[发明专利]3D显示设备和3D显示系统有效

专利信息
申请号: 201310754759.4 申请日: 2013-12-31
公开(公告)号: CN103744188A 公开(公告)日: 2014-04-23
发明(设计)人: 梁国远;翁凯剑;王灿;李晓云;吴新宇;徐扬生 申请(专利权)人: 深圳先进技术研究院
主分类号: G02B27/22 分类号: G02B27/22
代理公司: 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 代理人: 吴平
地址: 518055 广东省深圳*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 显示 设备 系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及图像显示技术领域,特别是涉及一种3D显示设备和3D显示系统。

背景技术

现有的3D显示设备大多是基于立体视觉的原理,利用人眼存在的视差,分别使两幅略有差异的影像分别投射到人眼,由大脑合成具有深度信息的3D影像。

但是上述两幅影像为两个特定位置的摄像设备拍摄的画面,显示设备在显示时,在不同方向上显示的影像相同,不同方向上投射到人眼的影像相同,造成合成的3D影像失真,易对人眼造成不适,严重影响3D显示效果。

发明内容

基于此,有必要针对上述显示设备易在不同方向显示的影像相同,造成合成的3D影像失真的问题,提供一种3D显示设备和3D显示系统。

一种3D显示设备,包括透明基板,所述透明基板的一面设有散射件,另一面设有多向透射件,所述多向透射件包括多根多向透射光纤,每根所述多向透射光纤包括设置于纤芯周围的入光面和出光面,所述出光面背向所述透明基板,所述入光面面向所述透明基板,每根所述多向透射光纤的纤芯周围还设有多个液晶通道,每个所述液晶通道与两个用于控制通道出射光强的控制电极连接,所述散射件将光源投射的光线进行散射,所述透明基板将所述散射件散射后的光线透入所述多向透射件,所述多向透射件通过所述入光面将所述光线导入每根所述多向透射光纤,并通过多个所述液晶通道将所述光线沿不同方向从所述出光面导出。

一种3D显示系统,包括以上所述的3D显示设备,还包括光场单元和控制单元,所述光场单元用于将光场数据转换为一组用于沿不同方向显示的不同图像,并传送到所述控制单元,所述控制单元用于驱动所述3D显示设备在不同方向显示不同的图像。

以上所述的3D显示设备和3D显示系统,通过所述散射件将光源投射的光线进行散射,所述透明基板将所述散射件散射后的光线透入所述多向透射件,所述多向透射件通过所述入光面将所述光线导入每根所述多向透射光纤,并通过多个所述液晶通道将所述光线沿不同方向导出,可在不同方向呈现不同的立体影像,提高了显示设备的立体影像的真实度,进而避免观影者眼睛不适,提高了3D显示效果。

附图说明

图1为本发明3D显示设备第一实施方式的结构示意图;

图2为本发明3D显示设备第二实施方式的多向透射件的结构示意图;

图3-4为本发明3D显示系统第一实施方式的结构示意图。

具体实施方式

请参阅图1,图1是本发明3D显示设备第一实施方式的结构示意图。

本实施方式的3D显示设备包括透明基板100,透明基板100的一面设有散射件200,另一面设有多向透射件,所述多向透射件包括多根多向透射光纤300,每根多向透射光纤300包括设置于纤芯周围的入光面和出光面,所述出光面背向透明基板100,所述入光面面向透明基板100,每根多向透射光纤300的纤芯周围还设有多个液晶通道400,每个液晶通道400与两个用于控制通道出射光强的控制电极500连接,散射件200将光源投射的光线进行散射,透明基板100将散射件200散射后的光线透入所述多向透射件,所述多向透射件通过所述入光面将所述光线导入每根多向透射光纤300,并通过多个液晶通道400将所述光线沿不同方向从所述出光面导出。

本实施方式的3D显示设备,通过所述散射件将光源投射的光线进行散射,所述透明基板将所述散射件散射后的光线透入所述多向透射件,所述多向透射件通过所述入光面将所述光线导入每根所述多向透射光纤,并通过多个所述液晶通道将所述光线沿不同方向导出,可在不同方向呈现不同的立体影像,提高了显示设备的立体影像的真实度,进而避免观影者眼睛不适,提高了3D显示效果。

其中,对于透明基板100,可用于固定和承载所述多向透射件。

对于散射件200,对来自显示设备的光源的光线散射后,可使光线均匀的摄入多向透射件。散射件200优选地为散光板,还可以是本领域技术人员惯用的其他散光器件。

对于多向透射件,优选地,其所包含的多根多向透射光纤300可平铺在透明基板上,每根多向透射光纤300的入光面紧贴在透明基板上,两个端面垂直透明基板。

对于多向透射光纤300,其纤芯优选地为中空的纤芯,所述入光面不是纤芯的端面。优选地,纤芯的四周可覆以多层不同光学性质的材料,光纤纤芯的四周还有多个液晶通道,灌入液晶,每条通道与两个电极相连,通过改变施加在液晶上的电压,控制液晶颗粒的偏转角度,进而不同方向出射光线的强弱,可以改变其透明度。这种光纤的直径优选地为400微米(0.4毫米)。

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