JP3789901B2 - Method for adjusting stereoscopic image display device and stereoscopic display system using the same - Google Patents

Method for adjusting stereoscopic image display device and stereoscopic display system using the same Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、立体映像表示装置の光学分離装置の調整方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
近年、電子表示装置の分野において、技術の発達が著しく、表示画面の大画面化、高精細化が進んでいる。表示画面の大画面化、高精細化によって、表示画面上、人間の視野に占める画像の割合が増加し、人間の目の分解能では判別できないほど高密度に画素を配置することができる。これにより、画像は実物に近い、自然なものとなり、高い臨場感を生むことになる。しかしながら、このような画像は平面的であるのに対し、実際の物は立体的であるため、より臨場感を高めた自然な画像とするには、平面的な画像では限界がある。
【0003】
ところで、人間は、左右2つの目の働きにより、物を立体的に見ることができる。したがって、立体的に物を表示できれば、より高い臨場感を生むことになる。そこで、近年、物の立体的表示に関する研究が盛んに行われている。
【0004】
従来、種々の立体映像表示装置が提案されており、その中で、特殊な眼鏡なしに立体映像を表示する装置として、レンチキュラレンズやパララックスバリアなどの光学分離手段を用いたものが知られている。特開平10−268232号公報には、バックライトと、表示パネルとしての液晶表示パネルと、この液晶表示パネルの観察者側に配置されるパララックスバリアと、を備えた立体映像表示装置が提案されている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
従来の立体映像表示装置では、バララックスバリアなどの光学分離手段を表示パネルとの相対位置を調整した後、両者を取り付けている。これらの相対位置が狂うと立体視ができなかったり、左右の映像が混じり合い干渉縞が観察されたりする問題が発生する。このため、従来の立体映像表示装置においては、光学分離手段と表示パネルとの相対位置を正確に調整した後、取り付けた後は、通常取り外しは行われない。すなわち、従来の立体映像表示装置の表示パネルは、立体映像専用に準備されている。
【0006】
また、上記した調整作業も煩わしく、経験を積まないとうまく調整が行えないのが現状である。
【0007】
一方、最近、液晶ディスプレイ装置やノート型パソコンの普及がめざましく、これらの装置においても手軽に立体映像を観察できることが望まれている。これら装置に光学分離手段を取り付ける場合、上記した位置調整が容易に行えることが望まれる。
【0008】
そこで、この発明は、光学分離手段と表示パネルとの相対位置を容易に調整できる立体映像表示装置の光学分離装置の調整方法を提供することを目的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】
この発明の立体映像表示装置の調整方法は、複数の視点からなる映像を表示する映像表示手段と、この映像表示手段の表示面に沿って装着され前記映像表示手段の画素ピッチに対応して設けられた分離手段により前記映像表示手段からの映像光を一対の視点からの映像光として左右の眼に対応して分離する光学分離手段と、を備え、前記映像表示手段に所定の画像を表示させ、最適な観察距離より前記映像表示手段側に近づいた視認位置にて、前記光学分離手段を介して視認される所定の画像の干渉縞の状態に基づき、前記光学分離手段と映像表示手段の相対位置を判断し、前記干渉縞が所定の模様になるように前記光学分離手段と映像表示手段の相対位置を調整する特徴とする。
【0010】
また、前記干渉縞の模様が所定の模様と一致した時に前記光学分離手段と映像表示手段の相対位置が合致した状態と判断すればよく、そして、前記視認位置が、最適な観察距離に対して1/J(但しJは2以上の整数)の距離の位置にするとよい
【0011】
上記のように構成すると、左右の眼に見える干渉縞の明暗の位置が完全に一致し、違和感がなくなり、その画像を観察することにより光学分離装置の調整を容易に行える。
【0012】
また、所定の画像が、帯状の画像又は一様な画像若しくはその組合せにすればよい。た、前記帯状の画像が、視認位置において発生する干渉縞の周期の整数倍の周期で描画されるとよい。また、前記帯状の画像が、視認位置において発生する干渉縞の間隔と等しい幅の画像にするとよい。
【0013】
上記のように構成すると、調整画像の区別が容易になり、調整が容易に行える。
【0014】
更に、前記所定の画像に、干渉縞の状態を確認する画像が付加するとよく、また、前記干渉縞の状態を確認する画像が、調整完了時の干渉縞の見え方を表す画像にするとよい。
【0015】
上記のように構成すると、位置ずれ状態が明瞭に把握でき、調整が容易に行える。
【0016】
また、前記所定の画像が、立体映像表示装置に映る観察者の位置が認識できる範囲の低輝度領域を持つように構成するとよい。
【0017】
上記のように構成すると、観察者の立つ位置が確認しやすくなる。
【0018】
前記所定の画像が、文字又は矢印又は図形もしくはそれらの組み合わせで構成すとよい。
【0019】
前記矢印は、調整完了時には見えず、それ以外の状態で光学分離手段を移動すべき方向を示すように構成できる。
【0020】
また、前記矢印は、調整完了時には見えず、それ以外の状態でモアレを移動すべき方向を示すように構成できる。
【0021】
また、前記文字又は図形は、調整完了時に左右の眼で見た際に、意味のある言葉や図形となるように構成することができる
【0022】
また、干渉縞の状態を確認する画像を、調整完了時に複数の視点画像が見える領域に付加するように構成してもよい。
【0023】
上記のように構成すると、調整画像の区別が容易になり、調整が容易に行える。
【0027】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図1は、この発明が適用される液晶ディスプレイ装置を示す正面図、図2は、この発明が適用して好適な光学分離装置を示す正面図、図3は、この光学分離装置を液晶ディスプレイ装置に取り付ける状態を示す正面図、図4は、この光学分離装置を液晶ディスプレイ装置に取り付けた状態を示す正面図、図5は、この光学分離装置を液晶ディスプレイ装置に取り付けた状態を示す側面図である。
【0028】
図1に示すように、液晶モニタなどからなるディスプレイ装置1は、パーソナルコンピュータ等の表示デバイスとして用いられるものであり、液晶表示パネル11を筺体12に収容している。筺体12には脚部13が取り付けられ、この脚部13により机の上などに設置される。
【0029】
液晶ディスプレイ装置1に図示しないパーソナルコンピュータ等から映像信号が与えられ、液晶表示パネル11にて所定の映像が表示される。立体映像の場合には、視点数に応じた映像が表示される。例えば、視点数が2の2眼式の場合は、左眼用映像と右眼用映像が交互に表示されることになる。この液晶ディスプレイ装置1に光学分離装置2を装着することにより、立体映像を表示する装置として用いる。
【0030】
図2に示すように、この光学分離装置2は、例えば、パララックスバリアが用いられ、ガラス又は透明樹脂などの基板に液晶表示パネルのピッチに対応して多数のストライプ状の遮光薄膜を形成したパララックスバリア基板21が支持枠22で保持されている。この支持枠22の上部の両端には、直角に折れ曲がった形状の係止部23が形成されている。
【0031】
図3に示すように、光学分離装置2のパララックスバリア基板21と液晶ディスプレイ装置1の液晶表示パネル11との位置を合わせて係止部23を液晶ディスプレイ装置1の筺体12の上部に引掛けて、光学分離装置2を液晶ディスプレイ装置1に係止する。
【0032】
図4及び図5に示すように、光学分離装置2は、使用時には、液晶ディスプレイ装置1の液晶表示パネル11を覆う位置に装着される。これにより、この液晶ディスプレイ装置1を見る人は、液晶ディスプレイ装置1の液晶表示パネル11に表示される映像をこの光学分離装置2を通して見ることになる。
【0033】
例えば、2眼式の場合には、液晶表示パネル11に右眼用画像と左眼用画像が1列ごとに表示される。バックライトからの光を透過した映像はパララックスバリア基板21により分離され、この液晶ディスプレイ装置1を見る人は、左眼用映像を左眼で、右眼用映像を右眼でそれぞれ観察し、立体映像を視認することになる。
【0034】
図5の側面図に示すように、この光学分離装置2が装着された液晶ディスプレイ装置1の表示面に沿って装着され、光学分離装置2と液晶ディスプレイ装置1の液晶表示パネル11の表示面との間隔は、一定に保たれている。また、光学分離装置2は係止部23を液晶ディスプレイ装置1の筺体12の上部に引掛けて係止されていることから、光学分離装置2は液晶ディスプレイ装置1から容易に着脱可能である。
【0035】
液晶ディスプレイ装置1に取り付けた光学分離装置2は、液晶表示パネル11の画素位置と光学分離装置2のストライプ状の遮光薄膜との位置関係が上手く合わないと立体視ができない。すなわち、映像を左右に分離することができず、そこで、液晶ディスプレイ装置1に光学分離装置2に係止部材23により取り付けた後、光学分離装置2の調整を行う。
【0036】
調整は、以下の3種類の調整を行う。
まず、光学分離装置(パララックスバリア)2の回転調整である。この調整は、パララックスバリアのストライプ状の遮光薄膜の垂直方向と液晶表示パネルの画素の垂直方向の角度を調整する。この調整は必須の調整で、これが狂うと立体視ができない。
