第一偏振柵屏和第二偏振柵屏之一的位移裝置,使得根據(jù)第一偏振柵屏和第二偏振柵屏的相對(duì)位置,選擇性地顯示2D圖像或3D圖像。
第一至第四雙折射元件中的每一個(gè)的寬度等于顯示裝置的兩個(gè)像素的寬度,第一和第二偏振柵屏中的每一個(gè)的第一和第二行的高度總和以及第三和第四行的高度總和都等于顯示裝置的兩個(gè)像素的高度。
第一至第四雙折射元件中的每一個(gè)的寬度等于顯示裝置的四個(gè)像素的寬度,第一偏振柵屏的第一和第二行的高度總和以及第二偏振柵屏的第三和第四行的高度總和都等于顯示裝置的四個(gè)像素的高度。
第一和第二偏振柵屏中的每一個(gè)的第一行和第三行的每一行的高度不大于顯示裝置的一個(gè)像素的高度。
根據(jù)本發(fā)明的另一典型方面,顯示還可以包括位移裝置,其沿對(duì)角線方向移動(dòng)至少第一偏振柵屏和第二偏振柵屏之一,以形成遮光的屏障,所述屏障還具有二維規(guī)則地排列并且透光的多個(gè)開口。
第一偏振柵屏相對(duì)于第二偏振柵屏的水平位移不大于顯示裝置的一個(gè)像素的寬度,第一偏振柵屏和第二偏振柵屏垂直位移,使得第一偏振柵屏的第三行和第二偏振柵屏的第一行相互重疊。
第一偏振柵屏的第三行可以從第一偏振柵屏的第一行水平移動(dòng)的最大距離對(duì)應(yīng)于顯示裝置的一個(gè)像素的寬度,第二偏振柵屏的第三行從第二偏振柵屏的第一行水平移動(dòng)的最大距離對(duì)應(yīng)于顯示裝置的一個(gè)像素的寬度。
根據(jù)本發(fā)明的另一典型方面,顯示器還可以包括位移裝置,其垂直位移至少第一偏振柵屏和第二偏振柵屏之一,以形成遮光的屏障和二維規(guī)則地排列并且透光的多個(gè)開口。
還可以垂直位移第一偏振柵屏和第二偏振柵屏,使得第一偏振柵屏的第三行和第二偏振柵屏的第一行相互重疊。
第一和第四雙折射元件可以是將入射光旋轉(zhuǎn)+45°的旋轉(zhuǎn)器,第二和第三雙折射元件可以是將入射光旋轉(zhuǎn)-45°的旋轉(zhuǎn)器,或第一和第四雙折射元件可以是將入射光旋轉(zhuǎn)-45°的旋轉(zhuǎn)器,第二和第三雙折射元件可以是將入射光旋轉(zhuǎn)+45°的旋轉(zhuǎn)器。
第一和第三雙折射元件可以是將入射光旋轉(zhuǎn)+45°的旋轉(zhuǎn)器,第二和第四雙折射元件可以是將入射光旋轉(zhuǎn)-45°的旋轉(zhuǎn)器,或第一和第三雙折射元件可以是將入射光旋轉(zhuǎn)-45°的旋轉(zhuǎn)器,第二和第四雙折射元件可以是將入射光旋轉(zhuǎn)+45°的旋轉(zhuǎn)器。
第一和第四雙折射元件可以是延遲入射光相位+λ/4的延遲器,第二和第三雙折射元件可以是延遲入射光相位-λ/4的延遲器,或第一和第四雙折射元件可以是延遲入射光相位-λ/4的延遲器,第二和第三雙折射元件可以是延遲入射光相位+λ/4的延遲器。
第一和第三雙折射元件可以是延遲入射光相位+λ/4的延遲器,第二和第四雙折射元件可以是延遲入射光相位-λ/4的延遲器,或第一和第三雙折射元件可以是延遲入射光相位-λ/4的延遲器,第二和第四雙折射元件可以是延遲入射光相位+λ/4的延遲器。
顯示裝置可以包括二維排列并且每個(gè)獨(dú)立發(fā)光的多個(gè)像素,視差屏障單元可以設(shè)置在顯示裝置和觀眾之間。
根據(jù)本發(fā)明的另一典型方面,顯示裝置可以包括發(fā)射光的背光單元;僅僅透射預(yù)定偏振的光的后偏振片;偏振每個(gè)像素的入射光并且提供圖像的液晶顯示面板;和僅僅透射預(yù)定偏振的光的前偏振片,視差屏障單元設(shè)置在液晶顯示面板和觀眾之間,顯示裝置的前偏振片是視差屏障單元的第一偏振片。
根據(jù)本發(fā)明的另一典型方面,顯示裝置可以包括發(fā)射光的背光單元;僅僅透射預(yù)定偏振的光的后偏振片;偏振每個(gè)像素的入射光并且提供圖像的液晶顯示面板;和僅僅透射預(yù)定偏振的光的前偏振片,視差屏障單元設(shè)置在背光單元和液晶顯示面板之間。顯示裝置的后偏振片是視差屏障單元的第二偏振片。


從下面參照附圖對(duì)典型實(shí)施例的詳細(xì)描述,本發(fā)明的上述和其它典型方面將更加清楚,其中圖1表示使用眼鏡的傳統(tǒng)立體顯示器;圖2是解釋傳統(tǒng)視差屏障立體顯示器的原理的示意圖;圖3A-3C是用于解釋提供全視差圖像的傳統(tǒng)視差屏障立體顯示器的原理的示意圖;圖4A和4B表示根據(jù)本發(fā)明典型實(shí)施例的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器的偏振柵屏;圖5A-5D是用于解釋利用根據(jù)本發(fā)明典型實(shí)施例的圖4A和4B的偏振柵屏,形成二維(2D)圖像的方法的示意圖;圖6A-6D是用于解釋利用根據(jù)本發(fā)明典型實(shí)施例的圖4A和4B的偏振柵屏,形成三維(3D)圖像的方法的示意圖;圖7A和7B表示根據(jù)本發(fā)明另一典型實(shí)施例的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器的偏振柵屏;圖8A是用于解釋利用圖7A和7B的偏振柵屏形成2D圖像的方法的示意圖;圖8B是用于解釋利用圖7A和7B的偏振柵屏形成3D圖像的方法的示意圖;圖9A和9B表示根據(jù)本發(fā)明又一典型實(shí)施例的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器的偏振柵屏;圖10A是用于解釋圖9A和9B的偏振柵屏形成2D圖像的方法的示意圖;圖10B是用于解釋圖9A和9B的偏振柵屏形成3D圖像的方法的示意圖;具體實(shí)施方式
