JP2010537225A - 高解像度の3次元画像表示装置および画像表示方法 - Google Patents

高解像度の3次元画像表示装置および画像表示方法 Download PDF

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Abstract

3次元表示装置(10)は、バックライト(18)とイメージパネル(16)を備える。レンズアレイ(14)は、画像パネル(16)に対して垂直な光軸を有する複数の集束レンズ(14〜14)を有する。アパーチャマスク(12)は、それぞれ対応するレンズに接近して整列される複数の電気光学素子(12〜12)を有する。電気光学素子は、光線通過させる「オン」状態と、光線通過させない「オフ」状態とに選択切換できる。コントローラ(19)は、画像パネルとアパーチャマスクに電子的接続され、それぞれサブセット内で1つの電気光学素子を選択して「オン」に切換え、残りの電気光学素子を「オフ」に切換える。コントローラ(19)は、画像パネルに対し、画像のうちの選択した複数の表現部分を与える。それぞれ表現部分は、画像の複数の互いに異なる視野方向(A)に対応する。

Description

本開示は、観察者が表示画像を高解像度の3次元(3D)画像として知覚するように、2次元(2D)平面で画像を表示する表示装置に関する。
3次元画像は、観察者に特別な眼鏡またはヘッドギアを提供することによって生成される。このような眼鏡またはヘッドギアを装着すると、観察者には1対の立体画像が観察される。こうした眼鏡またはヘッドギアは、複数の観察者のうちの1人だけに、複数の画像のうちの1つを観察可能にできる。立体画像が生成される場合、観察者の左右の目の位置差によって視差が生じるため、それぞれ画像において対象物の位置が僅かに調節される。眼鏡またはヘッドギアによって、1対の立体画像のうち、左画像が観察者の左目に与えられ、次に右画像が右目に与えられ、更に再び左画像が左目に与えられ、このような表現が素早く連続的に行われる。左画像と右画像の表現の切換えは、観察者が知覚できないほど素早く行われ、これによって表示画像の奥行きが知覚される。しかし、特別な眼鏡またはヘッドギアの装着は、観察者にとって煩雑にもなり、上記のような3次元画像表示技術の使用は制限されている。
代替の3次元画像表示技術として、特別な眼鏡またはヘッドギアの装着を必要としないものもある。このような代替技術の1つとして、互いに異なる視角から互いに異なる画像が視認されるように画像を生成する光学構造を用いた、インテグラルイメージングがある。たとえば光学構造(たとえばレンズシートまたはアパーチャマスク)は、並置された多数の小画像から成る合成画像上に配置されてもよい。それぞれ並置画像は、僅かに異なる視点から視認される場合、所望の画像の独立した映像部分に対応する。観察者がこのような光学構造を介して合成画像を観察する場合、頭または目を自然に動かすと、その合成画像は異なる視角で観察される。視角が変わると、観察者には合成画像のうちの異なる領域が観察される。並置された小画像のうちの異なる1つにそれぞれ領域が対応する場合、視角の制限範囲内において、観察者には、奥行きのある合成画像が知覚される。
高画像解像度を維持しつつ、広い画像視野角において奥行きの表現を可能にすることが望まれている。上記のような1対の立体画像技術によって、画像解像度を実際に低下させることなく、比較的写実的な3次元画像が生成される。3D効果は、1つの視点位置からのみ知覚でき、観察者が頭または目を動かしたとき自然な視差は観察されない。より高機能のシステムにおいてはより多くの画像が使用され、観察者は様々な視角で互いに異なる視点位置から3D効果を知覚でき、また画像に対して水平方向に頭または目を動かしたとき、視差ズレがいくらか自然に感じられる。
国際公開第WO2005/036517号
しかし、表現される画像対象物の奥行きが増すと、3次元画像が表示される2次元平面に比べて、3次元画像の解像度は低下する。
これらの問題点は、以下のように解決される。
関連技術における上記の例と関係制限は例示であり、限定を意図したものではない。関連技術の他の制限は、本明細書と図面を読み理解することによって、当業者には明らかになるであろう。
図面を参照して、実施形態を説明する。本明細書に開示する実施形態と図面は、限定的ではなくむしろ説明的なものであると理解されたい。
高解像度の3次元画像表示の観察を、ノンスケールで示す側断面図。 高解像度の3次元画像表示の観察を、ノンスケールで示す平面図。 図1Aと図1Bに示すアパーチャマスク(10個の開口部を含む)とレンズサブセット(10個のレンズを含む)を、ノンスケールで示す拡大背面図。 図1Aと図1Bに示す表示装置の画像パネル部分に対して整列された図2の構造をノンスケールで示す上断面図。 図3と同様に、図2の構造の開口部のうちの1つを介して光線通過可能とした、この構造の作動を示す模式図。 図3と同様の構造を示す概略図。 図4と同様に画像パネルの一部を示す前面図。 図5Aと同様に、しかし図5Aが一方の平面においてのみ対称性を有するシリンドリカルを使用する実施形態を示すのに対し、半径方向に対称性を有するレンズを使用する実施形態を示す概略図。 図5Bと同様に、しかし図5Bが一方の平面においてのみ対称性を有するシリンドリカルを使用する実施形態を示すのに対し、半径方向に対称性を有するレンズを使用する実施形態を示す前面図。 シリンドリカルレンズを使用する実施形態に対応するM列×N行の画素配列を示す概略図。 半径方向に対称性を有するレンズを使用する実施形態に対応するM列×N行の画素配列を示す概略図。 図3と図4同様に、図2の開口部のうち連続的に選択した異なる1開口部を介して光線通過可能とした、この構造の連続作動状態を示す概略図。 引続き連続作動状態を示す平面図。 引続き連続作動状態を示す平面図。 引続き連続作動状態を示す平面図。 引続き連続作動状態を示す平面図。 引続き連続作動状態を示す平面図。 引続き連続作動状態を示す平面図。 引続き連続作動状態を示す平面図。 引続き連続作動状態を示す平面図。 引続き連続作動状態を示す平面図。 画像パネルのうち直線上で互いに隣接し合う4つの部分に対して整列された、直線上で互いに隣接し合う4つの図2の構造を示し、これらのそれぞれ構造において1開口部を介して光線通過可能とした、図2の構造の作動を示す概略図。 レンチキュラメニスカスレンズの1つの小型レンズの拡大概略図。 図9Aの小型レンズに入射する光線の入射角θを示す概略図。 異なる入射角を有する図9Aの小型レンズを介して通過する光線の光路を示す概略図。 異なる入射角を有する図9Aの小型レンズを介して通過する光線の光路を示す概略図。 異なる入射角を有する図9Aの小型レンズを介して通過する光線の光を示す概略図。
