JP2011095839A - 補正画像データ生成方法及び表示装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】補正画像データ生成方法においては、振幅情報と位相情報とからなる事前補正画像データを生成する。表示装置においては、所定の補正画像データ生成方法により、振幅情報と位相情報とからなる補正画像データを生成する処理部と、生成された補正画像データの振幅情報と位相情報とを制御して表示する表示部と、を有する。
【選択図】図7
Description
まず、事前補正画像の生成について説明する。
眼で観察される像(以下、観察像)の強度をI(x,y)、観察像の振幅をi(x,y)とすると、I(x,y)は、次のように表される。ここで、x、yは画像の2次元座標である。
I(x,y)=|i(x,y)|2
O(x,y)=|o(x,y)|2
さらに、眼光学系の点像応答関数(以下、IRF、振幅)をh(x,y)とすると、コヒーレント結像は、次式(1)のコンボリューション(畳み込み)で表される。
I(x,y)=|i(x,y)|2=|h(x,y)*o(x,y)|2
となる。
Fi(u,v)=Fh(u,v)Fo(u,v) ・・・(5)
また、
w(u,v)=(u2+v2)Δz/2f2
より、次式(7)が成り立つ。
Fi(u,v)=Fh(u,v)Fo(u,v) ・・・(8)
Fo’(u,v)=Fo(u,v)/Fh(u,v) ・・・(9)
o’(x,y)はFo’(u,v)の逆フーリエ変換で求められる。また、o’(x,y)は複素数で、絶対値が振幅で、アーギュメントが位相である。
Fi’(u,v)=Fh(u,v)Fo’(u,v)
=Fh(u,v)Fo(u,v)/Fh(u,v)
=Fo(u,v) ・・・(10)
事前補正画像o”(u,v)は、次式(12)の逆フーリエ変換で容易に求められる。
Fo”(u,v)=t(u,v)Fo(u,v) ・・・(12)
なお、この事前補正画像o”(u,v)のデータは複素数となる。その複素数の絶対値が振幅成分をアーギュメントが位相成分を表す。
図1は、表示画像の例を示す図である。図2は、老眼の観察者の焦点位置と図1に示す画像を配置した明視距離とを示す図である。図3は、図1に示す画像を明視距離においたときに図2に示す老眼の観察者が見るデフォーカス像を示す図である。すなわち、3m以遠しか焦点の合わない老眼の観察者A(焦点位置10(図2))が、30cmの明視距離に置かれた図1の表示画像11を見たとき(図2)の像である。ボケていることがわかる。図4は、図1に示す画像に基づいてウイナフィルタによって生成した事前補正画像老眼の観察者が見たときの像を示す図である。良好にボケが補正されていることが分かる。事前補正画像を見ることによって明視距離に焦点の合わない老眼の観察者でも、焦点の合った像を見ることが出来る。
以下、振幅情報と位相情報の表示について説明する。図5は、事前補正画像の振幅成分の例を示す図である。図6は、事前補正画像の位相成分の例を示す図である。但し、位相を濃淡で表示している。図7は、振幅成分と位相成分を同時に表示できる液晶デバイスの構造を示す側面図である。図8は、図7に示す液晶デバイスの制御系の構成を示すブロック図である。
処理部16は、上述の手順により、振幅情報と位相情報とからなる補正画像データを生成する。処理部16によって生成された補正画像データの振幅情報と位相情報は制御部15によって制御され、図7に示す液晶デバイス(表示部)に表示される。
コヒーレント結像が成立する状況としては、図9に示すように、点光源31からの出射光33はレンズ32によって概略平行光になり、振幅情報と位相情報を表示できる表示デバイス34を通過して観察者Aの眼に入る場合が考えられる。しかし、この場合、観察者Aの見る方向が限定されるため、図10に示す散乱板45(拡散板)を用いることが望ましい。
図10に示す構成では、光源46からの光は、散乱板45の各点(例えば点47a、47b、47c)で散乱する。散乱点47a、47b、47cにおける散乱によって生じた光束48a、48b、48cは、振幅情報と位相情報を表示できる表示デバイス44をそれぞれ通過する。このような構成により、観察者は、A1、A2、A3の各方向から、表示デバイス44の情報を観察することが出来る。