【0037】
2つ目の調整は、光学分離装置(パララックスバリア)2の水平位置の微調整である。2眼式の場合は、液晶表示パネルの真正面に2つの視点が位置するように微調整する。逆視状態は、左右画像の表示画素を逆にすることで正視状態に変換できる。また、仮にこの調整を行わなくても、観察者が頭部位置を調整すれば立体視は可能である。多眼式の場合も同様で、表示装置の真正面にいずれかの視点のペアが位置するように微調整する。ペアが正しくない場合は、各画像の表示画素を変更することで変換できる。
【0038】
3つ目の調整は、2つ目の調整で左右画像の表示画素を逆にする処理を行わない場合の光学分離装置(パララックスバリア)2の水平位置調整(視点と画像の一致)である。この調整は、上記の左右画像(ペア画像)、の配置も含めて厳密に調整する。この処理のあとに2つ目の微調整を行うことになるが、これらは共通の操作で調整が可能なので、ユーザの負担が減少する。
【0039】
この発明は、この調整を容易に行う方法を提供するものである。まず、2眼式における最適観察距離での映像の見え方につき図6に従い説明する。
【0040】
液晶表示パネル11に右眼映像Rと左眼用映像Lが交互に表示される。この液晶表示パネル11の観察者側に距離Gだけ離れてパララックスバリア基板21が配置される。パララックスバリア基板21には、ストライプ状の遮光薄膜21aが設けられている。遮光膜21a、21a間の開口部21bを通過した映像光を観察者が観察する。最適観察距離(D)では、干渉縞は発生しない。このとき下記関係が成り立つ。
【0041】
PD=GE
I(G+D)=2PD
I=2PE/(E+P)
【0042】
ここで、Pは画素間ピッチ、Dはパララックスバリア基板から観察者までの最適観察距離、Gは液晶表示パネルとパララックスバリア基板との間の距離、Iはパララックスバリア基板の開口部間のピッチ、Eは観察者の眼間距離である。
【0043】
一般的に最適観察距離(D)から観察者が前後に外れると干渉縞(モアレ)が発生する。この干渉縞の見え方(明暗の位置)が左右の眼で異なるため、違和感が生じる。
【0044】
次に、この発明にかかる調整方法につき説明する。この発明における調整時の観察距離を図7に示す。
【0045】
図7に示すJを2以上の整数とすると、最適観察距離の1/Jの距離(D/J)では、開口部を通して左右の眼が見る点の間隔がPの整数倍(JP)になる。そのため、左右の眼に見える干渉縞の明暗の位置が完全に一致し、違和感がなくなり、その画像を観察することにより光学分離装置(パララックスバリア)2の調整が可能となる。
【0046】
Jの値や表示する画像によっては、干渉縞の色や模様も完全に一致し、違和感が完全に除去される。
【0047】
このとき、干渉縞のピッチ(周期)は、E/(J−1)となる。J=2のときは、干渉縞のピッチはEである。
【0048】
以下の関係式から上記のようになることが分かる。
【0049】

Figure 0003789901
【0050】
上記のような関係により、光学分離装置(パララックスバリア)2と液晶表示パネル11との相対位置が合致すれば、干渉縞の色や模様も完全に一致する。この干渉縞等の一致を判断することで調整が容易に行える。この時、液晶表示パネル11に表示させる画像を選べば、より調整が容易になる。以下に、その画像の例を挙げ説明する。
【0051】
図8に示す例では、理解を容易にするために、液晶表示パネル11の画面の幅を眼間距離(E)の4倍にして説明する。また、観察位置は最適観察位置(D)の1/2の距離である。他の例でも同じである。
【0052】
この図8に示す例では、画像を色(柄)の異なる一様画像とし、縞を見ながら調整する。例えば、第1画像を右眼映像用画像とすれば、図8(a)でクロスハッチングを施して示すように、右眼用画像が表示される液晶表示パネルの当該画素に一様模様又は一色の色の映像が表示される。また、第2画像を左眼映像用画像とすれば、図8(b)において点々で施して示すように、左眼用画像が表示される液晶表示パネルの当該画素に第1画像とは異なる一様模様又は一色の色の映像が表示される。
【0053】
このような、第1、第2画像を液晶表示パネルに表示し、最適観察位置(D)の1/2の距離で観察することで、観察者の目には、干渉縞が観察され、その干渉縞を見ながら、光学分離装置(パララックスバリア)2を移動させて調整する。最適観察位置(D)の1/2の距離で位置あわせが完了すると、眼間距離Eの幅に相当する第1画像、第2画像の干渉縞が観察できる。この結果を得るように調整することで、簡単に調整が行える。この調整において、一方の画像を黒、他方の画像を白にすると、干渉縞が最も濃くなり、調整し易い。
【0054】
図9に示す例は、どの様に位置ずれが発生しているかを容易に判断できるような画像を表示したものである。このため、少なくとも一方の画像に、縞の状態が確認できる画像を付加している。この図9の例では、図9(b)に示すように、第2画像に縞の状態が確認できる画像を付加している。第2画像の上下端部にそれぞれ眼間距離Eを隔てて第1画像の画像を付加している。
【0055】
このような第1画像、第2画像を液晶表示パネルに表示し、最適観察位置(D)の1/2の距離で観察すると、液晶表示パネルと光学分離装置(パララックスバリア)2との相対位置に回転ずれが発生していると、図9(c)に示すように、縞が斜めになった状態で観察される。このように観察した場合には、回転調整を行い縞が真っ直ぐな状態になるように調整を行う。
【0056】
液晶表示パネルと光学分離装置(パララックスバリア)2との相対位置に水平の位置ずれが発生していると、図9(d)に示すように、第2の画像の付加した画像が一部だけ観察される。このように観察した場合には、光学分離装置(パララックスバリア)2を水平移動させ、付加した画像が見えなくなるまで調整を行う。
【0057】
また、逆視状態で水平の位置ずれが発生していると、図9(e)に示すように、第2の画像の付加した画像が完全に観察される。このように観察した場合には、適視距離では逆視状態であると判断できる。このような場合には、液晶表示パネルに表示する左右の画像を入れ替えることでも対応できるが、画像を入れ替えない場合には、光学分離装置(パララックスバリア)2を水平移動させ、付加した画像が見えなくなるまで調整を行う。画像入れ替えなどの表示による調整が不要なので、ユーザの負担が減少する。そして、位置合わせが完了すると、図9(f)に示す画像が観察される。図9(f)に示す状態になれば、適視距離で正視状態で位置合わせが完了したことになる。
【0058】
図10に他の調整画像の例を示す。図10に示すものは、画像を、同じ色(柄)で配置が逆の帯状画像とし、全面が一様になるように位置合わせする。帯は中央が境界となるように描画する。図10(a)、図10(b)に示すように、両者の画像は中央を境界として、逆のパターンである。尚、帯の幅は、必ずしも眼間距離Eと一致する必要はない。また、少なくとも一方の画像に、縞の状態が確認できる画像を付加しておくと調整がし易い。この図10の例では両方の画像に付加している。)
【0059】
このような第1画像、第2画像を液晶表示パネルに表示し、最適観察位置(D)の1/2の距離で観察すると、位置合わせが完了すると、図10(c)に示すように、一様な画面になる。
【0060】
図11に更に他の調整画像の例を示す。図11に示すものは、同図(a)、(b)に示すように、画像を、同じ色(柄)の下地で異なる色(柄)の帯状画像とする。そして、同図(c)に示すように、同じ色(柄)のみが見えて全面が一様になるように位置合わせする。
【0061】
尚、図示はしないが、少なくとも一方の画像に、縞の状態が確認できる画像を付加しておくと調整がし易い。
【0062】
このような第1画像、第2画像を液晶表示パネルに表示し、最適観察位置(D)の1/2の距離で観察すると、位置合わせが完了すると、図11(c)に示すように、一様な画面になる。
【0063】
図12に更に他の調整画像の例を示す。図12に示すものは、同図(a)、(b)に示すように、画像を、同じ色(柄)の下地で異なる色(柄)の帯状画像とする。そして、同図(c)に示すように、異なる色(柄)による縞模様になるように位置合わせする。
【0064】
尚、少なくとも一方の画像に、縞の状態が確認できる画像を付加しておくと調整がし易い。この図12の例では、両方の画像に付加している。
【0065】
図13に更に異なる調整画像の例を示す。この図13に示すものは、画像の一部領域の輝度を低くし、観察者の両眼を映して正面位置を確認し易くしたものである。
【0066】
次に多眼式の例につき説明する。多眼式の場合も同様で、表示装置の真正面にいずれかの視点のペアが位置するように微調整する。ペアが正しくない場合は、各画像の表示画素を変更することで変換できる。図14は、水平4眼式における最適観察距離での映像の見え方を示す模式図である。
【0067】
液晶表示パネル11に視点1,2,3,4の映像が順次表示される。この液晶表示パネル11の観察者側に距離Gだけ離れてパララックスバリア基板21が配置される。パララックスバリア基板21には、ストライプ状の遮光薄膜21aが設けられている。遮光膜21a、21a間の開口部21bを通過した一対のペアの映像光を観察者が観察する。
【0068】
図15に示すJを2以上の整数とすると、最適観察距離の1/Jの距離(D/J)では、開口部を通して左右の眼が見る点の間隔がPの整数倍(JP)になる。このように、多眼式でも2眼式と同様の議論がなりたち、D/Jの距離で干渉縞の明暗が重なる。このことから前述した2眼式の場合と同様に、画像を観察することにより光学分離装置(パララックスバリア)2の調整が行える。
【0069】