当業者がより十分に理解できるように、特定の詳細について以下に説明する。しかし、本開示が無用に不明瞭とならないよう、周知の要素の詳細については説明または図示を行っていない場合がある。したがって、説明と図面は限定的なものではなく、例示的なものとする。
図1Aと図1Bは、観察者Vが、水平方向に広がる観察方向A(すなわち図1Bに示すx方向に広がる観察方向A)の角度において、z方向の意図した視認距離dを介して観察する高解像度3次元画像の表示装置10を示す。以下に説明するように、半径方向に対称性を有するレンズを使用しない限り、観察者Vは、垂直方向に広がる観察方向(すなわち図1Aに示すy方向に広がる観察方向)の有意な範囲において表示装置10を観察しないと仮定する。表示装置10には、平面のレンズアレイ14の外方に配置される平面のアパーチャマスク12が組込まれており、同様にレンズアレイ14は、平面の画像パネル16の外方に配置されている。バックライト18は、画像パネル16を照射する。「内方」(すなわち後方)と「外方」(すなわち前方)は、図1A、図3、図4、図5A、図5C、および図8において両頭矢印Bによって示す。コントローラ19は、以下に説明するように、アパーチャマスク12と画像パネル16に電子的接続され、それらの動作を制御する。
図2、図3、図4、図5A、および図5Cは、アパーチャマスク12のそれぞれ10個の開口部のサブセットと、レンズアレイ14のそれぞれ10個のレンズのサブセットの一部と、画像パネル16の関連する部分とを含む、表示装置10の水平方向における小断面部を示す。表示装置10には、このような断面部が多数組込まれている。
アパーチャマスク12は、選択的に作動可能な複数の電気光学スイッチを備えている。たとえばアパーチャマスク12は、選択的に作動可能な複数の液晶ディスプレイ(LCD)素子を備えるLCDパネルであってもよい。これらのLCD素子は、規則的アレイ群として(すなわち順序付けされた繰返しパターンとして)配列される。図2、図3、および図4は、水平方向に互いに隣接する選択的に作動可能な10個のLCD素子12,12,12,12,12,12,12,12,12,12の一群を示す。それぞれLCD素子は、「オン」状態と「オフ」状態の間で選択的に作動可能である。LCD素子が「オン」状態である場合、そのLCD素子は透明になり、光線が通過可能となる。LCD素子が「オフ」状態である場合、そのLCD素子は不透明になり、光線は通過されない。選択的に作動可能な他の電気光学スイッチとして、たとえば特許文献1に開示されているエレクトロウェッティングディスプレイを用いて、アパーチャマスク12を形成してもよい。
レンズアレイ14は、規則的配列群として配列される複数のレンズを含む。それぞれレンズは、アパーチャマスク12のLCD素子に近接して整列される。図2、図3、および図4は、水平方向に互いに隣接する10個のシリンドリカルレンズ(単に「レンズ」とも言う)14,14,14,14,14,14,14,14,14,14を示す。LCD素子12は、シリンドリカルレンズ14に対して水平方向中央に配置され、LCD素子12は、シリンドリカルレンズ14に対して水平方向中央に配置され、他のLCD素子も同様に配置されている。図2において、両頭矢印は、それぞれシリンドリカルレンズ14〜14がy方向に延びるように設けられることを表している。シリンドリカルレンズ14〜14の大きさと形状は、一様である。これらのシリンドリカルレンズは、光軸が互いに平行になり、且つレンズアレイ14のマクロx−y平面に対して光軸が垂直になるように整列される(すなわちレンズの光軸は、図に示すz方向に平行になる。つまり、x方向、y方向、およびz方向は、互いに垂直である)。これ
らのシリンドリカルレンズはまた、観察者Vが、意図した視認距離dを介して表示装置10を観察するときに、個々のレンズが識別できないほど小さい。たとえばそれぞれシリンドリカルレンズの直径は、1mmであってもよい。あるいは、それぞれシリンドリカルレンズの最小物理長は、レンズの光軸に対する垂直方向において、0.5mm〜1.5mmであってもよい。
それぞれシリンドリカルレンズ14〜14は、焦点比(すなわちf値)の高いフラットフィールド集束レンズであり、画像パネル16に鮮明で平坦な焦点場を形成する。たとえばそれぞれレンズは、平坦な焦点曲面を有するように設計されたメニスカスレンズであってもよく、焦点比がf/10であってもよい。それぞれレンズの焦点距離は、そのレンズの最小物理長の5倍よりも大きい。通常、それぞれレンズの焦点距離は、そのレンズの最小物理長の5倍〜15倍である。これらのレンズがシリンドリカルレンズである場合(図2、図3、図4、および5A)、x方向において正の屈折力を有してもよく、y方向においてゼロの屈折力を有してもよい。これらのそれぞれレンズが、(一方の平面においてのみ対称性を有するシリンドリカルレンズとは対照的に)図5Cに示すように半径方向において対称性を有する場合、x方向とy方向における屈折力が同じであってもよい。レンズは、長方形配列(図示)、六角形配列、または別の規則的配列に配置されてもよい。図3に示すように、レンズ同士の間において光線通過させないように、互いに隣接するレンズ同士の間に光吸収バリア17,17,17,17,17,17,17,17,17,17が設けられてもよい。
画像パネル16は、レンズアレイ14に等しい物理長を有する電子制御可能なLCDパネルであってもよい。この画像パネル16は、レンズアレイ14のレンズの光軸に平行(すなわちz方向に平行)な法線方向において、レンズの焦点面に配置される。画素パネル16の画素の総数は、レンズアレイ14のレンズの総数よりも有意に大きい(すなわち少なくとも5:1である)。これらのレンズがシリンドリカルレンズである場合、画素数は、レンズ数の5倍〜15倍であってもよい。これらのレンズが半径方向に対称性を有する場合、画素数は、レンズ数の25倍〜200倍であってもよい。