現(xiàn)在參照附圖更完整地描述本發(fā)明,其中示出本發(fā)明的典型實(shí)施例。
一根據(jù)本發(fā)明典型實(shí)施例的立體顯示器通過(guò)彼此相對(duì)地移動(dòng)兩個(gè)偏振柵屏、根據(jù)兩個(gè)面對(duì)面的偏振柵屏的位置,選擇性地顯示二維(2D)圖像和具有全視差的(3D)圖像。即,立體顯示器在2D模式使光透過(guò)偏振柵屏的整個(gè)面積,而在3D模式,形成如圖3C所示二維排列的屏障和多個(gè)開口,從而在3D模式使光僅僅透過(guò)開口,因此,提供具有水平視差和垂直視差(即,全視差)的3D圖像。所以,偏振柵屏包括改變透射光的偏振的雙折射元件,其是旋轉(zhuǎn)器和延遲器。
圖4A和4B表示根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器的第一和第二偏振柵屏11和12。參照?qǐng)D4A,第一偏振柵屏包括以重復(fù)的格式形成的第一至第四行L1至L4。第一行L1包括將入射光的偏振方向改變?yōu)橐粋€(gè)方向的第一雙折射元件11a、和與第一雙折射元件11a交替并且將入射光的偏振方向改變?yōu)榱硪环较虻牡诙p折射元件11b。第二行L2僅僅包括第一雙折射元件11a。第三行L3包括相互交替的第二雙折射元件11b和第一雙折射元件11a。第四行L4僅僅包括第二雙折射元件11b。參照?qǐng)D4B,第二偏振柵屏12包括以重復(fù)的格式形成的第一至第四行L1’至L4’。第一行L1’包括將入射光的偏振方向改變?yōu)橐粋€(gè)方向的第三雙折射元件12a、和與第三雙折射元件12a交替并且將入射光的偏振方向改變?yōu)榱硪环较虻牡谒碾p折射元件12b。第二行L2’僅僅包括第三雙折射元件12a。第三行L3’包括相互交替的第四雙折射元件12b和第三雙折射元件12a。第四行L4’僅僅包括第四雙折射元件12b。
在第一偏振柵屏11中,第一和第二雙折射元件11a和11b的寬度可以等于顯示裝置諸如陰極射線管(CRT)、LCD或等離子體顯示面板(PDP)的兩個(gè)像素的寬度。在這種情況下,第一偏振柵屏11的第一和第二行L1和L2的高度總和、以及第一偏振柵屏11的第三和第四行L3和L4的高度總和都等于顯示裝置的兩個(gè)像素的寬度。例如,第一和第二行L1和L2的每一行的高度可以等于顯示裝置的一個(gè)像素的高度,或第一行L1的高度可以小于第二行L2的高度。同樣,第三和第四行L3和L4的每一行的高度可以等于顯示裝置的一個(gè)像素的高度,或第三行L3可以小于第四行L4的高度。另外,第一行L1和第三行L3的高度可以彼此相等,第二行L2和第四行L4的高度可以彼此相等。
第二偏振柵屏12的圖案能夠完全重疊第一偏振柵屏11的圖案。所以,雙折射元件12a和12b的寬度和行L1’至L4’的高度可以等于雙折射11a和11b的對(duì)應(yīng)高度和第一偏振柵屏11的行L1至L4的對(duì)應(yīng)高度。另外,第二偏振柵屏的第一和第二行L1’和L2’的高度總和以及第二偏振柵屏12的第三和第四行L3’和L4’高度總和的每一個(gè)可以各自等于顯示裝置的兩個(gè)像素的高度。
根據(jù)本實(shí)施例,第一至第四雙折射元件11a、11b、12a、和12b可以旋轉(zhuǎn),其是圓形雙折射元件。例如,第一和第四雙折射元件11a和12b可以是旋轉(zhuǎn)入射光+45°的旋轉(zhuǎn)器,第二和第三雙折射元件11b和12a可以是旋轉(zhuǎn)入射光-45°的旋轉(zhuǎn)器??商鎿Q地,第一和第四雙折射元件11a和12b可以是旋轉(zhuǎn)入射光-45°的旋轉(zhuǎn)器,第二和第三雙折射元件11b和12a可以是旋轉(zhuǎn)入射光+45°的旋轉(zhuǎn)器。
根據(jù)本發(fā)明的另一實(shí)施例,第一至第四雙折射元件11a、11b、12a、和12b可以延遲器,其是線性雙折射元件。例如,第一和第四雙折射元件11a和12b可以是延遲相位入射光+λ/4的延遲器,第二和第三雙折射元件11b和12a可以是延遲入射光相位-λ4的延遲器??商鎿Q地,第一和第四雙折射元件11a和12b可以是延遲相位入射光-λ/4的延遲器,第二和第三雙折射元件11b和12a可以是延遲入射光相位+λ/4的延遲器。這里,λ是入射光的波長(zhǎng)。通常,當(dāng)入射偏振光被延遲相位+λ/4或-λ/4時(shí),入射光的偏振方向被改變+45°或-45°。因此,無(wú)論第一至第四雙折射元件11a、11b、12a、和12b是旋轉(zhuǎn)器還是延遲器,它們能夠唯一地改變?nèi)肷涔獾钠穹较颉?br> 圖5A-5D是用于解釋利用根據(jù)本發(fā)明典型實(shí)施例的圖4A和4B的偏振柵屏11和12,形成二維(2D)圖像的方法的示意圖。
