CN208432811U - 同视区高分辨率双视3d显示装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了同视区高分辨率双视3D显示装置,包括显示屏1、显示屏2、偏振针孔阵列1、偏振针孔阵列2、障壁阵列、偏振眼镜1、偏振眼镜2;复合微图像阵列1由图像元1、图像元2和针孔阵列3在水平和垂直方向上交替排列组成,复合微图像阵列2由图像元3、图像元4和针孔阵列4在水平和垂直方向上交替排列组成;可以在同一个视区内同时提供两个不同的完整的高分辨率3D图像。

Description

同视区高分辨率双视3D显示装置
技术领域
本实用新型涉及双视3D显示,更具体地说,本实用新型涉及同视区高分辨率双视3D显示装置。
背景技术
集成成像双视3D显示是双视显示技术和集成成像3D显示技术的融合。它可以使得观看者在不同的观看方向上看到不同的3D画面。但是,现有的集成成像双视3D显示存在三个明显的缺点:1、两个3D视区分离,观看者需要移动观看位置才能看到另外一个3D画面;2、分辨率低;3、3D图像的奇数行(列)或偶数行(列)缺失。因此,限制了集成成像双视3D显示在家庭娱乐设备和医疗设备等设备中的应用。
发明内容
本实用新型的目的在于克服现有技术中所存在的上述不足,提供同视区高分辨率双视3D显示装置,该装置可以在同一个视区内同时提供两个不同的完整的高分辨率3D图像。
为了实现上述实用新型目的,本实用新型提供了以下技术方案:
同视区高分辨率双视3D显示装置,如附图1所示,其特征在于,包括显示屏1、显示屏2、偏振针孔阵列1、偏振针孔阵列2、障壁阵列、偏振眼镜1、偏振眼镜2;所述显示屏1和所述显示屏2平列放置;所述偏振针孔阵列1和所述偏振针孔阵列2分别与所述显示屏1和所述显示屏2贴合;如附图2和附图3所示,所述偏振针孔阵列1由偏振单元1、偏振单元2和针孔阵列1在水平和垂直方向上交替排列组成,所述偏振单元1与所述偏振单元2的偏振方向正交,所述偏振针孔阵列1中水平和垂直方向上相邻的偏振单元的偏振方向正交,所述偏振针孔阵列2由偏振单元3、偏振单元4和针孔阵列2在水平和垂直方向上交替排列组成,所述偏振单元3与所述偏振单元1的偏振方向相同,所述偏振单元4与所述偏振单元2的偏振方向相同,所述偏振针孔阵列2中水平和垂直方向上相邻的偏振单元的偏振方向正交;所述偏振眼镜1与所述偏振单元1和所述偏振单元3的偏振方向相同,所述偏振眼镜2与所述偏振单元2和所述偏振单元4的偏振方向相同;
如附图4和附图5所示,所述显示屏1用于显示复合微图像阵列1,所述复合微图像阵列1由图像元1、图像元2和针孔阵列3在水平和垂直方向上交替排列组成,所述复合微图像阵列1中的图像元1和图像元2分别通过3D场景1和3D场景2获取,所述复合微图像阵列1中的图像元1和图像元2分别与所述偏振针孔阵列1中的偏振单元1和偏振单元2对应且对齐,所述复合微图像阵列1中的针孔阵列3与所述偏振针孔阵列1中的针孔阵列1对应且对齐;所述显示屏2用于显示复合微图像阵列2,所述复合微图像阵列2由图像元3、图像元4和针孔阵列4在水平和垂直方向上交替排列组成,所述复合微图像阵列2中的图像元3和图像元4分别通过3D场景1和3D场景2获取,所述复合微图像阵列2中的图像元3和图像元4分别与所述偏振针孔阵列2中的偏振单元3和偏振单元4对应且对齐,所述复合微图像阵列2中的针孔阵列4与所述偏振针孔阵列2中的针孔阵列2对应且对齐;
障壁阵列由一系列障壁组成,障壁的一端位于所述偏振针孔阵列1中偏振单元的边缘上,障壁的另一端位于所述偏振针孔阵列2中与上述偏振单元对应的针孔的边缘上;
优选的,所述显示屏1、所述显示屏2、所述偏振针孔阵列1和所述偏振针孔阵列2的中心均对应且对齐。
优选的,所述图像元1的节距、所述图像元2的节距、所述图像元3的节距、所述图像元4的节距、所述偏振单元1的节距、所述偏振单元2的节距、所述偏振单元3的节距、所述偏振单元4的节距、所述针孔阵列1的节距、所述针孔阵列2的节距、所述针孔阵列3的节距、所述针孔阵列4的节距均相同。
优选的,所述针孔为一维针孔。
优选的,所述针孔为二维针孔。
优选的,位于偏振单元的边缘上的障壁的端的长度等于偏振单元的节距,位于针孔的边缘上的障壁的端的长度等于针孔的孔径宽度。
附图说明
附图1为所述针孔为一维针孔时本实用新型的双视3D显示的结构图
附图2为所述针孔为一维针孔时本实用新型的偏振针孔阵列1的排列示意图
附图3为所述针孔为一维针孔时本实用新型的偏振针孔阵列2的排列示意图