図16に表示させる画像の例を示す。理解を容易にするために、液晶表示パネル11の画面の幅を眼間距離(E)の4倍にして説明する。また、観察位置は最適観察位置(D)の1/2の距離である。他の例でも同じである。図16(a)に示すように、全ての視点用に異なる画像を表示する。このように表示すると、(b)に示すように、D/2の距離で左右の眼に異なる画像が見えて調整しにくい。そこで、表示させる画像を調整しやすい画像にする。
【0070】
図17に水平4眼式の調整画像の例を示す。図17(a)に示すように、正面に対応する1視点用にのみ異なる画像を表示し、他は同じ画像を表示する。このような画像を表示すると、調整完了時には図17(b)に示すように、干渉縞が濃くなる、あるいは色や模様が付くため分かりやすくなる。調整は、片眼の画像により調整ができる。
【0071】
尚、少なくとも一つの画像に、縞の状態が確認できる画像を付加しておくと調整がし易い。図17の例では、全ての画像に付加している。
【0072】
図18に水平4眼式の調整画像の他の例を示す。図18(a)に示すように、正面に対応する1視点用にのみ帯状の画像を表示し、他は同じ画像を表示する。このような画像を表示すると、調整完了時には図18(b)に示すように、片眼の画像のみ帯状画像が見える。片眼の画像にのみ帯状の画像が見えるように調整する。
【0073】
尚、少なくとも一つの画像に、縞の状態が確認できる画像を付加しておくと調整がし易い。図18の例では、全ての画像に付加している。
【0074】
図19に水平4眼式の調整画像の更に他の例を示す。図19(a)に示すように、偶数視点と奇数視点にグループ分けし、それぞれに同じ画像を表示する。調整完了時には図19(b)に示すように、D/2の距離で左右の眼に同じ画像が見える。この例では、両眼での調整ができる。
【0075】
尚、少なくとも一つの画像に、縞の状態が確認できる画像を付加しておくと調整がし易い。図19では全ての画像に付加している。
【0076】
また、正面に対応する視点用の画像に印(図19では●)を付加すると、視点と画像の対応も正しく調整できる。
【0077】
図20に水平4眼式の調整画像の異なる例を示す。図20の例では、偶数視点と奇数視点にグループ分けし、それぞれに帯状画像にしたものである。調整完了時には図20(b)に示すように、D/2の距離で左右の眼に同じ画像が見える。この例では、両眼での調整ができる。
【0078】
尚、少なくとも一つの画像に、縞の状態が確認できる画像を付加しておくと調整がし易い。図20では全ての画像に付加している。
【0079】
また、正面に対応する視点用の画像に印(図20では●)を付加すると、視点と画像の対応も正しく調整できる。
【0080】
図21に水平4眼式の調整画像の更に異なる例を示す。図21の例では、偶数視点と奇数視点にグループ分けし、それぞれに同じ模様の帯状画像にしたものである。調整完了時には図21(b)に示すように、D/2の距離で左右の眼に同じ画像が見える。この例では、両眼での調整ができる。
【0081】
尚、少なくとも一つの画像に、縞の状態が確認できる画像を付加しておくと調整がし易い。
【0082】
また、正面に対応する視点用の画像に印(図21では●)を付加すると、視点と画像の対応も正しく調整できる。
【0083】
次に、垂直方向にも複数の視点を有する場合の調整につき図22に従い説明する。
【0084】
水平方向に関しては水平のみの多眼式と同じ考え方で調整が可能である。回転調整については、水平方向と垂直方向の一方の軸で調整すれば他方の軸についても自動的に調整される。水平方向で調整する場合は、垂直方向には同じ画像を表示してもよい。
【0085】
図22(a)に示す画像を与えれば、D/2の距離では、左右の眼に図22(b)に示す映像が観察される。
【0086】
各視点用の画像は、方形画像や垂直方向の帯状画像でもよい。また、正面に対応する視点用の画像に印(図では●)を付加すると、視点と画像の対応も正しく調整できる。
【0087】
尚、水平7眼式のように、厳密に正面に対応する2視点がない場合は、例えば中央近傍の2視点である4と5を選択すればよい。
【0088】
上記した実施形態は、光学分離装置として、パララックスバリア方式を用いたものを説明したが、レンチキュラレンズ方式やマイクロポールを用いた偏光メガネ方式など、モアレを発生させることができるいずれの方式においても同様の手法で調整が可能である。パララックスバリア、レンチキュラレンズ、ピンホールなどを斜めに配置するような方式においても、調整時の観察位置を考慮した適切な画像を適切に合成した画像により調整が可能である。
【0089】
次に、ピンホールを斜めに配置したパララックスバリアを用いた場合につき説明する。図23乃至図26に、視点数が4で、ピンホールを斜めに配置したパララックスバリアを用いた場合につき説明する。図23は、液晶表示画面に表示される画素の関係を示す模式図、図24は、この表示画面に対応するパララックスバリアを示す模式図である。
【0090】
図23に示すように、左右方向、上下方向共に”4””3””2””1”の順序で繰り返して4つの視点に対応する画像が合成されて表示される。この表示画面に対応して、図24に示すように、パララックスバリアは、階段状にピンホール20aが形成された斜めストライプ状のバリア部21aが設けられている。このパララックスバリアを用いると、図25、図26に示すように、左右の眼に隣接する視点の画像が分離されて与えられる。図25は、適視距離において、左眼で図23に示す表示画面を見た状態を、図26は、適視距離において、右眼で図23に示した表示画面を見た状態を示す模式図である。
【0091】
表示画面とパララックスバリア基板の位置関係を調整すると、図25、図26に示すように、この例では、左右の眼に2、3の視点からの映像が観察される。
【0092】
さて、このように構成されたピンホールを斜めに配置したパララックスバリアを用いた場合の調整方法につき説明する。適視距離においては、上記した図25、図26に示すように、左右の眼にそれぞれ1つの視点、この例では2、3の視点からの画像を観察することができる。しかし、適視位置より近くから観察すると、異なる視点からの画像を観察することになる。図27及び図28にパララックスバリアと表示パネルとの位置調整が終了した時の表示装置において、適視距離の半分の距離で観察した様子を示す。図27は、適視距離の半分の距離において、左眼で図23に示す表示画面を見た状態を、図28は、適視距離の半分の距離において、右眼で図23に示した表示画面を見た状態を示す模式図である。
【0093】
左右の眼の正面付近は、眼とピンホールと画素との位置関係がほとんど変わらないので、適視距離と同じ視点の画像が見える。しかし、その他の領域は、眼とピンホールと画素との位置関係が変わるため、異なる視点の画像が見える。図29は、左右の眼に大まかにどの視点の画像が見えているかを示す模式図であり、図29(a)は、左眼に見える画像、同(b)は右眼に見える画像をそれぞれ示す。このように、左右の眼には複数の視点、この実施形態では4つの視点の画像が観察される。図30は、各画像の中で左右の眼が実際に見ている領域を示す、(a)は視点1の画像において左右の眼が実際に見ている領域、(b)は視点2の画像において左右の眼が実際に見ている領域、(c)は視点3の画像において左右の眼が実際に見ている領域、(d)は視点4の画像において左右の眼が実際に見ている領域を示している。
【0094】
調整画像を作る際には、図29及び図30を参考にし、図31の(a)から(d)に示すように、各領域の色や表示する文字などを決めればよい。この図31において、(a)は視点1の画像において左右の眼が見ている領域、(b)は視点2の画像において左右の眼が見ている領域、(c)は視点3の画像において左右の眼が見ている領域、(d)は視点4の画像において左右の眼が見ている領域を示す。この例では、左右眼に同じ色(図中括弧内の色)の模様を見せ、かつ、それぞれの眼の正面にだけ文字(L),(R)を見せるような画像を作成している。
【0095】
このような画像を形成することで、図32に示すように、左右の眼に赤と青の同じ縞模様が見える。図32において、(a)は、左眼に見える画像、同(b)は右眼に見える画像をそれぞれ示す。なお、色の書いていない部分の色はどのような色でも良い。
【0096】
ここで、文字を省略すると、画像1と3、画像2と4の区別がなくなるので、調整画像としては不十分である。逆に色を省略し、文字のみの場合は調整画像として効果がある。この場合は全画像の背景色が白などで統一されるが、薄く明暗のモアレは見えるので、これを見ながら回転方向の調整を行い、文字の見え方で水平方向の調整を行なえばよい。
【0097】
次に、具体的な調整画像の例を図33に示す。図33において、(a)は視点1の画像において左右の眼が見ている領域、(b)は視点2の画像において左右の眼が見ている領域、(c)は視点3の画像において左右の眼が見ている領域、(d)は視点4の画像において左右の眼が見ている領域を示す。モアレを見ている状態では、画像の境界付近は2つの視点画像が混ざる領域となる。ここでは、この画像の境界となる上下の部分に、縞の状態が確認できる画像として黒い帯の画像を付加している。この黒い帯の中に描かれた全画像に共通の画像が、モアレを合わせる目標となる。これにより調整完了時の見え方が、図34のように上下に同じ色もしくは模様となる。なお、垂直画素ピッチが水平画素ピッチのn倍の時、水平モアレピッチは眼間距離に等しく、垂直モアレピッチは眼間距離のn倍となる。例えば、カラー画像の場合には、垂直画素ピッチが3倍となる。
【0098】
図35は、更に他の具体的な調整画像の例を示し、画像に「L」及び「R」の文字を入れる例を示している。図35において、(a)は視点1の画像において左右の眼が見ている領域、(b)は視点2の画像において左右の眼が見ている領域、(c)は視点3の画像において左右の眼が見ている領域、(d)は視点4の画像において左右の眼が見ている領域を示す。この図35に示す調整画像を用いると、調整完了時には、図36(a)(b)に示すように画像が観察できる。図36において、(a)は、左眼に見える画像、同(b)は右眼に見える画像をそれぞれ示す。、右眼では「R」が、左眼では「L」が見える。なお、調整においては中央付近のモアレのみが見えればよいので、ここでは不要な領域を一定の色や模様としている。
