CN208477226U - 一种双视3d显示装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公布了一种双视3D显示装置,包括线光源阵列,显示屏,偏振阵列,偏振眼镜1,偏振眼镜2;偏振单元1和图像元1的节距小于线光源的节距,偏振单元2和图像元2的节距小于线光源的节距,所有图像元1和图像元2的成像区域在最佳观看距离处重合,增大了观看视角;与图像元1对应的线光源发出的光线不能照明其他的图像元1;与图像元2对应的线光源发出的光线不能照明其他的图像元2,消除了串扰。
Description
技术领域
本实用新型涉及双视3D显示,更具体地说,本实用新型涉及一种双视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显示存在四个明显的缺点: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、视角窄;3、分辨率不均匀; 4、存在串扰。
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,提供一种双视3D显示装置,该装置可以在同一个视区内同时提供分辨率均匀的两个不同的无串扰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:
一种双视3D显示装置,如附图1所示,其特征在于,包括线光源阵列,显示屏,偏振阵列,偏振眼镜1,偏振眼镜2;所述线光源阵列由多个参数相同的线光源间隔排列组成;所述偏振阵列与所述显示屏紧密贴合,所述偏振阵列由偏振单元1和偏振单元2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,所述偏振阵列中水平和垂直方向上相邻的偏振单元的偏振方向正交,如附图2所示;所述偏振眼镜1与所述偏振单元1的偏振方向相同,所述偏振眼镜2与所述偏振单元2的偏振方向相同;
所述显示屏用于显示微图像阵列,所述微图像阵列由图像元1和图像元2在水平和垂直方向上交替排列组成,如附图3所示;所述图像元1通过3D场景1获取,所述图像元2通过3D场景2获取;所述图像元1和所述图像元2分别与所述偏振单元1和所述偏振单元2对应且对齐;所述偏振单元1的节距、所述偏振单元2的节距均相同,且所述偏振单元1和所述偏振单元2的节距小于所述线光源的节距;
与所述图像元1对应的线光源的最左边和最右边发出的光线刚好不能照明与上述图像元1距离最近的图像元1;
与所述图像元2对应的线光源的最左边和最右边发出的光线刚好不能照明与上述图像元2距离最近的图像元2;
优选的,所述显示屏,所述偏振阵列和所述线光源阵列的中心均对应且对齐;
优选的,所述偏振阵列与所述显示屏紧密贴合,所述偏振单元1的节距、所述偏振单元2的节距、所述图像元1的节距、所述图像元2的节距均相同;
优选的,线光源的节距为p,显示屏与线光源的间距为g,显示屏的厚度为t,则偏振单元1的节距和偏振单元2的节距q由下式计算得到:
其中,l为最佳观看距离。
优选的,3D图像1和3D图像2的观看视角θ由下式计算得到:
其中,q为偏振单元1的节距和偏振单元2的节距,w为线光源的宽度。
优选的,偏振单元1和偏振单元2的节距为q,线光源的节距为p,线光源的宽度为w,则显示屏的厚度t为:
其中, g为显示屏与线光源阵列的间距。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果:
1、本实用新型中的偏振单元1和偏振单元2在水平和垂直方向上交替排列,图像元1和图像元2分别与偏振单元1和偏振单元2对应且对齐,在不增大3D图像分辨率的前提下,使得3D图像的分辨率更加均匀,改善了显示效果;
2、进一步的,无需移动观看位置,通过佩戴不同的偏振眼镜来切换不同的3D图像;
3、进一步的,偏振单元1和图像元1的节距小于线光源的节距,偏振单元2和图像元2的节距小于线光源的节距,所有图像元1和图像元2的成像区域在最佳观看距离处重合,增大了观看视角;
4、与图像元1对应的线光源发出的光线不能照明其他的图像元1;与图像元2对应的线光源发出的光线不能照明其他的图像元2,消除了串扰。
附图说明
附图1为本实用新型的双视3D显示的结构图
附图2为本实用新型的偏振阵列的排列示意图
附图3为本实用新型的微图像阵列的排列示意图
上述附图中的图示标号为:
1线光源阵列,2显示屏,3偏振阵列,4 偏振眼镜1,5偏振眼镜2,6偏振单元1,7偏振单元2,8微图像阵列,9 图像元1,10图像元2,11 3D图像1,12 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,对本实用新型进行进一步的具体描述。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。
一种双视3D显示装置,如附图1所示,其特征在于,包括线光源阵列,显示屏,偏振阵列,偏振眼镜1,偏振眼镜2;所述线光源阵列由多个参数相同的线光源间隔排列组成;所述偏振阵列与所述显示屏紧密贴合,所述偏振阵列由偏振单元1和偏振单元2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,所述偏振阵列中水平和垂直方向上相邻的偏振单元的偏振方向正交,如附图2所示;所述偏振眼镜1与所述偏振单元1的偏振方向相同,所述偏振眼镜2与所述偏振单元2的偏振方向相同;