參照?qǐng)D5A,第一和第二偏振柵屏11和12可以在顯示裝置10的前面彼此面對(duì)面。參照?qǐng)D5B,為了產(chǎn)生2D圖像,第一和第二偏振柵屏11和12相互重疊,使得第一偏振柵屏11的第一和第二雙折射元件11a和11b與第二偏振柵屏的對(duì)應(yīng)的第三和第四雙折射元件12a和12b重合。例如,結(jié)果,透過(guò)第一雙折射元件11a的光入射到第三雙折射元件12a上,透過(guò)第二雙折射元件11b的光入射到第四雙折射元件12b上。如果入射到第一偏振柵屏11的光有90°的偏振,第一和第四雙折射元件11a和12b將入射光旋轉(zhuǎn)+45°,第二和第三雙折射元件11b和12a將入射光旋轉(zhuǎn)-45°,透過(guò)第一雙折射元件11a的光被旋轉(zhuǎn)+45°,具有135°的偏振,透過(guò)第二雙折射元件11b的光被旋轉(zhuǎn)-45°,具有45°的偏振。然后,透過(guò)第一雙折射元件11a并入射到第三雙折射元件12a的光被旋轉(zhuǎn)-45°,具有90°的偏振。同樣,透過(guò)第二雙折射元件11b并入射到第四雙折射元件12b的光被旋轉(zhuǎn)+45°,具有90°的偏振。即,入射到第一偏振柵屏11的光的偏振和從第二偏振柵屏12出射的光的偏振相同。因此,如果透射相同偏振光的偏振片被分別設(shè)置在第一偏振柵屏11的光入射面和第二偏振柵屏12的光出射面,顯示顯示裝置的整個(gè)屏,從而實(shí)現(xiàn)2D圖像。
圖5C是用于獲得2D圖像的立體顯示器的截面圖。參照?qǐng)D5C,立體顯示器包括產(chǎn)生預(yù)定圖像的顯示裝置20;僅僅透過(guò)預(yù)定偏振光的第一偏振片23;上述第一和第二偏振柵屏11和12;和面對(duì)第二偏振柵屏12并僅僅透射在透過(guò)第二偏振柵屏12的光中預(yù)定偏振光的第二偏振片24。第一偏振片23、第一和第二偏振柵屏11和12、和第二偏振片24構(gòu)成視差屏障單元,其在2D模式透射所有入射光,在3D模式形成屏障來(lái)分離左眼和右眼圖像。在2D模式,如圖5B所示,第一和第二偏振柵屏11和12相互重疊,使得第一偏振柵屏的第一和第二雙折射元件11a和11b與第二偏振柵屏的對(duì)應(yīng)的第三和第四雙折射元件12a和12b重合。
在這個(gè)結(jié)構(gòu)中,由顯示裝置20產(chǎn)生的光首先入射到第一偏振片23。第一偏振片23僅透射來(lái)自顯示裝置20的入射光中的90°偏振光。在通過(guò)第一偏振片23之后,部分光繼續(xù)通過(guò)第一雙折射元件11a和第三雙折射元件12a,剩下部分光繼續(xù)通過(guò)第二雙折射元件11b和第四雙折射元件12b。如上所述,從第二偏振柵屏12出射的所有光具有90°的偏振。因此,當(dāng)?shù)诙衿?4象第一偏振片23一樣僅僅透過(guò)90°偏振光時(shí),從顯示裝置20提供的圖像實(shí)際上透射給觀眾。顯示裝置20顯示普通的2D圖像,觀眾能看見(jiàn)2D圖像。
在該實(shí)施例中,盡管第一和第四雙折射元件11a和12b旋轉(zhuǎn)入射光+45°,第二和第三雙折射元件11b和12a旋轉(zhuǎn)入射光-45°,雙折射元件可以以不同角度旋轉(zhuǎn)入射光。例如,第一和第三雙折射元件11a和12a可以旋轉(zhuǎn)入射光-45°,第二和第四雙折射元件11b和12b可以旋轉(zhuǎn)入射光+45°??商鎿Q地,第一和第三雙折射元件11a和12a可以旋轉(zhuǎn)入射光+45°,第二和第四雙折射元件11b和12b可以旋轉(zhuǎn)入射光-45。在這種情況下,如果90°偏振的入射光繼續(xù)通過(guò)第一和第三雙折射元件11a和12a,透射光具有180°的偏振。如果90°偏振的入射光繼續(xù)通過(guò)第二和第四雙折射元件11b和12b,透射光具有0°的偏振。因此,如果第一偏振片23僅僅透射90°的偏振光,那么第二偏振片24應(yīng)該能夠透射0°或180°的偏振光,垂直于第一偏振片23的偏振。
同時(shí),顯示裝置20可以是任何種類的顯示器,例如,PDP。在這種情況下,如圖5C所示,由第一偏振片23、第一和第二偏振柵屏11和12、和第二偏振片24構(gòu)成的視差屏障單元插入顯示裝置20和觀眾之間。
顯示裝置20可以是LCD,代替PDP。眾所周知,LCD包括發(fā)射光的背光單元25;僅僅透射被背光單元25發(fā)射的光中預(yù)定偏振的光的后偏振片26;偏振用于每個(gè)像素的入射光并提供圖像的LCD面板27;和僅僅透射透過(guò)LCD面板27的光中預(yù)定偏振的光的前偏振片28。因?yàn)長(zhǎng)CD包括后偏振片26和前偏振片28,當(dāng)視差屏障單元插入觀眾和LCD之間時(shí),LCD的前偏振片28可以用作視差屏障單元的第一偏振片。同時(shí),如圖5D所示,視差屏障單元可以插入LCD的背光單元25和LCD面板27之間。在這種情況下,LCD的后偏振片可以用作偏振視差單元的第二偏振片.