【0099】
図37は、更に異なる具体的な調整画像の例を示し、左右の眼で見える文字や画像が、両方で意味をもつように作られている。図37において、(a)は視点1の画像において左右の眼が見ている領域、(b)は視点2の画像において左右の眼が見ている領域、(c)は視点3の画像において左右の眼が見ている領域、(d)は視点4の画像において左右の眼が見ている領域を示す。この図36に示す調整画像を用いると、図37に示すように、左右の眼で見た状態で、意味のある言葉や顔の画像となっている。
【0100】
図示しないが、全画像に共通の固定パターンに、最終的にどのような文字、言葉、図などが見えるべきかを示してもよい。
【0101】
次に、より視点数が多い場合について説明する。なお、ここでは水平方向のモアレのみを説明する。図39は、パララックスバリア21のある開口部と8つの異なる視点に対応する画素との関係を示す模式図である。この図39の例では、適視距離では右眼が「5」、左眼が「4」を観察する状態である。そして、調整完了時においてモアレを見る距離では、左右の眼に見える画像は図40のようになる。図40において、(a)は左眼に見える画像、(b)は右眼に見える画像を示している。この図40から分かるように、右眼の正面は「5」で左眼の正面は「4」となっている。この状態でバリアが左にずれると、適視距離では右眼が「6」、左眼が「5」を見る状態となるので、モアレを見る距離では図41(a)のようになる。逆にバリアが右にずれると、適視距離では右眼が「4」、左眼が「3」を見る状態となるので、モアレを見る距離では図41(b)のようになる。
【0102】
図42は、このような場合の各視点の調整画像の例である。(a)は視点1の画像において左右の眼が見ている領域、(b)は視点2の画像において左右の眼が見ている領域、(c)は視点3の画像において左右の眼が見ている領域、(d)は視点4の画像において左右の眼が見ている領域、(e)は視点5の画像において左右の眼が見ている領域、(f)は視点6の画像において左右の眼が見ている領域、(g)は視点7の画像において左右の眼が見ている領域、(h)は視点8の画像において左右の眼が見ている領域を示す。
【0103】
調整完了時には、図43に示すように矢印は見えないが、バリアが左右にずれた状態では、図44(a)、(b)のように調整の方向を示す矢印が右眼もしくは左眼に見える。視点数が多いと水平方向の調整範囲が広くなるので、このような手法で正しい位置が近づいていることを示すことができる。なお、ここでは調整の方向はバリアを移動すべき方向としているが、モアレが移動すべき方向としてもよい。図40、図41からバリアの移動と画像の移動、つまりモアレの移動は逆であることがわかる。
【0104】
視点が多い場合は、必ずしも正面の画像が正確に合っている必要はない。そこで、中心付近の視点の画像を他と異なる画像とするだけでも調整は可能である。図45の例では、視点3〜6の画像に白帯を表示し、正面で画面中央付近に白い筋が見えるように調整する。
【0105】
尚、図45において、(a)は視点1の画像において左右の眼が見ている領域、(b)は視点2の画像において左右の眼が見ている領域、(c)は視点3の画像において左右の眼が見ている領域、(d)は視点4の画像において左右の眼が見ている領域、(e)は視点5の画像において左右の眼が見ている領域、(f)は視点6の画像において左右の眼が見ている領域、(g)は視点7の画像において左右の眼が見ている領域、(h)は視点8の画像において左右の眼が見ている領域を示す。
【0106】
以上の例で、視点数が奇数、例えば7の場合は両端の画像1もしくは画像8を省けばよいし、図45の例では画像3〜6のうちのひとつを省いて白帯を表示する画像を3つにしても良い。
【0107】
また、矢印は垂直方向の調整にも使用でき、見える矢印の関係から回転方向の調整も行うことができる。
【0108】
また、各領域の色、模様、文字や画像、矢印を表示する位置などは以上の例と同じである必要はない。
【0109】
また、バリアは以上の例とは異なるものでもよく、例えば、図46のような形状のもが考えられる。
【0110】
尚、上記実施形態においては、画面幅を全て眼間距離の4倍として説明したが、これに限定されるものではない。
【0111】
また、モアレを観察する距離を適視距離の1/2として説明したが、1/3などの場合も同様の手法で調整画像が作成できる。
【0112】
次に、これらの調整をソフトウェアで指示しながら対話形式に行う例につき説明する。図47は、液晶ディスプレイ装置1に表示される画像の例を示す模式図であり、画像には調整のためのつまみを矢印で示し、調整が完了した時の見え方を表示している。このような画像を調整の各段階で表示して調整する。
【0113】
この調整方法が適用される立体映像表示システム構成を図48に示す。図48は立体映像表示装置のシステム構成を示すブロック図であり、ディスプレイ100には上記した映像分離装置2が装着されている。ディスプレイ装置100には、液晶表示パネルを備える。この液晶表示パネルには、図23に示すように複数の視点からの画像が表示される。映像処理回路102は、画像メモリ105に一旦保持された複数の視点の画像データを取り込み、所定の信号処理を施し、映像ドライブ回路101に与える。映像ドライブ回路101は、与えられた画像信号に基づきドライバを駆動し、ディスプレイ装置100に所定の画像を表示させる。コントローラ103はマイクロコンピュータにより構成され、プログラムメモリ104に格納されたプログラムに基づき各ブロックを制御する。このプログラムメモリ104には、各種動作を制御するプログラムの他、この実施形態においては、後述する画像調整用プログラムが格納され、画像調整動作をユーザに対して対話式に動作を行えるように制御する。
【0114】
この画像調整用プログラムは、例えば、CD−ROMなどに格納され、このROMからシステムにインストールすることにより利用される。立体画像データはインターフェース106を介して画像メモリ105に取り込まれる。
【0115】
このようなシステムにおいて、位置調整をソフトウェアで指示しながら対話形式に行う手順につき、図49、図50のフローチャート並びに図51から図57に示す表示画面の例に参照して説明する。
【0116】
位置調整動作を開始させると、ディスプレイ装置100に図51に示すような調整初期画面を表示させる(ステップS1)。初期調整画面は、調整に必要なつまみを矢印で示し、回転調整が完了した時の見え方を表示する。続いて、調整完了動作をユーザが行うか否か待機する(ステップS2)。ユーザは調整が終了するとリターンキーや調整完了ボタンをマウスなどのポインティングデバイスを用いて指示すると動作が終了する。調整完了動作が行われない場合には、調整方法の指示があるまで待機し(ステップS3)、調整方法が指示されると次の調整画面である高さ調整の指示の画面をディスプレイ装置100に表示させる(ステップS4)。ディスプレイ装置100には、図52に示す表示がなされる。
【0117】
ユーザはディスプレイ装置100に表示された指示に従い、映像分離装置2を構成するフィルタキットの背面が液晶表示画面に密着する高さに調整して取り付ける。続いて、次入力されるまで待機し(ステップS5)、次の指示動作が行われると、次に進むという指示か否か判断される(ステップS6)。指示が次に進むでない場合にはステップS7へ進み、次に進むの場合にはステップS8に進む。ステップS7においては、戻るという指示か否か判断され、戻るという指示であれば、ステップS1に戻り、初期画面に戻る。戻るでない場合には、この実施形態では完了(OK)を指示したと判断し、動作が終了する。
【0118】
ステップS8においては、次の調整画面である観察位置調整の指示の画面をディスプレイ装置100に表示させる。ディスプレイ装置100には、図53に示す表示がなされる。図53の表示に従いユーザが観察位置を調整すると、次入力されるまで待機し(ステップS9)、次の指示動作が行われると、次に進むという指示か否か判断される(ステップS10)。指示が次に進むでない場合にはステップS11へ進み、次に進むの場合にはステップS12に進む。ステップS11においては、戻るという指示か否か判断され、戻るという指示であれば、ステップS4に戻り、高さ調整の画面に戻る。戻るでない場合には、この実施形態では完了(OK)を指示したと判断し、動作が終了する。
【0119】
ステップS12においては、次の調整画面である斜め調整の指示の画面をディスプレイ装置100に表示させる。ディスプレイ装置100には、図54に示す表示がなされる。図54の表示に従いユーザが斜め調整つまみを回して斜め位置の観察位置を調整すると、次入力されるまで待機し(ステップS13)、次の指示動作が行われると、次に進むという指示か否か判断される(ステップS14)。指示が次に進むでない場合にはステップS15へ進み、次に進むの場合にはステップS16に進む。ステップS15においては、戻るという指示か否か判断され、戻るという指示であれば、ステップS8に戻り、観察位置調整の画面に戻る。戻るでない場合には、この実施形態では完了(OK)を指示したと判断し、動作が終了する。
【0120】
ステップS16においては、次の調整画面である観察位置調整の指示の画面をディスプレイ装置100に表示させる。ディスプレイ装置100には、図55に示す表示がなされる。図55の表示に従いユーザが画面の中央に観察位置を調整すると、次入力されるまで待機し(ステップS17)、次の指示動作が行われると、次に進むという指示か否か判断される(ステップS18)。指示が次に進むでない場合にはステップS19へ進み、次に進むの場合にはステップS20に進む。ステップS19においては、戻るという指示か否か判断され、戻るという指示であれば、ステップS12に戻り、斜め調整の画面に戻る。戻るでない場合には、この実施形態では完了(OK)を指示したと判断し、動作が終了する。
