[实用新型]一种用于彩色显示屏的两视点自由立体显示的狭缝光栅有效
申请号: | 201220726810.1 | 申请日: | 2012-12-26 |
公开(公告)号: | CN202975382U | 公开(公告)日: | 2013-06-05 |
发明(设计)人: | 李国炳;李海波 | 申请(专利权)人: | 黑龙江省四维影像数码科技有限公司;李国炳;李海波 |
主分类号: | G02B5/18 | 分类号: | G02B5/18;G02B27/22 |
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地址: | 150060 黑龙江*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 彩色 显示屏 视点 自由 立体 显示 狭缝 光栅 | ||
技术领域
本实用新型属于自由立体显示的技术领域,具体涉及一种用于彩色显示屏进行两视点自由立体显示的狭缝光栅。
背景技术
随着显示技术的不断进步,观赏者对于具有显示功能产品的显示质量要求越来越高,尤其近年来随着立体技术的不断发展,能否显示立体影像也成为购买的考虑因素之一。
人类眼睛在观看现实中的三维物体时,两眼的视觉是水平分开在三维物体两个不同位置上,由此产生的视觉差使得人脑得以感知三维世界的深度立体变化。三维立体显示是指能显示图像深度(第三维)的效果,就像我们看真实世界一样具有立体感。目前常用的三维显示技术主要通过戴眼镜观看立体电影、立体电视或立体照片,这样不仅容易疲劳而且使用不便,且观察者数量增加时,成本会线性增加。因此自由立体显示将是世界各国大力发展的下一代新型显示技术,已成为当今一个引人注目的前沿科技领域,具有可观的市场前景。
现有的自由立体显示可采用狭缝光栅的形式,使观察者的单眼通过挡板上的一条狭缝只能看到显示屏上的一列像素,通过两眼观看到不同视角的图像而在大脑中合成立体的影像。但狭缝光栅中的白条纹若宽度设置不当,观看者通过一条白条纹观看一列像素时会同时看到该列像素旁的一列像素造成干扰形成重影,极大的降低立体图像的观看清晰度,给观看者带来感观上的不适。
实用新型内容
针对现有技术中存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种用于彩色显示屏的两视点自由立体显示的狭缝光栅,避免在观看立体影像时出现重影,提高立体影像播放时的清晰度。
用于彩色显示屏的两视点自由立体显示的狭缝光栅,狭缝光栅上垂直设置交替间隔的黑条纹、白条纹,相邻黑白条纹的宽度之和等于或大于彩色显示屏上两个子像素的宽度,白条纹的宽度小于等于一个像素水平方向上黑色不发光部分的宽度。
所述狭缝光栅为液晶狭缝光栅或胶片印制的狭缝光栅。
本实用新型结构简单、设计合理,可直接安装于普通的平面电视、平面显示器、手机、mp3、mp4、导航仪等具有显示功能产品的彩色显示屏上,图像经过三维处理后即可通过狭缝光栅的作用直接观察立体图像,无需佩戴眼镜,使用方便。狭缝光栅上的白条纹的宽度小于等于一个像素上黑色不发光部分的宽度,在观看时通过一条白条纹仅可看到一列像素的图像,而看不到旁边列的像素图像,从而避免了形成重影,提高观看时图像的清晰度,给观看者带来感观上的舒服感。当狭缝光栅采用液晶狭缝光栅时设置液晶开关电路,当液晶开关电路闭合导通时,液晶狭缝光栅上预设的黑条纹显现,使液晶狭缝光栅变为黑白条纹相间的狭缝光栅,使用者观看到具有深度感的立体图像。当液晶开关电路断开时,液晶狭缝光栅为全白,不对显示的图像起遮挡作用,显示二维效果,使用者可根据需要进行三维或二维的转换,使用更加方便。
附图说明
图1 为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型与彩色显示屏的对比图;
图3 为狭缝光栅自由立体显示原理的结构示意图。
图中:1-狭缝光栅,2-黑条纹,3-白条纹,4-彩色显示屏,5-黑色间隙,6-一个像素。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型做进一步的说明。
如图1和图2所示的用于彩色显示屏的两视点自由立体显示的狭缝光栅,狭缝光栅1上垂直设置交替间隔的黑条纹2、白条纹3,相邻黑白条纹的宽度之和等于或大于彩色显示屏4上两个子像素的宽度,白条纹3的宽度小于等于一个像素水平方向上黑色不发光部分的黑色间隙5宽度。狭缝光栅1可以采用液晶狭缝光栅或胶片印制的狭缝光栅。狭缝光栅1可根据应用于不同的彩色显示屏对黑条纹2、白条纹3的宽度进行调整,以适用于不同种类、不同规格的彩色显示屏,如LCD显示屏、OLED显示屏等。
狭缝光栅1为液晶狭缝光栅时,液晶狭缝光栅上连接设置液晶开关电路。液晶开关电路未在图中示出。
如图3所示,自由立体显示的原理如下:基于视差挡板的自由立体液晶显示器结构是在液晶屏的前方或后方放置一块栅栏式的挡板,这样由于挡板的遮挡,观察者的单眼通过挡板上的一条狭缝只能看到显示屏上的一列像素,如左眼只能看到奇像素列,而看不到偶像素列;同样,右眼只能看到偶像素列,而看不到奇像素列。这样一来,分别由奇像素列和偶像素列组成的两幅图像就成了具有水平时差的立体图像对,通过大脑的融合作用,最终形成一幅具有深度感的立体图像。
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