圖6A-6D是用于解釋根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例在立體顯示器中形成三維3D圖像的方法的示意圖。
為了實(shí)現(xiàn)3D圖像,視差屏障單元的第一偏振柵屏11和第二偏振柵屏12沿對(duì)角線方向相對(duì)移動(dòng)預(yù)定距離。能夠使第一偏振柵屏11,或者第二偏振柵屏12,或者兩者都移動(dòng)。第一偏振柵屏11相對(duì)于第二偏振柵屏12的最大水平位移等于顯示裝置的一個(gè)像素的寬度。即,第一偏振柵屏11相對(duì)于第二偏振柵屏12的最大水平位移不大于顯示裝置的一個(gè)像素的寬度。另外,第一偏振柵屏11和第二偏振柵屏12位移,使得第一偏振柵屏11的第三行L3和第二偏振柵屏12的第一行L1’部分相互重疊。
然后,如圖6A所示,第一偏振柵屏11的第一和第二雙折射元件11a和11b與第二偏振柵屏12的第三和第四雙折射元件12a和12b不重合。因此,透過(guò)第一雙折射元件11a的部分光透過(guò)第三雙折射元件12a,透過(guò)第一雙折射元件11a的其余部分光透過(guò)第四雙折射元件12b。透過(guò)第二雙折射元件11b的部分光透過(guò)第三雙折射元件12a,透過(guò)第二雙折射元件11b的其余部分光透過(guò)第四雙折射元件12b。例如,如果第一和第四雙折射元件11a和12b將入射光旋轉(zhuǎn)+45°,第二和第三雙折射元件11b和12a將入射光旋轉(zhuǎn)-45°,立體顯示器操作如下。
首先,從顯示裝置20出射的光透過(guò)第一偏振片23,具有90°的偏振。此后,透過(guò)第一偏振片23的部分光透過(guò)第一雙折射元件11a,具有135°的偏振,透過(guò)第一偏振片23的其余部分光透過(guò)第二雙折射元件11b,具有45°的偏振。透過(guò)第一雙折射元件11a的部分光透過(guò)第三雙折射元件12a,具有90°的偏振,透過(guò)第一雙折射元件11a的其余部分光透過(guò)第四雙折射元件12b,具有180°的偏振。另外,透過(guò)第二雙折射元件11b的部分光透過(guò)第三雙折射元件12a,具有0°的偏振,透過(guò)第二雙折射元件11b的其余部分光透過(guò)第四雙折射元件12b,具有90°的偏振。因?yàn)榈诙衿?4僅僅透射90°的偏振光,所以只有連續(xù)透過(guò)第一雙折射元件11a和第三雙折射元件12a的光、和連續(xù)透過(guò)第二雙折射元件11b和第四雙折射元件12b的光能夠透過(guò)第二偏振片24,其它光被遮擋。
參照?qǐng)D6A,在第一和第二偏振柵屏11和12中,第一雙折射元件11a和第三雙折射元件12a相互重疊的區(qū)域、第二雙設(shè)置元件11b和第四雙折射元件12b相互重疊的區(qū)域水平和垂直形成預(yù)定間隔。結(jié)果,如圖6B所示,在屏障30遮光中以二維形式規(guī)則地形成透光的開口31。即,以與用于提供圖3C所示的全視差的視差屏障相同的方式,形成透光的視差屏障。在本實(shí)施例中,形成用于像素的每個(gè)2×2塊的開口31。每個(gè)開口31的尺寸可以等于或稍微小于一個(gè)像素的尺寸。因?yàn)楦鶕?jù)本實(shí)施例的立體顯示器提供全視差的3D圖像,即使觀眾位于他旁邊也能看見(jiàn)3D圖像。
如上所述,顯示裝置20可以是PDP或LCD。參照?qǐng)D6C,與圖5C相似,當(dāng)顯示裝置20是PDP或LCD時(shí),由第一偏振片23組成的視差屏障單元、第一和第二偏振柵屏11和12、和第二偏振片24被插入顯示裝置20和觀眾之間。參照?qǐng)D6D,與圖5D相似,當(dāng)顯示裝置20是LCD時(shí),用于產(chǎn)生視差屏障的視差屏障單元能夠被插入LCD的背光單元25和LCD面板27之間。如上所述,LCD的后偏振片26可以用作視差屏障單元的第二偏振片。如圖6C和6D所示,第一和第二偏振柵屏11和12移動(dòng)和不重合預(yù)定距離,以提供3D圖像。
當(dāng)使用圖4A和4B所示的第一和第二偏振柵屏11和12時(shí),形成用于像素的每個(gè)2×2塊的開口。因此,能夠看見(jiàn)3D圖像的視區(qū)相當(dāng)窄。圖7A和7B表示根據(jù)本發(fā)明另一典型實(shí)施例的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器的第一偏振柵屏13和第二偏振柵屏14。參照?qǐng)D7A和7B,形成用于像素的每個(gè)4×4塊的開口,以增加能夠看見(jiàn)3D圖像的視區(qū)。如圖7A和7B所示的第一和第二偏振柵屏13和14、與圖4A和4B所示的第一和第二偏振柵屏11和12的結(jié)構(gòu)相同,除了雙折射元件的尺寸之外。