【0121】
ステップS20においては、次の調整画面である水平位置調整の指示の画面をディスプレイ装置100に表示させる。ディスプレイ装置100には、図56に示す表示がなされる。図56の表示に従いユーザが水平移動調整つまみを用いて水平位置を調整すると、次入力されるまで待機し(ステップS21)、次の指示動作が行われると、次に進むという指示か否か判断される(ステップS22)。指示が次に進むでない場合にはステップS23へ進み、次に進むの場合にはステップS24に進む。ステップS23においては、戻るという指示か否か判断され、戻るという指示であれば、ステップS16に戻り、観察調整の画面に戻る。戻るでない場合には、この実施形態では完了(OK)を指示したと判断し、動作が終了する。そして、ステップS24においては、ディスプレイ装置100に位置調整が完了したことを表す画像を表示し、ユーザに確認を促す。ユーザは調整が終了するとリターンキーや図示していないOKボタンを押す。という具合である。このようにして調整が容易に行える。
【0122】
また、上記した実施形態は、光学分離装置が着脱自在のものに適用する場合につき説明したが、光学分離装置を位置調整後、表示パネルに固定する立体映像表示装置にも後調整や画像調整に適用できることは言うまでもない。
【0123】
また、上記した実施形態においては、映像表示装置として、液晶表示ディスプレイ装置を用いたが、他の表示装置、例えばプラズマディスプレイ、リアプロジェクション装置、有機EL発光デバイスを用いた装置などを用いることもできる。
【0124】
【発明の効果】
以上、説明したように、この発明によれば、左右の眼に見える干渉縞の明暗の位置が完全に一致し、違和感がなくなり、その画像を観察することにより光学分離装置の調整を容易に行える。また、適視距離より近い距離で調整を行うことができるので、適視距離が遠い立体表示装置であっても調整時には光学分離装置に手が届き、調整画像を見ながら容易に調整を行える。
【0125】
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明が適用される液晶ディスプレイ装置を示す正面図である。
【図2】この発明が適用して好適な光学分離装置を示す正面図である。
【図3】この光学分離装置を液晶ディスプレイ装置に取り付ける状態を示す正面図である。
【図4】この光学分離装置を液晶ディスプレイ装置に取り付けた状態を示す正面図である。
【図5】この光学分離装置を液晶ディスプレイ装置に取り付けた状態を示す側面図である。
【図6】2眼式立体映像表示装置における最適観察距離での映像の見え方を示す模式図である。
【図7】この発明における調整時の観察距離での映像の見え方を示す模式図である。
【図8】この発明における調整画像の例を示す図である。
【図9】この発明における調整画像の例を示す図である。
【図10】この発明における他の調整画像の例を示す図である。
【図11】この発明における更に他の調整画像の例を示す図である。
【図12】この発明における異なる調整画像の例を示す図である。
【図13】この発明における更に異なる調整画像の例を示す図である。
【図14】水平4眼式立体映像表示装置における最適観察距離での映像の見え方を示す模式図である。
【図15】水平4眼式立体映像表示装置における調整時の観察距離での映像の見え方を示す模式図である。
【図16】水平4眼式立体映像表示装置での表示画像を示す図である。
【図17】この発明における水平4眼式立体映像表示装置での調整画像の例を示す図である。
【図18】この発明における水平4眼式立体映像表示装置での他の調整画像の例を示す図である。
【図19】この発明における水平4眼式立体映像表示装置での更に他の調整画像の例を示す図である。
【図20】この発明における水平4眼式立体映像表示装置での異なる調整画像の例を示す図である。
【図21】この発明における水平4眼式立体映像表示装置での更に異なる調整画像の例を示す図である。
【図22】垂直にも複数の視点を有する立体映像表示装置での調整画像を示す図である。
【図23】斜めバリアを用いたときの液晶表示画面に表示される画素の関係を示す模式図である。
【図24】図23の表示画面に対応するパララックスバリアを示す模式図である。
【図25】適視距離において、左眼で図23に示す表示画面を見た状態を示す模式図である。
【図26】適視距離において、右眼で図23に示した表示画面を見た状態を示す模式図である。
【図27】適視距離の半分の距離において、左眼で図23に示す表示画面を見た状態を示す模式図である。
【図28】適視距離の半分の距離において、右眼で図23に示した表示画面を見た状態を示す模式図である。
【図29】左右の眼に大まかにどの視点の画像が見えているかを示す模式図であり、(a)は、左眼に見える画像、同(b)は右眼に見える画像をそれぞれ示す。
【図30】各画像の中で左右の眼が実際に見ている領域を示す模式図であり、(a)は視点1の画像において左右の眼が実際に見ている領域、(b)は視点2の画像において左右の眼が実際に見ている領域、(c)は視点3の画像において左右の眼が実際に見ている領域、(d)は視点4の画像において左右の眼が実際に見ている領域を示す。
【図31】調整画像の一例を示す模式図であり、(a)は視点1の画像において左右の眼が見ている領域、(b)は視点2の画像において左右の眼が見ている領域、(c)は視点3の画像において左右の眼が見ている領域、(d)は視点4の画像において左右の眼が見ている領域を示す。
【図32】図31に示す調整画像を観察した状態を示す模式図であり、(a)は、左眼に見える画像、同(b)は右眼に見える画像をそれぞれ示す。
【図33】調整画像の他の例を示す模式図であり、(a)は視点1の画像において左右の眼が見ている領域、(b)は視点2の画像において左右の眼が見ている領域、(c)は視点3の画像において左右の眼が見ている領域、(d)は視点4の画像において左右の眼が見ている領域を示す。
【図34】図33に示す調整画像を観察した状態を示す模式図であり、(a)は、左眼に見える画像、同(b)は右眼に見える画像をそれぞれ示す。
【図35】調整画像の更に他の例を示す模式図であり、(a)は視点1の画像において左右の眼が見ている領域、(b)は視点2の画像において左右の眼が見ている領域、(c)は視点3の画像において左右の眼が見ている領域、(d)は視点4の画像において左右の眼が見ている領域を示す。
【図36】図35に示す調整画像を観察した状態を示す模式図であり、(a)は、左眼に見える画像、同(b)は右眼に見える画像をそれぞれ示す。
【図37】調整画像の異なる例を示す模式図であり、(a)は視点1の画像において左右の眼が見ている領域、(b)は視点2の画像において左右の眼が見ている領域、(c)は視点3の画像において左右の眼が見ている領域、(d)は視点4の画像において左右の眼が見ている領域を示す。
【図38】図31に示す調整画像を観察した状態を示す模式図である。
【図39】パララックスバリアのある開口部と8つの異なる視点に対応する画素との関係を示す模式図である。
【図40】調整完了時においてモアレを見る距離で見える画像を示す模式図であり、(a)は左眼に見える画像、(b)は右眼に見える画像を示している。
【図41】モアレを見る距離でバリアずれた状態を示す模式図であり、(a)は左にずれるた場合、(b)は右にずれた状態を示す。
【図42】調整画像の一例を示す模式図である。
【図43】図42に示す調整画像を観察した状態を示す模式図である。
【図44】図42に示す調整画像でバリアがずれている場合を示す模式図であり、(a)はバリアが左にずれている場合、(b)は右にずれている場合を示す。
【0001】
図42は、このような場合の各視点の調整画像の例である。
【図45】調整画像の一例を示す模式図である。
【図46】パララックスバリアの例を示す平面図である。
【図47】液晶ディスプレイ装置に表示される画像の例を示す模式図である。
【図48】この発明の立体映像表示システムの構成を示すブロック図である。
【図49】この発明の立体映像表示システムの調整画像の制御動作を示すフロー図である。
【図50】この発明の立体映像表示システムの調整画像の制御動作を示すフロー図である。
【図51】この発明の立体映像表示システムの調整画像を示す模式図である。
【図52】この発明の立体映像表示システムの調整画像を示す模式図である。
【図53】この発明の立体映像表示システムの調整画像を示す模式図である。
【図54】この発明の立体映像表示システムの調整画像を示す模式図である。
【図55】この発明の立体映像表示システムの調整画像を示す模式図である。
【図56】この発明の立体映像表示システムの調整画像を示す模式図である。
【図57】この発明の立体映像表示システムの調整画像を示す模式図である。
【符号の説明】
1 液晶ディスプレイ装置
11 液晶パネル
2 光学分離装置
21 パララックスバリア基板[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a method for adjusting an optical separation device of a stereoscopic video display device.
[0002]
[Prior art]