附图4为所述针孔为一维针孔时本实用新型的复合微图像阵列1的排列示意图
附图5为所述针孔为一维针孔时本实用新型的复合微图像阵列2的排列示意图
上述附图中的图示标号为:
1显示屏1,2显示屏2,3偏振阵列1,4偏振阵列2,5 障壁阵列,6 偏振眼镜1,7偏振眼镜2,8偏振单元1,9偏振单元2,10偏振单元3,11偏振单元4,12 复合微图像阵列1,13复合微图像阵列2,14 针孔阵列1,15 针孔阵列2,16 针孔阵列3,17 针孔阵列4,18 图像元1,19图像元2,20 图像元1,21图像元2,22 3D图像1,23 3D图像2。
具体实施方式
下面详细说明利用本实用新型的一个典型实施例,对本实用新型进列进一步的具体描述。有必要在此指出的是,以下实施例只用于本实用新型做进一步的说明,不能理解为对本实用新型保护范围的限制,该领域技术熟练人员根据上述本实用新型内容对本实用新型做出一些非本质的改进和调整,仍属于本实用新型的保护范围。
同视区高分辨率双视3D显示装置,如附图1所示,其特征在于,包括显示屏1、显示屏2、偏振针孔阵列1、偏振针孔阵列2、障壁阵列、偏振眼镜1、偏振眼镜2;所述显示屏1和所述显示屏2平列放置;所述偏振针孔阵列1和所述偏振针孔阵列2分别与所述显示屏1和所述显示屏2贴合;如附图2和附图3所示,所述偏振针孔阵列1由偏振单元1、偏振单元2和针孔阵列1在水平和垂直方向上交替排列组成,所述偏振单元1与所述偏振单元2的偏振方向正交,所述偏振针孔阵列1中水平和垂直方向上相邻的偏振单元的偏振方向正交,所述偏振针孔阵列2由偏振单元3、偏振单元4和针孔阵列2在水平和垂直方向上交替排列组成,所述偏振单元3与所述偏振单元1的偏振方向相同,所述偏振单元4与所述偏振单元2的偏振方向相同,所述偏振针孔阵列2中水平和垂直方向上相邻的偏振单元的偏振方向正交;所述偏振眼镜1与所述偏振单元1和所述偏振单元3的偏振方向相同,所述偏振眼镜2与所述偏振单元2和所述偏振单元4的偏振方向相同;
如附图4和附图5所示,所述显示屏1用于显示复合微图像阵列1,所述复合微图像阵列1由图像元1、图像元2和针孔阵列3在水平和垂直方向上交替排列组成,所述复合微图像阵列1中的图像元1和图像元2分别通过3D场景1和3D场景2获取,所述复合微图像阵列1中的图像元1和图像元2分别与所述偏振针孔阵列1中的偏振单元1和偏振单元2对应且对齐,所述复合微图像阵列1中的针孔阵列3与所述偏振针孔阵列1中的针孔阵列1对应且对齐;所述显示屏2用于显示复合微图像阵列2,所述复合微图像阵列2由图像元3、图像元4和针孔阵列4在水平和垂直方向上交替排列组成,所述复合微图像阵列2中的图像元3和图像元4分别通过3D场景1和3D场景2获取,所述复合微图像阵列2中的图像元3和图像元4分别与所述偏振针孔阵列2中的偏振单元3和偏振单元4对应且对齐,所述复合微图像阵列2中的针孔阵列4与所述偏振针孔阵列2中的针孔阵列2对应且对齐;
障壁阵列由一系列障壁组成,障壁的一端位于所述偏振针孔阵列1中偏振单元的边缘上,障壁的另一端位于所述偏振针孔阵列2中与上述偏振单元对应的针孔的边缘上;
优选的,所述显示屏1、所述显示屏2、所述偏振针孔阵列1和所述偏振针孔阵列2的中心均对应且对齐。
优选的,所述图像元1的节距、所述图像元2的节距、所述图像元3的节距、所述图像元4的节距、所述偏振单元1的节距、所述偏振单元2的节距、所述偏振单元3的节距、所述偏振单元4的节距、所述针孔阵列1的节距、所述针孔阵列2的节距、所述针孔阵列3的节距、所述针孔阵列4的节距均相同。
优选的,所述针孔为一维针孔。
优选的,所述针孔为二维针孔。
优选的,位于偏振单元的边缘上的障壁的端的长度等于偏振单元的节距,位于针孔的边缘上的障壁的端的长度等于针孔的孔径宽度。
复合微图像阵列1包含40列图像元,其中,20列图像元1,20列图像元2,复合微图像阵列2包含39列图像元,其中,20列图像元1,19列图像元2,复合微图像阵列1包含39列针孔,复合微图像阵列2包含40列针孔,针孔偏振片1包含39列针孔,针孔偏振片2包含40列针孔,图像元1的节距、图像元2的节距、偏振单元1的节距、偏振单元2的节距、针孔阵列1的节距、针孔阵列2的节距、针孔阵列3的节距、针孔阵列4的节距均为5mm,显示屏1与显示屏2的间距为10mm,观看距离为600mm。3D图像1包含40列图像元,;3D图像2包含39列图像元;基于上述参数的传统集成成像双视3D显示中,3D图像1只在奇数列显示,偶数列缺失,即只有20列;3D图像2只在偶数列显示,奇数列缺失,即只有20列。