即,第一偏振柵屏13與圖4A的第一偏振柵屏11相似之處在于,第一偏振柵屏13包括以重復(fù)的格式形成的第一至第四行L1至L4,其中第一行L1包括將入射光的偏振方向改變?yōu)橐粋€(gè)方向的第一雙折射元件13a、和與第一雙折射元件13a交替并且將入射光的偏振方向改變?yōu)榱硪环较虻牡诙p折射元件13b,第二行L2僅僅包括第一雙折射元件13a。第三行L3包括相互交替的第二雙折射元件13b和第一雙折射元件13a,而第四行L4僅僅包括第二雙折射元件13b。同樣,圖7B所示的第二偏振柵屏14與圖4B所示的第二偏振柵屏12相似之處在于,第二偏振柵屏14包括以重復(fù)的格式形成的第一至第四行L1’至L4’,其中第一行L1’包括將入射光的偏振方向改變?yōu)橐粋€(gè)方向的第三雙折射元件14a、和與第三雙折射元件14a交替并且將入射光的偏振方向改變?yōu)榱硪环较虻牡谒碾p折射元件14b,第二行L2’僅僅包括第三雙折射元件14a,第三行L3’包括相互交替的第四雙折射元件14b和第三雙折射元件14a,第四行L4’僅僅包括第四雙折射元件14b。
第一偏振柵屏13的第一和第二雙折射元件13a和13b的寬度可以等于顯示裝置的四個(gè)像素的寬度。第一偏振柵屏11的第一和第二行L1和L2的高度總和,以及第一偏振柵屏13的第三和第四行L3和L4的高度總和都等于顯示裝置的四個(gè)像素的寬度。第一和第三行L1和L3的高度都大約等于顯示裝置的一個(gè)像素的高度。第二和第四行L2和L4的高度都大約等于顯示裝置的三個(gè)像素的高度。因?yàn)榈诙駯牌?4的圖案與第一偏振柵屏13的圖案重合,圖7B所示的第二偏振柵屏14的雙折射元件的尺寸能夠等于第一偏振柵屏13的對(duì)應(yīng)雙折射元件的尺寸。
在該結(jié)構(gòu)中,當(dāng)?shù)谝缓偷诙駯牌?3和14如圖8A所示相互重疊時(shí),能夠提供2D圖像。當(dāng)?shù)谝黄駯牌?3和第二偏振柵屏14如圖8所示沿對(duì)角線方向相對(duì)移動(dòng)時(shí),多個(gè)透光開口15被以二維方式規(guī)則地排列,以提供具有全視差的3D圖像,并且形成更寬的視區(qū)。第一偏振柵屏13相對(duì)于第二偏振柵屏14的最大水平位移等于顯示裝置的一個(gè)像素的寬度。第一偏振柵屏13相對(duì)于第二偏振柵屏14的最大垂直位移等于顯示裝置的一個(gè)像素的寬度。同樣,形成第一偏振柵屏13相對(duì)于第二偏振柵屏14之間的垂直距離,使得第一偏振柵屏13的第三行L3和第二偏振柵屏14的第一行L1’相互重疊。
圖9A和9B表示根據(jù)本發(fā)明又一典型實(shí)施例的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器的第一和第二偏振柵屏17和18。圖4A和4B以及圖7A和7B所示的第一和第二偏振柵屏應(yīng)該沿對(duì)角線方向移動(dòng)。因此,在2D和3D模式之間轉(zhuǎn)換的偏振柵屏的機(jī)械移動(dòng)復(fù)雜。圖9A和9B所示的第一和第二偏振柵屏僅沿垂直方向移動(dòng),以在2D和3D模式之間轉(zhuǎn)換。
參照?qǐng)D9A,第一偏振柵屏17具有與圖7A所示的第一偏振柵屏13相似,除了第三行L3從第一行L1水平移動(dòng)之外。即,圖9A所示的第一偏振柵屏17包括以重復(fù)的格式形成的第一至第四行L1至L4。第一行L1包括將入射光的偏振方向改變?yōu)橐粋€(gè)方向的第一雙折射元件17a、和與第一雙折射元件17a交替并且將入射光的偏振方向改變?yōu)榱硪环较虻牡诙p折射元件17b,第二行L2僅僅包括第一雙折射元件17a。第三行L3包括相互交替的第二雙折射元件17b和第一雙折射元件17a,而第四行L4僅僅包括第二雙折射元件17b。第三行L3從第一行L1水平移動(dòng)。第三行L3從第一行L1移動(dòng)可以小于或等于顯示裝置的一個(gè)像素的寬度。
圖9B所示的第二偏振柵屏18包括以重復(fù)的格式形成的第一至第四行L1’至L4’。第一行L1’包括將入射光的偏振方向改變?yōu)橐粋€(gè)方向的第三雙折射元件18a、和與第三雙折射元件18a交替并且將入射光的偏振方向改變?yōu)榱硪环较虻牡谒碾p折射元件18b,第二行L2’僅僅包括第三雙折射元件18a,第三行L3’包括相互交替的第四雙折射元件18b和第三雙折射元件18a,第四行L4’僅僅包括第四雙折射元件18b。第三行L3’從第一行L1’水平移動(dòng)。第三行L3’從第一行L1’移動(dòng)可以小于或等于顯示裝置的一個(gè)像素的寬度。
在這種結(jié)構(gòu)中,當(dāng)?shù)谝缓偷诙駯牌?7和18相互對(duì)準(zhǔn)時(shí),如圖10A所示,能夠提供2D圖像。當(dāng)?shù)谝黄駯牌?7和第二偏振柵屏18沿垂直方向相對(duì)移動(dòng)時(shí),如圖10B所示,使得第一偏振柵屏17的第三行L3與第二偏振柵屏18的第一行L1’重合,以二維的方式規(guī)則地形成透光的多個(gè)開口15。因此,能夠提供具有全視差的3D圖像,能夠形成更寬的視區(qū)。