コントローラ19は、アパーチャマスク12の電気光学スイッチから成る選択したサブセットを「オン」にし、残りのスイッチを「オフ」にする。すなわち「オン」スイッチに対して整列されたレンズは、画像パネル16の重畳しない部分から発生する光線を、「オン」スイッチによって集束させることができる。このそれぞれ部分の面積は、個々のレンズの面積よりも大きい。選択したスイッチのサブセットを繰返し連続して切換えることによって、コントローラ19は、選択した期間の等しい部分において、視覚システムの臨界融合周波数よりも高い周波数でそれぞれサブセットのそれぞれスイッチを「オン」にする。コントローラ19は更に、アパーチャマスク12の電気光学スイッチの「オン」と「オフ」の切換に同期して、繰返し連続して画像パネル16に画像を与える。具体的には、コントローラ19は、「オン」スイッチに対応する画像パネル16の部分に対して、画像のうちの選択したセクションを与える。これによって、「オン」スイッチに対して整列されたレンズは、画像のうちの対応するセクションから発生する光線を受光し、この光線を「オン」スイッチによって集束させる。画像パネル16の対応する部分に対して、画像のうちの互いに異なるセクションを素早く繰返し連続して与えること、ならびに画像パネル16の対応する部分に関連付けられたアパーチャマスク12のスイッチを同期的に、素早く繰返し連続して「オン」にすることによって、所望の統合高解像度の3D映像効果が得られる。これについては、図4、図5A、図5B、および図7A〜図7Jを参照して以下に説明する。
レンズ14〜14が、画像パネル16の互いに異なる画像領域16,16,16,16,16,16,16,16,16,16(図5B)にそれぞれ
1つずつ対応するように、レンズアレイ14と画像パネル16は、互いに離間されてもよい。それぞれ画像領域の大きさは、対応するレンズの10倍である。たとえばそれぞれレンズの直径が1mmである場合、それぞれ画像領域の直径は、10mmである。したがって、画像パネル16がレンズアレイ14から内方に10mm離間され、且つこれらのレンズがシリンドリカルレンズである場合(図2、図3、図4、および図5A)、それぞれ画像領域は、LCD画像パネル16上のそれぞれ独立した画像画素片を10個含み、それぞれ画素片の高さは、100μmである。あるいは、図5Cに示すように、これらのレンズが半径方向に対称性を有し、且つ画像パネル16がレンズアレイ14から内方に10mm離間されている場合、それぞれ画像領域は、LCD画像パネル16上のそれぞれ独立した画像画素片を100個含み、それぞれ画素片の幅は、1mmである。この場合、それぞれ画素片は、10個のライン状画素(それぞれライン幅:100μm)を含む。何れの場合においても、1次元インテグラルイメージの撮影技術によって達成可能な解像度に等しい高画像解像度が達成され、観察者Vが知覚できる画像奥行きを実際に備えた、高解像度3次元画像が生成される。
図6Aは、シリンドリカルレンズを使用する表示装置に対応するM列×N行の画素配列を示す。Mは、表示装置のx方向における画像画素の数である。Nは、表示装置のy方向における画像画素の数である。シリンドリカルレンズが組込まれた表示装置の場合、10個のシリンドリカルレンズを含むそれぞれ群は、図5Bに示す画像領域16と同様に、10個の画像画素片を含む群に対応する。複数のシリンドリカルレンズ群は、対応する複数の画像画素片がy方向に整列して生成されるように、y方向に整列される。これによって、継続的に整列した10個の画像画素片が得られ、図6Aに示すように、y方向に合計N個(つまりN行)の画素が設けられる。複数のシリンドリカルレンズ群は、複数の画像画素片がx方向に互いに隣接して生成されるように、x方向にも整列される。これによって、図6Aに示すように、x方向に合計M個(つまりM列)の画素が設けられる。
図6Bは、通常の、半径方向に対称性を有するレンズを使用する表示装置に対応するM列×N行の画素配列を示す。MとNは、表示装置のx方向とy方向における画像画素の数である。半径方向に対称性を有するレンズが組込まれた表示装置の場合、図5Dに示す画像領域16と同様に、それぞれレンズは、10行×10列の画像画素配列(すなわち100個の画素)に対応する。これらのレンズは、対応する複数(10行×10列)の画像画素片がy方向に整列して生成されるように、y方向に整列される。これによって、継続的に整列した画像画素配列(10行×10列)の群が得られ、図6Bに示すように、y方向に合計N個(つまりN行)の画素が設けられる。これらのレンズは、複数(10行×10列)の画像画素片がx方向に互いに隣接して生成されるように、x方向にも整列される。これによって、図6Bに示すように、x方向に合計M個(つまりM列)の画素が設けられる。
シリンドリカルレンズを使用する表示装置には、上記のように、直線上で互いに隣接し合う10個のLCD素子群と、10個のレンズ群とが複数群組込まれてもよい。図8は、直線上に互いに隣接し合う4つの群30,32,34,36を示す。これらの4つの群はそれぞれ、10個のLCD素子12と、10個のレンズ14を含む。また群30,32,34,36はそれぞれ、画像パネル16において直線上に互いに隣接し合う画像パネルの部分40,42,44,46に対して整列されている。図8に示すように、群30,32,34,36それぞれのLCD素子のうち対応する1つのLCD素子同士は、それぞれ群において1つのレンズと1つのLCD素子に光線が通過可能となるように、同時に選択的に作動される。LCD素子とレンズをそれぞれ10個ずつ含むそれぞれ群において、LCD素子は、表示装置の動作時間の10%が「オン」になり、90%が「オフ」になるように繰返し連続して切換わる。
一方、半径方向に対称性を有するレンズを使用する表示装置には、LCD素子とレンズをそれぞれ100個ずつ含む群(10行×10列の長方形配列)が複数群組込まれてもよい。LCD素子とレンズをそれぞれ100個ずつ含むそれぞれ群において、LCD素子は、表示装置の動作時間の1%が「オン」になり、99%が「オフ」になるように繰返し連続して切換わる。半径方向に対称性を有するレンズを使用する表示装置には、観察者Vが、水平方向と垂直方向の両方に広がる広範囲の観察方向(すなわち図1Aと図1Bに示すx方向とy方向の両方に広がる観察方向)において表示装置10を観察し、且つ3D映像効果を知覚するという利点がある。