In recent years, technological development has been remarkable in the field of electronic display devices, and display screens have become larger and higher in definition. The increase in the size and definition of the display screen increases the proportion of the image that occupies the human visual field on the display screen, and the pixels can be arranged so densely that it cannot be determined by the resolution of the human eye. As a result, the image becomes natural, close to the real thing, and produces a high sense of realism. However, since such an image is planar, an actual object is three-dimensional. Therefore, there is a limit to a planar image in order to obtain a natural image with a higher sense of presence.
[0003]
By the way, a human can see an object three-dimensionally by the action of the left and right eyes. Therefore, if an object can be displayed three-dimensionally, a higher sense of realism is produced. In recent years, research on three-dimensional display of objects has been actively conducted.
[0004]
Conventionally, various 3D image display devices have been proposed, and among them, devices using optical separation means such as lenticular lenses and parallax barriers are known as devices for displaying 3D images without special glasses. Yes. Japanese Laid-Open Patent Publication No. 10-268232 proposes a stereoscopic image display device including a backlight, a liquid crystal display panel as a display panel, and a parallax barrier disposed on the viewer side of the liquid crystal display panel. ing.
[0005]
[Problems to be solved by the invention]
In a conventional stereoscopic image display device, an optical separation means such as a Barrax barrier is adjusted after the relative position with respect to a display panel is attached. If these relative positions are out of order, there is a problem that stereoscopic viewing cannot be performed, or left and right images are mixed and interference fringes are observed. For this reason, in the conventional stereoscopic image display device, after the relative position between the optical separating means and the display panel is adjusted accurately and then attached, it is not normally removed. That is, the display panel of the conventional stereoscopic video display device is prepared exclusively for stereoscopic video.
[0006]
In addition, the above-described adjustment work is also troublesome, and the current situation is that adjustment cannot be performed well unless experience is gained.
[0007]
On the other hand, recently, liquid crystal display devices and notebook personal computers are remarkably widespread, and it is desired that these devices can easily observe stereoscopic images. When attaching an optical separation means to these apparatuses, it is desirable that the above-described position adjustment can be easily performed.
[0008]
Accordingly, an object of the present invention is to provide an adjustment method for an optical separation device of a stereoscopic video display device that can easily adjust the relative position between the optical separation means and the display panel.
[0009]
[Means for Solving the Problems]
  An adjustment method for a stereoscopic video display device according to the present invention includes: video display means for displaying video from a plurality of viewpoints;The separation means provided along the display surface of the video display means and corresponding to the pixel pitch of the video display means converts the video light from the video display means to the left and right eyes as video light from a pair of viewpoints. Optical separation means that separates the corresponding image display means, displays a predetermined image on the video display means, and through the optical separation means at a visual recognition position that is closer to the video display means side than an optimum observation distance. Based on the state of the interference fringes of the predetermined image to be visually recognized, the relative positions of the optical separation means and the video display means are determined, and the optical separation means and the video display means are relatively positioned so that the interference fringes have a predetermined pattern. Adjust the positionFeatures.
[0010]
  Also,When the interference fringe pattern matches a predetermined pattern, it may be determined that the relative positions of the optical separation means and the image display means match, and the visual recognition position is 1 / It is good to set the position of the distance of J (where J is an integer of 2 or more)..