所述显示屏用于显示微图像阵列,所述微图像阵列由图像元1和图像元2在水平和垂直方向上交替排列组成,如附图3所示;所述图像元1通过3D场景1获取,所述图像元2通过3D场景2获取;所述图像元1和所述图像元2分别与所述偏振单元1和所述偏振单元2对应且对齐;所述偏振单元1的节距、所述偏振单元2的节距均相同,且所述偏振单元1和所述偏振单元2的节距小于所述线光源的节距;
与所述图像元1对应的线光源的最左边和最右边发出的光线刚好不能照明与上述图像元1距离最近的图像元1;
与所述图像元2对应的线光源的最左边和最右边发出的光线刚好不能照明与上述图像元2距离最近的图像元2;
优选的,所述显示屏,所述偏振阵列和所述线光源阵列的中心均对应且对齐;
优选的,所述偏振阵列与所述显示屏紧密贴合,所述偏振单元1的节距、所述偏振单元2的节距、所述图像元1的节距、所述图像元2的节距均相同;
优选的,线光源的节距为p,显示屏与线光源的间距为g,显示屏的厚度为t,则偏振单元1的节距和偏振单元2的节距q由下式计算得到:
其中,l为最佳观看距离。
优选的,3D图像1和3D图像2的观看视角θ由下式计算得到:
其中,q为偏振单元1的节距和偏振单元2的节距,w为线光源的宽度。
优选的,偏振单元1和偏振单元2的节距为q,线光源的节距为p,线光源的宽度为w,则显示屏的厚度t为:
其中, g为显示屏与线光源阵列的间距。
偏振阵列与微图像阵列均包含20×20个单元,其中,水平方向上20个单元,垂直方向上20个单元,线光源阵列包含20个线光源,线光源的节距为6mm,显示屏与线光源的间距为2mm,最佳观看距离为98mm,则由公式计算得到,偏振单元1的节距、偏振单元2的节距、图像元1的节距和图像元2的节距均为5.88mm;线光源的宽度为1mm,则由公式计算得到,3D图像1和3D图像2的观看视角均为120°,则由公式计算得到,显示屏的厚度为2.16mm;3D图像1和3D图像2均有20行和20列像素;3D图像1和3D图像2每一行的像素数目均为10个,每一列的像素数目均为10个;基于上述参数的传统集成成像双视3D显示中,3D图像1和3D图像2的观看视角均为96°,3D图像1奇数行的像素数目为20个,偶数行的像素为0个;3D图像2奇数行的像素数目为0个,偶数行的像素为20个。
Claims (6)
1.一种双视3D显示装置,其特征在于,包括线光源阵列,显示屏,偏振阵列,偏振眼镜1,偏振眼镜2;所述线光源阵列由多个参数相同的线光源间隔排列组成;所述偏振阵列与所述显示屏紧密贴合,所述偏振阵列由偏振单元1和偏振单元2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,所述偏振阵列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的偏振方向相同,所述偏振眼镜2与所述偏振单元2的偏振方向相同;
所述显示屏用于显示微图像阵列,所述微图像阵列由图像元1和图像元2在水平和垂直方向上交替排列组成;所述图像元1通过3D场景1获取,所述图像元2通过3D场景2获取;所述图像元1和所述图像元2分别与所述偏振单元1和所述偏振单元2对应且对齐;所述偏振单元1的节距、所述偏振单元2的节距均相同,且所述偏振单元1和所述偏振单元2的节距小于所述线光源的节距;
与所述图像元1对应的线光源的最左边和最右边发出的光线刚好不能照明与上述图像元1距离最近的图像元1;
与所述图像元2对应的线光源的最左边和最右边发出的光线刚好不能照明与上述图像元2距离最近的图像元2。
2.如权利要求1所述的一种双视3D显示装置,其特征在于,所述显示屏,所述偏振阵列和所述线光源阵列的中心均对应且对齐。
3.如权利要求1所述的一种双视3D显示装置,其特征在于,所述偏振单元1的节距、所述偏振单元2的节距、所述图像元1的节距、所述图像元2的节距均相同。
4.如权利要求3所述的一种双视3D显示装置,其特征在于,线光源的节距为p,显示屏与线光源的间距为g,显示屏的厚度为t,则偏振单元1的节距和偏振单元2的节距q由下式计算得到:
其中,l为最佳观看距离。
5.如权利要求3所述的一种双视3D显示装置,其特征在于,3D图像1和3D图像2的观看视角θ由下式计算得到:
其中,q为偏振单元1的节距和偏振单元2的节距,w为线光源的宽度。
6.如权利要求3所述的一种双视3D显示装置,其特征在于,偏振单元1和偏振单元2的节距为q,线光源的节距为p,线光源的宽度为w,则显示屏的厚度t为:
其中, g为显示屏与线光源阵列的间距。
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Cited By (1)
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CN108919506A (zh) * | 2018-08-13 | 2018-11-30 | 成都工业学院 | 一种双视3d显示装置及方法 |
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2018
- 2018-08-13 CN CN201821296101.8U patent/CN208477226U/zh active Active
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