一方、シリンドリカルレンズを使用する表示装置を観察者Vが観察する場合、垂直方向に広がる広範囲の観察方向(すなわち図1Aに示すy方向に広がる観察方向)において、3D映像効果は知覚されない。しかし、半径方向に対称性を有するレンズを使用する表示装置に比べ、シリンドリカルレンズを使用する表示装置には、シリンドリカルレンズの表示装置の光出力が半径方向に対称性を有するレンズの表示装置の10倍まで向上され、且つシリンドリカルレンズの表示装置に必要な周波数応答が、半径方向に対称性を有するレンズの表示装置の10分の1まで低減されるという、大きな利点がある。多くの状況において、観察者Vは、垂直方向に広がる広い範囲の観察方向で表示装置10を観察する必要はない。このような状況では、シリンドリカルレンズを使用する表示装置が、半径方向に対称性を有するレンズを使用する表示装置の実質的な代用とされる。
それぞれシリンドリカルレンズ14〜14は、LCD画像パネル16上のそれぞれ独立した10個の画像画素に対応するため、表示装置10は、それぞれ独立した100個の画像を同時に表示することができる。しかし、何も行わなければこれらの画像は、重畳して表示され、許容できないほど画質の低下した画像として視認される。これについては、図5A、図5B、および図7A〜図7Jに示す。図7Aにおいて、第1期間に、LCD素子12は「オン」であり、LCD素子12〜12は「オフ」である。レンズ14は、特定の視角に対応し且つ画像領域16の画素26から発生する光線22を、LCD素子12を介して(左方、すなわち観察者V向きに)集束させる。同時にレンズ14は、別の視角に対応し且つ画像領域16の別の画素28から発生する光線24を、LCD素子12を介して集束させる。同様にレンズ14は、LCD素子12を介して100セットの光線を同時に集束させる。それぞれセットの光線は、画像領域16を構成する100個の画素のうちの互いに異なる1画素から発生し、水平方向に角度が広がる互いに異なる100個の観察方向Aのうちの1方向に対応する。これらの観察方向Aは、観察者Vが表示装置10を観察する方向である。図7Aは、詳細を不明瞭にしないために、100セットの光線のうちの2セットのみを示す。
図7Bにおいて、第1期間に続く第2期間に、LCD素子12は「オン」であり、残りのLCD素子12,12〜12は「オフ」である。したがって、レンズ14は、第2期間にアクティブになり、画像領域16から発生する100セットの光線を、LCD素子12を介して(左方、すなわち観察者V向きに)集束させる。それぞれセットの光線は、画像領域16を構成する100個の画素のうちの互いに異なる1画素から発生し、水平方向に角度が広がる互いに異なる100個の観察方向Aのうちの1方向に対応する。同様に図7C〜図7Jは、続いて連続する第3期間、第4期間、第5期間、第6期間、第7期間、第8期間、第9期間、および第10期間において、それぞれ画像領域16〜16から発生する100セットの光線を、LCD素子12〜12を介して(観察者V向きに)集束させるレンズ14〜14を示す。これらのLCD素子は「オン」と「オフ」の切換を連続的な順序で行う必要はなく、「オン」と「オフ」の切換は、十分に定義された非連続順序であってもよい。切換順序はランダムであってもよく、たとえばある群の10個のLCD素子がすべて「オン」と「オフ」にランダムな順序で切換わった後、同じ10個のLCD素子が同じランダムな順序で「オン」と「オフ」に再び切換わる
ことによって、この切換パターンが繰返されてもよい。より簡単に認識でき、且つ潜在的に錯乱性のある連続的な順序の切換パターンに比べ、このようなランダムな順序の切換は、観察者Vの識別能力を低下でき、且つ切換パターンによって錯乱され得る。
レンズ14〜14のうちの1つが、画像領域16〜16のうちの1つから発生する光線の1セットを、LCD素子12〜12のうちの1つを介して集束させると仮定する。この場合、レンズのうちの別の1つが、画像領域のうちの別の1つから発生する光線の別のセットを、LCD素子のうちの別の1つを介して集束させると、集束した光線のうちの2セットが重畳し得る(これは図5Bに示すように、画像領域が重畳するためである)。その結果、観察者Vには、許容できないほど画質の低下した画像として視認される。
このような重畳を回避するために、任意の1期間において、レンズ14〜14のうちの1つのみに対応するものが観察者Vに視認されるように、アパーチャマスク12は、制御可能に作動される。具体的には、図4、図5A、および図5Bに示すように、任意の1期間において、LCD素子12〜12のうちの1つのみが透明の「オン」状態になり、且つ前記期間において他の9個のLCD素子が不透明の「オフ」状態になるように、アパーチャマスク12は作動される。
たとえば図4と図5Aにおいて、(当業者に周知の方法で)LCD素子12は、「オン」になるように作動されている。したがって、LCD素子12は透明であり、画像領域16を構成する100個の画素から発生する光線は、LCD素子12を介してレンズ14によって同時に集束される。図4と図5Aに示す他の9個のLCD素子12〜12は、これらの9個のLCD素子が「オフ」(図5Aにおいてハッチングで示す)になるように作動される。したがって、これら9個のLCD素子は不透明であり、これら9個のLCD素子の何れにも光線は通過しない。このためレンズ14は、画像領域16を構成する100個の画素から発生する光線を、LCD素子12を介して観察者V向きに集束できるが、レンズ14〜14の何れも、LCD素子12〜12を介して光線を集束できない。
それぞれLCD素子12〜12のうちの1個が「オン」になり、他の9個のLCD素子は「オフ」になるように、切換は素早く繰返し連続して行われる。「オン」のLCD素子に対応する画像領域を構成する100個の画素のうちの1つから発生する光線は、「オン」のLCD素子を介して、「オン」のLCD素子に対応するレンズによって同時に集束される。一方、「オフ」のLCD素子に対応する画像領域を構成する画素から発生する光線は、ブロックされる。それぞれ画素から発生する光線は、互いに異なる画像に対応し、水平方向に角度が広がる互いに異なる100個の観察方向Aのうちの1方向にも対応する。これらの観察方向Aは、観察者Vが表示装置10を観察する方向である。