眼の瞳径は、通常2〜3mm程度であり、一点の情報は、表示デバイス上の直径1.8mm〜2.7mmの範囲に表示されていると考えられる(図2参照)。従って、表示デバイスに表示される振幅情報と位相情報のコヒーレント結像はその範囲で起これば十分である。あるいは、その半分程度でも十分な効果が認められる。従って、コヒーレント照明領域は1mm以上が好ましい。
導光板110の片面には、ピンホールアレイ111が設けられている。ピンホールアレイ111は、例えば、直径5μmのピンホール114a、114bを10μm間隔に配置することで構成されている。
なお、第2実施形態は、コヒーレンス領域を形成する方法の一例である。
通常の光源はインコヒーレント光源であるため、図9の点光源31や図11のピンホール114a、114bのような構成を用いて、コヒーレント結像の条件を作り出す必要がある。これに対して、LD(レーザーダイオード)のようなコヒーレント光源の場合は、点光源と等価であり、コヒーレント結像の条件は作り易い。しかし、そのままでは図9のように一方向でしか観察できない。従って、図10のように散乱板45を用いるなどして、あらゆる方向から観察できる工夫が必要になる。但し、この場合に注意する必要があるのは、各散乱点47a、47b、47cで散乱される光が互いにコヒーレントであり干渉を生じる点である。この点は、第2実施形態とは異なる。散乱板45を用いた場合には、スペックルといわれるコントラストの強い粒状模様を生じるおそれがある。なお、光源のコヒーレント、インコヒーレントの違いと、結像におけるコヒーレント結像とインコヒーレント結像は別物であることに注意が必要である。
LD220で発生したレーザ光は、偏向器219で偏向され、導光板218と散乱板217を介して、振幅と位相を表示できる表示デバイス216に照射される。LD220で発生した光は導光板218で一様に広がり、更に拡散板217によって均一に表示デバイス216を照明することが出来る。
11 表示画像
15 制御部
16 処理部
21 光源
22 導光板
23 偏光板
24 スイッチアレイ透明電極
25 液晶
26 透明電極
27 偏光板
28 液晶
29 スイッチアレイ透明電極
31 点光源
32 レンズ
33 出射光
34、44 表示デバイス
45 散乱板
46 光源
47a、47b、47c 散乱点
48a、48b、48c 光束
110 導光板
111 ピンホールアレイ
112 マイクロレンズアレイ
113 表示デバイス
114a、114b ピンホール
115a、115b 光束
216 表示デバイス
217 散乱板
218 導光板
219 偏向器
Claims (13)
- 振幅情報と位相情報とからなる事前補正画像データを生成することを特徴とする補正画像データ生成方法。
- 前記事前補正画像データを生成するために用いる補正関数は、光学系の補正関数であることを特徴とする請求項1に記載の補正画像データ生成方法。
- 前記補正関数はデフォーカスの伝達関数の逆数であることを特徴とする請求項1または2に記載の補正画像データ生成方法。
- 前記補正関数はデフォーカスの伝達関数のウイナフィルタであることを特徴とする請求項1または2に記載の補正画像データ生成方法。
- 前記光学系は眼光学系であることを特徴とする請求項1〜4のいずれか一項に記載の補正画像データ生成方法。
- 請求項1〜5のいずれか一項に記載の補正画像データ生成方法により、振幅情報と位相情報とからなる補正画像データを生成する処理部と、
生成された前記補正画像データの前記振幅情報と前記位相情報とを制御して表示する表示部と、を有することを特徴とする表示装置。 - 前記表示部は、液晶で構成された表示デバイスであることを特徴とする請求項6に記載の表示装置。
- 前記表示デバイスが散乱板を介して照明されることを特徴とする請求項7に記載の表示装置。
- コヒーレンス照明領域が1mmより大きいことを特徴とする請求項7または8に記載の表示装置。
- 前記表示デバイスの光源が固体光源であることを特徴とする請求項7〜9のいずれか一項に記載の表示装置。
- 前記光源はLEDであることを特徴とする請求項10に記載の表示装置。
- 前記光源はレーザであることを特徴とする請求項10に記載の表示装置。
- スペックルを低減させるためのスペックル減少機構を有することを特徴とする請求項12に記載の表示装置。
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