如上所述,因?yàn)楦鶕?jù)本發(fā)明的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器使用兩個(gè)偏振柵屏,所以顯示能夠在2D模式和3D模式之間平穩(wěn)地轉(zhuǎn)換。因?yàn)樵?D模式中每四個(gè)或每十六個(gè)像素形成開口,所以能看見(jiàn)3D圖像的視區(qū)寬。而且,因?yàn)?D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器能夠同時(shí)產(chǎn)生垂直視差和水平視差,所以能夠提供全視差的立體圖像。因此,用戶即使位于他旁邊也能看見(jiàn)3D圖像。
盡管參照本發(fā)明的典型實(shí)施例具體示出和描述了本發(fā)明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)該理解,不脫離由本發(fā)明的權(quán)利要求書所限定的本發(fā)明的精神和范圍,可以就形式和內(nèi)容做出各種變化。
本申請(qǐng)要求于2005年7月7日向韓國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交的韓國(guó)專利申請(qǐng)No.10-2005-0061182的優(yōu)先權(quán),該申請(qǐng)的公開內(nèi)容在此全部作為參考。
權(quán)利要求
1.一種2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,包括顯示圖像的顯示裝置;和視差屏障單元,包括第一偏振柵屏和第二偏振柵屏;其中所述視差屏障單元具有2D模式和3D模式,在2D模式,來(lái)自所述顯示裝置的所有光透過(guò)所述視差屏障單元,在3D模式,所述視差屏障單元形成屏障和以預(yù)定間隔二維排列的多個(gè)開口,使得光僅僅透過(guò)所述開口,從而提供具有水平視差和垂直視差的3D圖像。
2.如權(quán)利要求1所述的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其中所述視差屏障單元還包括第一偏振片,其僅僅透射預(yù)定偏振方向的光;和第二偏振片,其面對(duì)所述第一偏振片,僅僅透射預(yù)定偏振方向的光;其中所述第一偏振柵屏具有以重復(fù)的格式形成的第一、第二、第三和第四行的組,其中,所述第一行包括將入射光的偏振方向改變?yōu)榈谝环较虻牡谝浑p折射元件,和與所述第一雙折射元件交替并且將偏振方向改變?yōu)榈诙较虻牡诙p折射元件,所述第二行僅僅包括所述第一雙折射元件,所述第三行包括相互交替的所述第二雙折射元件和所述第一雙折射元件,和所述第四行僅僅包括所述第二雙折射元件;和其中所述第二偏振柵屏具有以重復(fù)的格式形成的第一、第二、第三和第四行的組,其中,所述第一行包括將入射光的偏振方向改變?yōu)樗龅诙较虻牡谌p折射元件,和與所述第三雙折射元件交替并且將入射光的偏振方向改變?yōu)樗龅谝环较虻牡谒碾p折射元件,所述第二行僅僅包括所述第三雙折射元件,所述第三行包括相互交替的所述第四雙折射元件和所述第三雙折射元件,和所述第四行僅僅包括所述第四雙折射元件;和其中所述第一偏振柵屏和所述第二偏振柵屏設(shè)置在所述第一偏振片和所述第二偏振片之間。
3.如權(quán)利要求2所述的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其中還包括用于移動(dòng)至少所述第一偏振柵屏和所述第二偏振柵屏之一的位移裝置,使得根據(jù)所述第一偏振柵屏和所述第二偏振柵屏的相對(duì)位置,選擇性地顯示2D圖像或3D圖像。
4.如權(quán)利要求3所述的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其中所述第一至第四雙折射元件中的每一個(gè)的寬度等于所述顯示裝置的兩個(gè)像素的寬度,所述第一和第二偏振柵屏中的每一個(gè)的所述第一和第二行的高度總和以及所述第三和第四行的高度總和都等于所述顯示裝置的兩個(gè)像素的高度。
5.如權(quán)利要求4所述的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其中所述第一和第二偏振柵屏中的每一個(gè)的所述第一行和所述第三行的每一行的高度不大于所述顯示裝置的一個(gè)像素的高度。
6.如權(quán)利要求3所述的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其中所述第一至第四雙折射元件中的每一個(gè)的寬度等于所述顯示裝置的四個(gè)像素的寬度,所述第一偏振柵屏的所述第一和第二行的高度總和以及所述第二偏振柵屏的所述第三和第四行的高度總和都等于所述顯示裝置的四個(gè)像素的高度。
7.如權(quán)利要求6所述的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其中所述第一和第二偏振柵屏中的每一個(gè)的所述第一行和所述第三行的每一行的高度不大于所述顯示裝置的一個(gè)像素的高度。
8.如權(quán)利要求2所述的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其中還包括位移裝置,其沿對(duì)角線方向移動(dòng)至少所述第一偏振柵屏和所述第二偏振柵屏之一,以形成遮光的屏障,所述屏障還具有二維規(guī)則地排列并且透光的多個(gè)開口。