[0011]
When configured as described above, the bright and dark positions of the interference fringes visible to the left and right eyes are completely coincident, and there is no sense of incongruity, and the optical separation device can be easily adjusted by observing the image.
[0012]
  Further, the predetermined image may be a band-shaped image, a uniform image, or a combination thereof.MaThe strip-shaped image isVisibilityIt is good to draw with the period of the integral multiple of the period of the interference fringe generated in a position. In addition, the belt-like image isViewing positionAn image having a width equal to the interval between the interference fringes generated in FIG.
[0013]
If comprised as mentioned above, distinction of an adjustment image will become easy and adjustment can be performed easily.
[0014]
Furthermore, an image for confirming the state of the interference fringes may be added to the predetermined image, and the image for confirming the state of the interference fringes may be an image representing how the interference fringes appear when the adjustment is completed.
[0015]
If comprised as mentioned above, a position shift state can be grasped | ascertained clearly and adjustment can be performed easily.
[0016]
In addition, the predetermined image may be configured to have a low-luminance region in a range in which the position of the observer reflected on the stereoscopic video display device can be recognized.
[0017]
If comprised as mentioned above, it will become easy to confirm the position where an observer stands.
[0018]
The predetermined image may be composed of characters, arrows, graphics, or a combination thereof.
[0019]
The arrow is not visible when adjustment is completed, and can be configured to indicate the direction in which the optical separation means should be moved in other states.
[0020]
The arrow is not visible when adjustment is completed, and can be configured to indicate the direction in which the moire should be moved in other states.
[0021]
    Further, the character or figure can be configured to be a meaningful word or figure when viewed with the left and right eyes when adjustment is completed..
[0022]
Further, an image for confirming the state of interference fringes may be added to an area where a plurality of viewpoint images can be seen when adjustment is completed.
[0023]
If comprised as mentioned above, distinction of an adjustment image will become easy and adjustment can be performed easily.
[0027]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a front view showing a liquid crystal display device to which the present invention is applied, FIG. 2 is a front view showing an optical separation device suitable for the present invention, and FIG. 3 is a liquid crystal display device. FIG. 4 is a front view showing a state where the optical separation device is attached to the liquid crystal display device, and FIG. 5 is a side view showing a state where the optical separation device is attached to the liquid crystal display device. is there.
[0028]
As shown in FIG. 1, a display device 1 including a liquid crystal monitor is used as a display device such as a personal computer, and a liquid crystal display panel 11 is accommodated in a housing 12. A leg portion 13 is attached to the housing 12, and the leg portion 13 is installed on a desk or the like.
[0029]
A video signal is given to the liquid crystal display device 1 from a personal computer (not shown) or the like, and a predetermined video is displayed on the liquid crystal display panel 11. In the case of a stereoscopic video, a video corresponding to the number of viewpoints is displayed. For example, in the case of a two-lens system with two viewpoints, the left-eye video and the right-eye video are displayed alternately. By attaching the optical separation device 2 to the liquid crystal display device 1, the liquid crystal display device 1 is used as a device for displaying a stereoscopic image.
[0030]
As shown in FIG. 2, this optical separation device 2 uses, for example, a parallax barrier, and a large number of striped light-shielding thin films are formed on a substrate such as glass or transparent resin corresponding to the pitch of the liquid crystal display panel. A parallax barrier substrate 21 is held by a support frame 22. At both ends of the upper portion of the support frame 22, locking portions 23 having a shape bent at a right angle are formed.
[0031]
As shown in FIG. 3, the positions of the parallax barrier substrate 21 of the optical separation device 2 and the liquid crystal display panel 11 of the liquid crystal display device 1 are aligned, and the locking portion 23 is hooked on the upper portion of the housing 12 of the liquid crystal display device 1. Then, the optical separation device 2 is locked to the liquid crystal display device 1.
[0032]
As shown in FIGS. 4 and 5, the optical separation device 2 is mounted at a position that covers the liquid crystal display panel 11 of the liquid crystal display device 1 in use. As a result, a person viewing the liquid crystal display device 1 sees an image displayed on the liquid crystal display panel 11 of the liquid crystal display device 1 through the optical separation device 2.
[0033]
For example, in the case of the twin-lens type, the right-eye image and the left-eye image are displayed on the liquid crystal display panel 11 for each column. The image transmitted through the light from the backlight is separated by the parallax barrier substrate 21, and the person viewing the liquid crystal display device 1 observes the left-eye image with the left eye and the right-eye image with the right eye, A stereoscopic image will be viewed.
[0034]
As shown in the side view of FIG. 5, the optical separation device 2 is attached along the display surface of the liquid crystal display device 1 to which the optical separation device 2 is attached, and the optical separation device 2 and the display surface of the liquid crystal display panel 11 of the liquid crystal display device 1 The interval is kept constant. Further, since the optical separation device 2 is locked by hooking the locking portion 23 onto the upper portion of the housing 12 of the liquid crystal display device 1, the optical separation device 2 can be easily detached from the liquid crystal display device 1.
[0035]
The optical separation device 2 attached to the liquid crystal display device 1 cannot be stereoscopically viewed unless the positional relationship between the pixel position of the liquid crystal display panel 11 and the striped light-shielding thin film of the optical separation device 2 is well matched. That is, the image cannot be separated into left and right, and therefore, the optical separation device 2 is adjusted after the liquid crystal display device 1 is attached to the optical separation device 2 by the locking member 23.
[0036]
The adjustment is performed in the following three types.
First, rotation adjustment of the optical separation device (parallax barrier) 2 is performed. In this adjustment, the angle between the vertical direction of the striped light-shielding thin film of the parallax barrier and the vertical direction of the pixels of the liquid crystal display panel is adjusted. This adjustment is an indispensable adjustment.
[0037]
The second adjustment is a fine adjustment of the horizontal position of the optical separation device (parallax barrier) 2. In the case of the two-lens type, fine adjustment is performed so that two viewpoints are positioned in front of the liquid crystal display panel. The reverse viewing state can be converted to the normal viewing state by reversing the display pixels of the left and right images. Even if this adjustment is not performed, stereoscopic viewing is possible if the observer adjusts the head position. The same applies to the multi-view type, and fine adjustment is performed so that one of the viewpoint pairs is positioned in front of the display device. If the pair is not correct, it can be converted by changing the display pixel of each image.
[0038]
The third adjustment is horizontal position adjustment (coincidence between the viewpoint and the image) of the optical separation device (parallax barrier) 2 when the process of reversing the display pixels of the left and right images is not performed in the second adjustment. . This adjustment is strictly adjusted including the arrangement of the left and right images (pair images). After this processing, the second fine adjustment is performed. However, since these can be adjusted by a common operation, the burden on the user is reduced.
[0039]
The present invention provides a method for easily performing this adjustment. First, how the image is viewed at the optimum observation distance in the binocular system will be described with reference to FIG.
[0040]
The right eye image R and the left eye image L are alternately displayed on the liquid crystal display panel 11. A parallax barrier substrate 21 is arranged at a distance G on the viewer side of the liquid crystal display panel 11. The parallax barrier substrate 21 is provided with a striped light shielding thin film 21a. An observer observes the image light that has passed through the opening 21b between the light shielding films 21a and 21a. At the optimum observation distance (D), no interference fringes are generated. At this time, the following relationship holds.
[0041]
PD = GE
I (G + D) = 2PD
I = 2PE / (E + P)
[0042]
Here, P is the pitch between pixels, D is the optimum observation distance from the parallax barrier substrate to the observer, G is the distance between the liquid crystal display panel and the parallax barrier substrate, and I is between the openings of the parallax barrier substrate. , E is the distance between the eyes of the observer.
[0043]
In general, when the observer moves back and forth from the optimum observation distance (D), interference fringes (moire) occur. Since the appearance of the interference fringes (light and dark positions) is different between the left and right eyes, a sense of incongruity occurs.
[0044]
Next, an adjustment method according to the present invention will be described. The observation distance at the time of adjustment in this invention is shown in FIG.
[0045]
Assuming that J shown in FIG. 7 is an integer of 2 or more, at a distance 1 / J (D / J) of the optimum observation distance, the interval between the points seen by the left and right eyes through the opening is an integer multiple (JP) of P. . Therefore, the light and dark positions of the interference fringes visible to the left and right eyes are completely coincident and there is no sense of incongruity, and the optical separation device (parallax barrier) 2 can be adjusted by observing the image.