アパーチャマスク12は、LCD素子12〜12を、「オン」状態と「オフ」状態とに高周波で切換えるように、選択的に作動可能であればよい。このため、アパーチャマスク12は、単色(すなわち白黒)特性を備えていればよい。観察者Vが表示装置10の観察面から外方1mに位置する場合、表示装置10の観察面近くにあるように表現される対象物については、±0.5mradの視角精度が達成可能である。また無限遠にあるように表現される対象物については、±5mrad未満の視角精度が達成可能である。これによって、高解像度で間近の対象物を同時に表現しつつ、観察者Vには、窓から眺めるような画像奥行きを十分感じさせることができる。それぞれ10個のLCD素子を含む複数の群において、LCD素子同士が電気的に相互接続されている場合、コントローラ19は、1期間に表示装置内のLCD素子の総数の10%の素子を「オン」に切換えるように作動してもよい。それぞれ群のLCD素子が10個を越える場合、コントローラ19は、1
期間に表示装置内のLCD素子の総数の10%未満の素子を「オン」に切換えてもよい。これによって消費電力は低減されるが、表示輝度も低下する。それぞれ群のLCD素子が10個未満である場合、コントローラ19は、1期間に表示装置内のLCD素子の総数の10%を越える素子を「オン」に切換えなければならない。これによって表示輝度は向上するが、消費電力も増加する。
アパーチャマスク12と画像パネル16が両方ともLCDシートであり、且つ両シートにおいて8ビット制御が可能である場合、(すなわちそれぞれLCD素子の切換えが2状態ではなく8状態で可能な場合))、16ビットの画像奥行きが達成される。表示装置の効率は、局所化された複数のストリップ状光源(たとえば有機発光ダイオード(OLED))から成るバックライト18を形成することによって向上される。このようなストリップ状光源は、アパーチャマスク12を構成するLCD素子に対して、一層効率よく光学的に連結可能である。具体的には、それぞれストリップ状光源は、LCD素子それぞれに対応する「オン」と「オフ」の切換に同期して、「オン」と「オフ」に選択切換可能である。これによって、透明な「オン」状態のLCD素子のみの発光が行え、不透明な「オフ」状態のLCD素子の不必要な発光が回避される。
水平方向に角度が広がる100個の互いに異なる観察方向から実際の3次元シーンをデジタル処理で撮影することによって、表示装置10で視認される3次元画像を生成することができる。それぞれデジタル撮影写真は、データ構造を含む。画像パネル16がそれぞれ100画素から成る複数の画像領域を含む場合、それぞれデータ構造は、それぞれ100画素から成る複数のサブ構造に分割される。それぞれサブ構造は、画像パネル16の互いに異なる画像領域(それぞれ100画素を含む)に対応する。
上記のとおりコントローラ19は、アパーチャマスク12の電気光学スイッチのうち選択したサブセットが「オン」になり、残りのスイッチが「オフ」になるように切換を行う。この切換は、「オン」スイッチに対して整列されたレンズが、画像パネル16の重畳しない部分から発生する光線を、「オン」スイッチを介して集束させるように行われる。この結果得られる3D映像効果については、表示される実際の3次元シーンが、画像パネル16ではなく、アパーチャマスク12とレンズアレイ14の内方に置かれると想像することによって理解される。アパーチャマスク12のLCD素子の特定の一群が「オン」(すなわち開口状態)になると、観察者Vには、1つのシーンが知覚される。一方、LCD素子の別の一群が「オン」になると、観察者Vには、僅かに互いに異なるシーンが知覚される。これは、LCD素子の前記2群それぞれに対応する視角が僅かに異なり、光が3次元シーンからそれぞれ群を経由して観察者Vまで、僅かに異なる角度で広がるためである。これらの僅かな違いによって、観察者Vには、シーンの奥行きが知覚される。
複数の態様と実施形態について記載してきたが、これらの修正、置換、追加、および補助的な組合せが可能であることを当業者には理解されたい。たとえばシリンドリカルレンズを使用する表示装置の場合、上記のようにLCD素子とレンズを10個ずつ含む群を複数群配列する代わりに、11個以上ずつまたは、10個未満ずつ含む複数群を配列してもよい。しかし、群のサイズが大きくなると、それぞれLCD素子が「オン」状態のとき表示装置から発光する光量は低下し、表示輝度の低下を招いてしまう。またそれぞれ群のすべてのLDC素子の「オン」と「オフ」の連続的な切換を対応するフレームレートで行うために、表示装置の周波数応答も増加する。群のサイズが小さくなると、表示解像度が低下して好ましくない。群のサイズは、8個〜12個など他のサイズであってもよいが、合理的に妥協できるサイズは、10個である。
別の例として、コントローラ19の複雑性を抑えるべく、互いに異なる群において対応するLCD素子同士は、互いに平行して電子制御可能であってもよい。たとえば表示装置
が合計1000個のLCD素子を備える場合、これらのLCD素子は、それぞれ群が10個のLCD素子を含む、互いに異なる100個の群として配列されてもよい。それぞれ群の第1LCD素子は、第1スイッチで制御可能であり、第1期間において、100個の第1LCD素子すべてが第1スイッチで同時に「オン」に切換わり、続く第2期間において同時に「オフ」に切換わる。またそれぞれ群の第2LCD素子は、第2スイッチで制御可能であり、第2期間において、100個の第2LCD素子すべてが第2スイッチで同時に「オン」に切換わり、続く第3期間において同時に「オフ」に切換わる。