9.如權(quán)利要求8所述的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其中所述第一偏振柵屏相對(duì)于所述第二偏振柵屏的水平位移不大于所述顯示裝置的一個(gè)像素的寬度,所述第一偏振柵屏和所述第二偏振柵屏垂直位移,使得所述第一偏振柵屏的所述第三行和所述第二偏振柵屏的所述第一行相互重疊。
10.如權(quán)利要求2所述的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其中所述第一偏振柵屏的所述第三行從所述第一偏振柵屏的所述第一行水平移動(dòng),水平移動(dòng)的最大距離對(duì)應(yīng)于所述顯示裝置的一個(gè)像素寬度,所述第二偏振柵屏的所述第三行從所述第二偏振柵屏的所述第一行水平移動(dòng)的最大距離對(duì)應(yīng)于所述顯示裝置的一個(gè)像素寬度。
11.如權(quán)利要求10所述的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其中還包括位移裝置,其垂直位移至少所述第一偏振柵屏和所述第二偏振柵屏之一,以形成遮光的屏障,所述屏障還具有二維規(guī)則地排列并且透光的多個(gè)開口。
12.如權(quán)利要求11所述的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其中位移裝置垂直位移至少所述第一偏振柵屏和所述第二偏振柵屏之一,使得所述第一偏振柵屏的所述第三行和所述第二偏振柵屏的所述第一行相互重疊。
13.如權(quán)利要求2所述的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其中,所述第一和第四雙折射元件是將入射光旋轉(zhuǎn)+45°的旋轉(zhuǎn)器,所述第二和第三雙折射元件是將入射光旋轉(zhuǎn)-45°的旋轉(zhuǎn)器,或所述第一和第四雙折射元件是將入射光旋轉(zhuǎn)-45°的旋轉(zhuǎn)器,所述第二和第三雙折射元件是將入射光旋轉(zhuǎn)+45°的旋轉(zhuǎn)器。
14.如權(quán)利要求13所述的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其中所述第一偏振片和所述第二偏振片透射相同預(yù)定偏振方向的光。
15.如權(quán)利要求2所述的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其中,所述第一和第三雙折射元件是將入射光旋轉(zhuǎn)+45°的旋轉(zhuǎn)器,所述第二和第四雙折射元件是將入射光旋轉(zhuǎn)-45°的旋轉(zhuǎn)器,或所述第一和第三雙折射元件是將入射光旋轉(zhuǎn)-45°的旋轉(zhuǎn)器,所述第二和第四雙折射元件是將入射光旋轉(zhuǎn)+45°的旋轉(zhuǎn)器。
16.如權(quán)利要求15所述的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其中所述第一偏振片和所述第二偏振片透射垂直的預(yù)定偏振方向的光。
17.如權(quán)利要求2所述的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其中,所述第一和第四雙折射元件是延遲入射光相位+λ/4的延遲器,所述第二和第三雙折射元件是延遲入射光相位-λ/4的延遲器,或所述第一和第四雙折射元件是延遲入射光相位-λ/4的延遲器,所述第二和第三雙折射元件是延遲入射光相位+λ/4的延遲器;和λ是入射光的波長(zhǎng)。
18.如權(quán)利要求17所述的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其中所述第一偏振片和所述第二偏振片透射相同預(yù)定偏振方向的光。19.如權(quán)利要求2所述的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其中,所述第一和第三雙折射元件是延遲入射光相位+λ/4的延遲器,所述第二和第四雙折射元件是延遲入射光相位-λ/4的延遲器,或所述第一和第三雙折射元件是延遲入射光相位-λ/4的延遲器,所述第二和第四雙折射元件是延遲入射光相位+λ/4的延遲器。
20.如權(quán)利要求19所述的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其中所述第一偏振片和所述第二偏振片透射垂直的預(yù)定偏振方向的光。
21.如權(quán)利要求2所述的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其中所述顯示裝置包括發(fā)射光的背光單元;僅僅透射預(yù)定偏振的光的后偏振片;偏振每個(gè)像素的入射光并且提供圖像的液晶顯示面板;和僅僅透射預(yù)定偏振的光的前偏振片,其中視差屏障單元設(shè)置在所述液晶顯示面板和觀眾之間,所述顯示裝置的所述前偏振片是所述視差屏障單元的第一偏振片。