Claims (6)

1.同视区高分辨率双视3D显示装置,其特征在于,包括显示屏1、显示屏2、偏振针孔阵列1、偏振针孔阵列2、障壁阵列、偏振眼镜1、偏振眼镜2;所述显示屏1和所述显示屏2平列放置;所述偏振针孔阵列1和所述偏振针孔阵列2分别与所述显示屏1和所述显示屏2贴合;所述偏振针孔阵列1由偏振单元1、偏振单元2和针孔阵列1在水平和垂直方向上交替排列组成,所述偏振单元1与所述偏振单元2的偏振方向正交,所述偏振针孔阵列1中水平和垂直方向上相邻的偏振单元的偏振方向正交,所述偏振针孔阵列2由偏振单元3、偏振单元4和针孔阵列2在水平和垂直方向上交替排列组成,所述偏振单元3与所述偏振单元1的偏振方向相同,所述偏振单元4与所述偏振单元2的偏振方向相同,所述偏振针孔阵列2中水平和垂直方向上相邻的偏振单元的偏振方向正交;所述偏振眼镜1与所述偏振单元1和所述偏振单元3的偏振方向相同,所述偏振眼镜2与所述偏振单元2和所述偏振单元4的偏振方向相同;
所述显示屏1用于显示复合微图像阵列1,所述复合微图像阵列1由图像元1、图像元2和针孔阵列3在水平和垂直方向上交替排列组成,所述复合微图像阵列1中的图像元1和图像元2分别通过3D场景1和3D场景2获取,所述复合微图像阵列1中的图像元1和图像元2分别与所述偏振针孔阵列1中的偏振单元1和偏振单元2对应且对齐,所述复合微图像阵列1中的针孔阵列3与所述偏振针孔阵列1中的针孔阵列1对应且对齐;所述显示屏2用于显示复合微图像阵列2,所述复合微图像阵列2由图像元3、图像元4和针孔阵列4在水平和垂直方向上交替排列组成,所述复合微图像阵列2中的图像元3和图像元4分别通过3D场景1和3D场景2获取,所述复合微图像阵列2中的图像元3和图像元4分别与所述偏振针孔阵列2中的偏振单元3和偏振单元4对应且对齐,所述复合微图像阵列2中的针孔阵列4与所述偏振针孔阵列2中的针孔阵列2对应且对齐;
障壁阵列由一系列障壁组成,障壁的一端位于所述偏振针孔阵列1中偏振单元的边缘上,障壁的另一端位于所述偏振针孔阵列2中与上述偏振单元对应的针孔的边缘上。
2.如权利要求1所述的同视区高分辨率双视3D显示装置,其特征在于,所述显示屏1、所述显示屏2、所述偏振针孔阵列1和所述偏振针孔阵列2的中心均对应且对齐。
3.如权利要求1所述的同视区高分辨率双视3D显示装置,其特征在于,所述图像元1的节距、所述图像元2的节距、所述图像元3的节距、所述图像元4的节距、所述偏振单元1的节距、所述偏振单元2的节距、所述偏振单元3的节距、所述偏振单元4的节距、所述针孔阵列1的节距、所述针孔阵列2的节距、所述针孔阵列3的节距、所述针孔阵列4的节距均相同。
4.如权利要求1所述的同视区高分辨率双视3D显示装置,其特征在于,所述针孔为一维针孔。
5.如权利要求1所述的同视区高分辨率双视3D显示装置,其特征在于,所述针孔为二维针孔。
6.如权利要求1所述的同视区高分辨率双视3D显示装置,其特征在于,位于偏振单元的边缘上的障壁的端的长度等于偏振单元的节距,位于针孔的边缘上的障壁的端的长度等于针孔的孔径宽度。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN108681091A (zh) * 2018-08-13 2018-10-19 成都工业学院 同视区高分辨率双视3d显示装置及方法
CN110208956A (zh) * 2019-05-25 2019-09-06 成都工业学院 基于狭缝偏振片的一维集成成像3d显示装置及方法
CN111781736A (zh) * 2020-08-30 2020-10-16 成都工业学院 基于复合针孔偏振片的3d显示装置及方法

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