図9Aは、レンチキュラメニスカスレンズ(たとえばレンズアレイ14)を構成する1つの小型レンズの望ましいサイズと形状を示す。角度θを図9Bに示すものとした場合、入射角θ=0°〜25°において図9Aに示す小型レンズに入射する光線の光路を決定するのに、光線追跡シミュレーション(Ray tracing simulations)を用いてもよい。図9Aに示す小型レンズは、焦点位置における変動を0.1mm未満として、このような入射光を10mm離れた焦点面に集束させることができる。図9C、図9D、および図9Eは、互いに異なる入射角を有する光線の光路を示す。低角の場合、図9Cと図9Dに示すようにすべての光線は、1つの小型レンズを通過する。広角の場合、図9Eに示すように幾つかの光線は、小型レンズの側面によって遮断される。図3に示すレンズアレイ14などのアレイを形成するために複数の小型レンズが互いに隣接して配置される場合、1つの小型レンズに入射する光線は、隣接する小型レンズを通過し得る。この場合に画質は低下するが、互いに隣接する小型レンズ同士の間の領域の少なくとも一部に光吸収ストリップを設けることによって、画質の低下を防ぐことができる。たとえば上記のようにレンズ間において光線通過させないように、互いに隣接するレンズ同士の間に光吸収バリア17〜17を設けてもよい。これによって、視角が光軸から大きくズレて表示輝度は低下するが、画質は維持される。
添付の特許請求の範囲と以下に記載する請求項は、本発明の精神と範囲内において可能な修正、置換、追加、および補助的な組合せを含むと解釈されるものである。

Claims (51)

  1. バックライト(18)と、前記バックライト(18)の外方に配置される平面の画像パネル(16)と、前記画像パネル(16)の外方に配置される平面のレンズアレイ(14)と、前記レンズアレイ(14)の外方に配置される平面のアパーチャマスク(12)と、前記画像パネル(16)と前記アパーチャマスク(12)の両方に電子的接続されるコントローラ(19)とを備える画像表示装置(10)において、
    前記レンズアレイ(14)は、複数の集束レンズ(14〜14)を含み、それぞれ前記集束レンズ(14)は、前記画像パネル(16)に対して垂直な光軸を有し、
    前記アパーチャマスク(12)は、それぞれ対応する前記集束レンズ(14)に接近して整列される複数の電気光学素子(12〜12)を含み、それぞれ前記電気光学素子(12)は、前記電気光学素子(12)自身を光線通過させる「オン」状態と、光線通過させない「オフ」状態とに選択切換可能であり、複数の前記電気光学素子(12)は、互いに隣接する前記電気光学素子(12)のサブセットとして配列され、
    前記コントローラ(19)は、前記電気光学素子(12)のそれぞれサブセット内で1つの電気光学素子(12)を選択することと、選択した前記電気光学素子(12)を「オン」に切換え、且つそれぞれサブセットの残り全ての電気光学素子(12)を「オフ」に切換えることと、選択した「オン」の前記電気光学素子(12)に対応する画像内の選択した複数の表現部分を、前記画像パネル(16)に与えることとを繰返し行うように動作し、それぞれ前記表現部分は、前記画像の複数の互いに異なる観察方向(A)に対応することを特徴とする、画像表示装置(10)。
  2. 前記集束レンズ(14)はシリンドリカルレンズであり、それぞれ前記シリンドリカルレンズは、
    前記光軸に対して垂直な第1方向において正の屈折力を有し、
    前記光軸に対して垂直な第2方向においてゼロの屈折力を有する、
    請求項1記載の画像表示装置。
  3. それぞれ前記集束レンズ(14)は、平坦な焦点場を有する、
    請求項2記載の画像表示装置。
  4. 前記集束レンズ(14)は、水平方向に互いに隣接するレンズの群であるレンズ群として配列され、
    それぞれ前記レンズ群は、前記電気光学素子(12)のサブセットに対応する、
    請求項2記載の画像表示装置。
  5. それぞれ前記集束レンズ(14)の幅は、1mmである、
    請求項4記載の画像表示装置。
  6. それぞれ前記集束レンズ(14)の光軸に対する垂直方向において、
    前記集束レンズ(14)の最小物理長は、0.5mm〜1.5mmである、
    請求項4記載の画像表示装置。
  7. それぞれ前記集束レンズ(14)の焦点距離は、前記集束レンズ(14)の最小物理長の5倍よりも大きい、
    請求項6記載の画像表示装置。
  8. それぞれ前記集束レンズ(14)の焦点距離は、前記集束レンズ(14)の最小物理長の5倍〜15倍である、
    請求項6記載の画像表示装置。
  9. それぞれ前記集束レンズ(14)は、メニスカスレンズである、
    請求項2記載の画像表示装置。
  10. 前記集束レンズ(14)は、前記光軸に対して垂直な第1方向と第2方向において正の屈折力を有するように、半径方向に対称性を有する、
    請求項1記載の画像表示装置。
  11. それぞれ前記集束レンズ(14)は、平坦な焦点場を有する、
    請求項10記載の画像表示装置。
  12. 前記集束レンズ(14)は、複数のレンズが互いに隣接する規則的アレイ群として配列され、
    それぞれ前記アレイ群は、前記電気光学素子(12)のサブセットに対応する、
    請求項10記載の画像表示装置。
  13. それぞれ前記集束レンズ(14)の直径は、1mmである、
    請求項12記載の画像表示装置。
  14. それぞれ前記集束レンズ(14)の光軸に対する垂直方向において、
    前記集束レンズ(14)の最小物理長は、0.5mm〜1.5mmである、
    請求項12記載の画像表示装置。
  15. それぞれ前記集束レンズ(14)の焦点距離は、前記集束レンズ(14)の最小物理長の5倍よりも大きい、
    請求項14記載の画像表示装置。
  16. それぞれ前記集束レンズ(14)の焦点距離は、前記集束レンズ(14)の最小物理長の5倍〜15倍である、
    請求項14記載の画像表示装置。
  17. それぞれ前記集束レンズ(14)は、メニスカスレンズである、
    請求項10記載の画像表示装置。
  18. 複数の前記集束レンズ(14)は、共通の焦点面を有し、
    前記画像パネル(16)は、前記焦点面に配置され、
    前記画像パネル(16)の面積は、前記レンズアレイ(14)の面積に等しく、
    前記画像パネル(16)は、複数の画素を有し、
    前記画素の数は、前記レンズの数よりも有意に大きい、
    請求項1記載の画像表示装置。
  19. 前記電気光学素子(12)から成る選択したそれぞれサブセットにおいて、
    選択した前記サブセットの1つの前記電気光学素子(12)に近接するそれぞれ前記集束レンズ(14)は、前記画像パネル(16)のうちの他の部分には重複しない一部分に対応し、