22.如權(quán)利要求2所述的2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其中所述顯示裝置包括發(fā)射光的背光單元;僅僅透射預(yù)定偏振的光的后偏振片;偏振每個(gè)像素的入射光并且提供圖像的液晶顯示面板;和僅僅透射預(yù)定偏振的光的前偏振片,其中視差屏障單元設(shè)置在所述背光單元和所述液晶顯示面板之間,所述顯示裝置的所述后偏振片是所述視差屏障單元的第二偏振片。
23.一種顯示器,包括顯示圖像的顯示裝置;和視差屏障單元,其包括第一偏振柵屏和面對(duì)所述第一偏振柵屏的第二偏振柵屏,其中所述視差屏障單元形成屏障和以預(yù)定間隔二維排列的多個(gè)開口,從而光僅透過(guò)所述開口,因此提供具有水平視差和垂直視差的3D圖像。
24.如權(quán)利要求23所述的圖像顯示器,其中所述視差屏障單元包括第一偏振片,其僅僅透射預(yù)定偏振方向的光;和第二偏振片,其面對(duì)所述第一偏振片,僅僅透射預(yù)定偏振方向的光;其中所述第一偏振柵屏具有以重復(fù)的格式形成的第一、第二、第三和第四行的組,其中,所述第一行包括將入射光的偏振方向改變?yōu)榈谝环较虻牡谝浑p折射元件,和與所述第一雙折射元件交替并且將偏振方向改變?yōu)榈诙较虻牡诙p折射元件,所述第二行僅僅包括所述第一雙折射元件,所述第三行包括相互交替的所述第二雙折射元件和所述第一雙折射元件,和所述第四行僅僅包括所述第二雙折射元件;和其中所述第二偏振柵屏具有以重復(fù)的格式形成的第一、第二、第三和第四行,其中,所述第一行包括將入射光的偏振方向改變?yōu)樗龅诙较虻牡谌p折射元件,和與所述第三雙折射元件交替并且將入射光的偏振方向改變?yōu)樗龅谝环较虻牡谒碾p折射元件,所述第二行僅僅包括所述第三雙折射元件,所述第三行包括相互交替的所述第四雙折射元件和所述第三雙折射元件,和所述第四行僅僅包括所述第四雙折射元件;和其中所述第一偏振柵屏和所述第二偏振柵屏設(shè)置在所述第一偏振片和所述第二偏振片之間。
25.如權(quán)利要求24所述的圖像顯示器,其中利用所述第一雙折射元件的偏振變化方向與利用所述第二雙折射元件的偏振變化方向之間的差,和利用所述第三雙折射元件的偏振變化方向與利用所述第四雙折射元件的偏振變化方向之間的差分別是90°。
26.如權(quán)利要求24所述的圖像顯示器,其中所述第一偏振柵屏的第三行從所述第一偏振柵屏的第一行水平移動(dòng)的最大距離對(duì)應(yīng)于所述顯示裝置的一個(gè)像素寬度,所述第二偏振柵屏的所述第三行從所述第二偏振柵屏的所述第一行水平移動(dòng)的最大距離對(duì)應(yīng)于所述顯示裝置的一個(gè)像素寬度。
27.一種轉(zhuǎn)換二維(2D)和三維(3D)圖像的方法,該方法包括提供視差屏障單元,其包括第一偏振柵屏和第二偏振柵屏,其中所述第一偏振柵屏具有以重復(fù)的格式形成的第一、第二、第三和第四行的組,其中,所述第一行包括將入射光的偏振方向改變?yōu)榈谝环较虻牡谝浑p折射元件,和與所述第一雙折射元件交替并且將偏振方向改變?yōu)榈诙较虻牡诙p折射元件,所述第二行僅僅包括所述第一雙折射元件,所述第三行包括相互交替的所述第二雙折射元件和所述第一雙折射元件,和所述第四行僅僅包括所述第二雙折射元件;和其中所述第二偏振柵屏具有以重復(fù)的格式形成的第一、第二、第三和第四行的組,其中,所述第一行包括將入射光的偏振方向改變?yōu)樗龅诙较虻牡谌p折射元件,和與所述第三雙折射元件交替并且將入射光的偏振方向改變?yōu)樗龅谝环较虻牡谒碾p折射元件,所述第二行僅僅包括所述第三雙折射元件,所述第三行包括相互交替的所述第四雙折射元件和所述第三雙折射元件,和所述第四行僅僅包括所述第四雙折射元件;和使至少所述第一和第二偏振柵屏中的一個(gè)相對(duì)于另一個(gè)偏振柵屏移動(dòng)。
全文摘要
提供一種2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器,其利用兩個(gè)偏振柵屏能夠提供具有全視差的3D圖像。該2D/3D可轉(zhuǎn)換立體顯示器包括顯示圖像的顯示裝置和視差屏障單元,該視差屏障單元包括彼此面對(duì)面的第一和第二偏振柵屏。視差屏障單元具有2D模式和3D模式,當(dāng)兩個(gè)偏振柵屏彼此相對(duì)移動(dòng)時(shí),視差屏障單元在2D模式和3D模式之間轉(zhuǎn)換。在2D模式,視差屏障單元透射所有光,在3D模式,視差屏障單元形成屏障和以預(yù)定間隔二維排列的多個(gè)開口,使得光僅僅透過(guò)開口,因此,提供具有水平視差和垂直視差的3D圖像。
文檔編號(hào)H04N15/00GK1893674SQ20061010065
公開日2007年1月10日 申請(qǐng)日期2006年6月30日 優(yōu)先權(quán)日2005年7月7日
發(fā)明者車暻焄, 瑟奇·謝斯塔克, 金大式, 丁晟用 申請(qǐng)人:三星電子株式會(huì)社
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