    前記他の部分は、選択した前記サブセットの他の電気光学素子(12)に近接する他のレンズの何れかに対応し;
    前記画像パネル(16)の上記部分のうちの何れか1つの面積は、前記集束レンズ(14)のうちの何れか1つの面積よりも大きい、
    請求項18記載の画像表示装置。
  20. 前記コントローラ(19)は更に、互いに等しい期間において、
    選択した前記電気光学素子(12)を「オン」に切換え、且つそれぞれサブセットの残り全ての前記電気光学素子(12)を「オフ」に切換えるように、視覚システムの臨界融合周波数よりも高い周波数で動作可能である、
    請求項19記載の画像表示装置。
  21. 前記コントローラ(19)は更に、一定の非連続順序で、
    選択した電気光学素子(12)を「オン」に切換え、且つそれぞれサブセットの残り全ての電気光学素子(12)を「オフ」に切換えるように動作可能である、
    請求項20記載の画像表示装置。
  22. 前記非連続順序は、ランダムである、
    請求項21記載の画像表示装置。
  23. 前記画素の数は、前記レンズの数の少なくとも5倍である、
    請求項18記載の画像表示装置。
  24. 前記集束レンズ(14)はシリンドリカルレンズであり、前記シリンドリカルレンズは、
    前記光軸に対して垂直な第1方向において正の屈折力を有し、且つ
    前記光軸に対して垂直な第2方向においてゼロの屈折力を有し、
    前記画素の数は、前記レンズの数の5倍〜15倍である、
    請求項18記載の画像表示装置。
  25. 前記集束レンズ(14)は、前記光軸に対して垂直な第1方向と第2方向において正の屈折力を有するように、半径方向に対称性を有し;
    前記画素の数は、前記レンズの数の25倍から200倍である、
    請求項18記載の画像表示装置。
  26. 前記画像表示方法は更に、
    互いに隣接する集束レンズ(14)同士の間に設けられる光吸収バリア(17〜17)を備え、その結果、前記集束レンズ(14)同士の間において光線通過させない、
    請求項1記載の画像表示装置。
  27. 前記コントローラ(19)は更に、前記期間のうちの何れか1期間において、
    前記電気光学素子(12)の20%以下を切換えるように動作可能である、
    請求項20記載の画像表示装置。
  28. 前記コントローラ(19)は更に、前記期間のうちの何れか1期間において、
    前記電気光学素子(12)の5%〜15%を切換えるように動作可能である、
    請求項20記載の画像表示装置。
  29. それぞれ前記集束レンズ(14)は、平坦な焦点場を有する、
    請求項23記載の画像表示装置。
  30. 前記コントローラ(19)は更に、互いに等しい期間において、
    選択した電気光学素子(12)を「オン」に切換え、且つ
    それぞれサブセットの残り全ての電気光学素子(12)を「オフ」に切換えるように、視覚システムの臨界融合周波数よりも高い周波数で動作可能であり、
    前記コントローラ(19)は、前記期間のうちの何れか1期間において、
    前記電気光学素子(12)の20%以下を切換えるように動作可能である、
    請求項29記載の画像表示装置。
  31. 前記コントローラ(19)は更に、互いに等しい期間において、
    選択した電気光学素子(12)を「オン」に切換え、且つ
    それぞれサブセットの残り全ての電気光学素子(12)を「オフ」に切換えるように、視覚システムの臨界融合周波数よりも高い周波数で動作可能であり;
    前記コントローラ(19)は、前記期間のうちの何れか1期間において、
    前記電気光学素子(12)の20%以下を切換えるように動作可能である、
    請求項3記載の画像表示装置。
  32. 前記コントローラ(19)は更に、互いに等しい期間において、
    選択した電気光学素子(12)を「オン」に切換え、且つ
    それぞれサブセットの残り全ての電気光学素子(12)を「オフ」に切換えるように、視覚システムの臨界融合周波数よりも高い周波数で動作可能であり;
    前記コントローラ(19)は、前記期間のうちの何れか1期間において、
    前記電気光学素子(12)の20%以下を切換えるように動作可能である、
    請求項2記載の画像表示装置。
  33. 前記コントローラ(19)は更に、互いに等しい期間において、
    選択した電気光学素子(12)を「オン」に切換え、且つ
    それぞれサブセットの残り全ての電気光学素子(12)を「オフ」に切換えるように、視覚システムの臨界融合周波数よりも高い周波数で動作可能であり;
    前記コントローラ(19)は、前記期間のうちの何れか1期間において、
    前記電気光学素子(12)の20%以下を切換えるように動作可能である、
    請求項23記載の画像表示装置。
  34. それぞれ集束レンズ(14)は、メニスカスレンズである、
    請求項25記載の画像表示装置。
  35. 前記画像表示方法は更に、
    互いに隣接する集束レンズ(14)同士の間に設けられる光吸収バリア(17〜17)を備え、その結果、前記集束レンズ(14)同士の間において光線通過させない、
    請求項34記載の画像表示装置。
  36. 前記コントローラ(19)は更に、互いに等しい期間において、
    選択した電気光学素子(12)を「オン」に切換え、且つ
    それぞれサブセットの残り全ての電気光学素子(12)を「オフ」に切換えるように、視覚システムの臨界融合周波数よりも高い周波数で動作可能であり;
    前記コントローラ(19)は、前記期間のうちの何れか1期間において、
    前記電気光学素子(12)の5%〜15%を切換えるように動作可能である、
    請求項35記載の画像表示装置。
  37. それぞれ集束レンズ(14)の焦点距離は、前記集束レンズ(14)の最小物理長の5倍〜15倍である、
    請求項36記載の画像表示装置。
  38. 前記集束レンズ(14)はシリンドリカルレンズであり、前記シリンドリカルレンズは、
    前記光軸に対して垂直な第1方向において正の屈折力を有し、且つ
    前記光軸に対して垂直な第2方向においてゼロの屈折力を有し、
    前記画素の数は、前記レンズの数の5倍〜15倍である、
    請求項31記載の画像表示装置。
  39. 前記集束レンズ(14)は、前記光軸に対して垂直な第1方向と第2方向において正の屈折力を有するように、半径方向に対称性を有し、
    前記画素の数は、前記レンズの数の25倍〜200倍である、
    請求項31記載の画像表示装置。
  40. それぞれ前記集束レンズ(14)は、メニスカスレンズである、
    請求項39記載の画像表示装置。
  41. 前記画像表示方法は更に、
    前記集束レンズ(14)同士の間において光線通過させないように、互いに隣接する前記集束レンズ(14)同士の間に設けられる光吸収バリア(17〜17)を備える、
    請求項40記載の画像表示装置。
  42. 前記コントローラ(19)は更に、互いに等しい期間において、
    選択した電気光学素子(12)を「オン」に切換え、且つ
    それぞれサブセットの残り全ての電気光学素子(12)を「オフ」に切換えるように、視覚システムの臨界融合周波数よりも高い周波数で動作可能であり:
    前記コントローラ(19)は、前記期間のうちの何れか1期間において、
    前記電気光学素子(12)の5%〜15%を切換えるように動作可能である、
    請求項41記載の画像表示装置。
  43. それぞれ集束レンズ(14)の焦点距離は、前記集束レンズ(14)の最小物理長の5倍〜15倍である、
    請求項42記載の画像表示装置。
  44. 観察者が表示画像の奥行きを知覚できるように、2次元平面に画像を表示する画像表示方法であって、前記画像表示方法は、
    複数の画像データ構造を生成する生成ステップであって、それぞれ前記画像データ構造は、水平方向に角度が広がる複数の第1観察方向のうち、互いに異なる1方向から観察される画像を定義することと;
    複数の画像領域を備える画像パネル(16)を提供する画像パネル提供ステップであって、それぞれ前記画像領域は、M列×N行の画像画素配列を含み、MとNはそれぞれ整数であることと;
    それぞれ前記画像データ構造を、画像サブ構造に分割する分割ステップであって、それぞれ前記画像サブ構造は、前記観察方向のうちの単一の観察方向と、前記画像領域のうちの単一の画像領域とに対応する、M列×N行の画像画素配列を含むことと;
    前記画像パネル(16)の外方に、複数の集束レンズ(14)を配置するレンズ配置ステップであって、それぞれ集束レンズ(14)は、前記画像パネル(16)に対して垂直な光軸を有することと;
    前記集束レンズ(14)の外方に、複数の電気光学素子(12)を配置する光学素子配置ステップであって、それぞれ前記電気光学素子(12)は、光線通過させる「オン」状態と、光線通過させない「オフ」状態とに選択切換可能であることと;
    前記集束レンズ(14)のうちの対応する1つに近接して、それぞれ前記電気光学素子(12)を整列させる整列ステップと;
    互いに隣接する前記電気光学素子(12)から成る複数のサブセットとして、前記電気
    光学素子(12)を配列する配列ステップと
    を含み、
    前記画像表示方法は更に、
    それぞれ前記電気光学素子(12)の前記サブセット内で、次順の電気光学素子(12)を選択する選択ステップと;
    前記画像領域のうちの1画像領域に対し、前記1画像領域に対応し且つ前記1画像領域に関連付けられた「オン」の電気光学素子(12)にそれぞれ対応する互いに異なる前記画像サブ構造を与えると同時に、選択した前記電気光学素子(12)を「オン」に切換え、それぞれ前記サブセットの残り全ての電気光学素子(12)を「オフ」に切換える切換ステップと
    を繰返し行うことを含むことを特徴とする、画像表示方法。
  45. 前記画素の数は、前記レンズの数の少なくとも5倍である、
    請求項44記載の画像表示方法。
  46. それぞれ集束レンズ(14)は、平坦な焦点場を有する、
    請求項44記載の画像表示方法。
  47. 前記切換ステップは更に、互いに等しい期間において、
    選択した電気光学素子(12)を「オン」に切換え、且つ
    それぞれサブセットの残り全ての電気光学素子(12)を「オフ」に切換えるように、視覚システムの臨界融合周波数よりも高い周波数で切換を行うことと;
    前記期間のうちの何れか1期間において、
    前記電気光学素子(12)の20%以下を切換えることと
    を含む、請求項44記載の画像表示方法。
  48. それぞれ集束レンズ(14)は、平坦な焦点場を有する、
    請求項45記載の画像表示方法。
  49. 前記選択ステップは更に、互いに等しい期間において、
    選択した電気光学素子(12)を「オン」に切換え、且つ
    それぞれサブセットの残り全ての電気光学素子(12)を「オフ」に切換えるように、視覚システムの臨界融合周波数よりも高い周波数で切換を行うことと;
    前記期間のうちの何れか1期間において、
    前記電気光学素子(12)の20%以下を切換えることと
    を含む、請求項45記載の画像表示方法。
  50. 前記選択ステップは更に、互いに等しい期間において、
    選択した電気光学素子(12)を「オン」に切換え、且つ
    それぞれサブセットの残り全ての電気光学素子(12)を「オフ」に切換えるように、視覚システムの臨界融合周波数よりも高い周波数で切換を行うことと;
    前記期間のうちの何れか1期間において、
    前記電気光学素子(12)の20%以下を切換えることと
    を含む、請求項46記載の画像表示方法。
  51. 前記切換ステップは更に、互いに等しい期間において、
    選択した電気光学素子(12)を「オン」に切換え、且つ
    それぞれサブセットの残り全ての電気光学素子(12)を「オフ」に切換えるように、視覚システムの臨界融合周波数よりも高い周波数で切換を行うことと;
    前記期間のうちの何れか1期間において、
    前記電気光学素子(12)の20%以下を切換えることと
    を含む、請求項48記載の画像表示方法。
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