[0046]
Depending on the value of J and the image to be displayed, the colors and patterns of the interference fringes are perfectly matched, and the uncomfortable feeling is completely removed.
[0047]
At this time, the pitch (period) of the interference fringes is E / (J-1). When J = 2, the pitch of the interference fringes is E.
[0048]
It can be seen from the following relational expression that the above is obtained.
[0049]
Figure 0003789901
[0050]
If the relative positions of the optical separation device (parallax barrier) 2 and the liquid crystal display panel 11 match with each other, the colors and patterns of the interference fringes completely match. Adjustment can be easily performed by determining the coincidence of the interference fringes and the like. At this time, if an image to be displayed on the liquid crystal display panel 11 is selected, the adjustment becomes easier. Hereinafter, an example of the image will be described.
[0051]
In the example shown in FIG. 8, for ease of understanding, the screen width of the liquid crystal display panel 11 is described as being four times the interocular distance (E). The observation position is a distance that is ½ of the optimum observation position (D). The same applies to other examples.
[0052]
In the example shown in FIG. 8, the image is a uniform image with different colors (patterns) and is adjusted while viewing the stripes. For example, if the first image is a right-eye video image, as shown in FIG. 8A with cross-hatching, the pixel of the liquid crystal display panel on which the right-eye image is displayed has a uniform pattern or a single color. Is displayed. Further, if the second image is an image for the left eye video, as shown by dotted points in FIG. 8B, the pixel of the liquid crystal display panel on which the image for the left eye is displayed is different from the first image. An image of a uniform pattern or a single color is displayed.
[0053]
By displaying such first and second images on the liquid crystal display panel and observing them at a distance of 1/2 of the optimum observation position (D), interference fringes are observed in the eyes of the observer. The optical separation device (parallax barrier) 2 is moved and adjusted while watching the interference fringes. When the alignment is completed at a distance of ½ of the optimum observation position (D), the interference fringes of the first image and the second image corresponding to the width of the interocular distance E can be observed. By adjusting to obtain this result, the adjustment can be easily performed. In this adjustment, if one image is black and the other image is white, the interference fringes are darkest and easy to adjust.
[0054]
The example shown in FIG. 9 displays an image that can easily determine how the positional deviation has occurred. For this reason, the image which can confirm the state of a fringe is added to at least one image. In the example of FIG. 9, as shown in FIG. 9B, an image capable of confirming the stripe state is added to the second image. The first image is added to the upper and lower ends of the second image with an interocular distance E therebetween.
[0055]
When such a first image and a second image are displayed on the liquid crystal display panel and observed at a distance ½ of the optimum observation position (D), the liquid crystal display panel and the optical separation device (parallax barrier) 2 are relatively If a rotational deviation has occurred in the position, as shown in FIG. 9C, the stripe is observed in an oblique state. When observed in this way, the rotation is adjusted so that the fringes are straight.
[0056]
If a horizontal misalignment has occurred in the relative position between the liquid crystal display panel and the optical separation device (parallax barrier) 2, as shown in FIG. Only observed. When observed in this way, the optical separation device (parallax barrier) 2 is moved horizontally and adjustment is performed until the added image becomes invisible.
[0057]
Further, if a horizontal displacement occurs in the reverse viewing state, the image added with the second image is completely observed as shown in FIG. When observed in this way, it can be determined that the subject is in a reverse viewing state at an appropriate viewing distance. In such a case, the left and right images displayed on the liquid crystal display panel can be exchanged. However, if the images are not exchanged, the optical separation device (parallax barrier) 2 is moved horizontally to add the added image. Adjust until it is no longer visible. Since adjustment by display such as image replacement is unnecessary, the burden on the user is reduced. When the alignment is completed, the image shown in FIG. 9F is observed. In the state shown in FIG. 9 (f), the alignment is completed in the normal viewing state at the appropriate viewing distance.
[0058]
FIG. 10 shows another example of the adjustment image. In the image shown in FIG. 10, the image is a strip-like image having the same color (pattern) and the arrangement is reversed, and the entire image is aligned. The band is drawn so that the center is the boundary. As shown in FIGS. 10A and 10B, both images have opposite patterns with the center as a boundary. The width of the band does not necessarily need to coincide with the interocular distance E. Further, if an image capable of confirming the stripe state is added to at least one of the images, the adjustment is easy. In the example of FIG. 10, it is added to both images. )
[0059]
When the first image and the second image are displayed on the liquid crystal display panel and observed at a distance ½ of the optimum observation position (D), when the alignment is completed, as shown in FIG. The screen is uniform.
[0060]
FIG. 11 shows still another example of the adjustment image. As shown in FIGS. 11A and 11B, as shown in FIGS. 11A and 11B, the image is a strip-like image of a different color (pattern) on the same color (pattern) background. Then, as shown in FIG. 5C, the alignment is performed so that only the same color (pattern) can be seen and the entire surface becomes uniform.
[0061]
Although not shown in the drawing, it is easy to make adjustments if an image capable of confirming the stripe state is added to at least one of the images.
[0062]
When such a first image and a second image are displayed on the liquid crystal display panel and observed at a distance ½ of the optimum observation position (D), when the alignment is completed, as shown in FIG. The screen is uniform.
[0063]
FIG. 12 shows another example of the adjustment image. In FIG. 12, as shown in FIGS. 12A and 12B, the image is a strip-like image of a different color (pattern) on the same color (pattern) background. Then, as shown in FIG. 5C, the alignment is performed so that a stripe pattern with different colors (patterns) is obtained.
[0064]
It should be noted that adjustment is easy if at least one image is added with an image capable of confirming the stripe state. In the example of FIG. 12, it is added to both images.
[0065]
FIG. 13 shows another example of the adjusted image. In FIG. 13, the luminance of a partial area of the image is lowered, and both eyes of the observer are projected so that the front position can be easily confirmed.
[0066]
Next, a multi-view type example will be described. The same applies to the multi-view type, and fine adjustment is performed so that one of the viewpoint pairs is positioned in front of the display device. If the pair is not correct, it can be converted by changing the display pixel of each image. FIG. 14 is a schematic diagram showing how an image is viewed at an optimum observation distance in a horizontal four-eye system.
[0067]
Images of the viewpoints 1, 2, 3, and 4 are sequentially displayed on the liquid crystal display panel 11. A parallax barrier substrate 21 is arranged at a distance G on the viewer side of the liquid crystal display panel 11. The parallax barrier substrate 21 is provided with a striped light shielding thin film 21a. An observer observes a pair of image lights that have passed through the opening 21b between the light shielding films 21a and 21a.
[0068]
Assuming that J shown in FIG. 15 is an integer equal to or larger than 2, at a distance 1 / J of the optimum observation distance (D / J), the interval between the points seen by the right and left eyes through the opening is an integral multiple (JP) of P. . As described above, even in the multi-lens type, the discussion is similar to that in the twin-lens type, and the interference fringes overlap at a distance of D / J. From this, the optical separation device (parallax barrier) 2 can be adjusted by observing the image as in the case of the above-described binocular system.
[0069]
FIG. 16 shows an example of an image to be displayed. In order to facilitate understanding, the screen width of the liquid crystal display panel 11 is described as being four times the interocular distance (E). The observation position is a distance that is ½ of the optimum observation position (D). The same applies to other examples. As shown in FIG. 16A, different images are displayed for all viewpoints. When displayed in this way, as shown in (b), different images are seen by the left and right eyes at a distance of D / 2 and are difficult to adjust. Therefore, the image to be displayed is made easy to adjust.
[0070]
FIG. 17 shows an example of a horizontal four-eye adjustment image. As shown in FIG. 17A, a different image is displayed only for one viewpoint corresponding to the front, and the same image is displayed for the others. When such an image is displayed, as shown in FIG. 17B, when the adjustment is completed, the interference fringes become darker or colors and patterns become easier to understand. Adjustment can be made with an image of one eye.
[0071]
It should be noted that adjustment can be easily performed by adding an image capable of confirming the stripe state to at least one image. In the example of FIG. 17, it is added to all images.
[0072]
FIG. 18 shows another example of a horizontal four-eye adjustment image. As shown in FIG. 18A, a band-like image is displayed only for one viewpoint corresponding to the front, and the other images are displayed in the same manner. When such an image is displayed, as shown in FIG. 18B, when the adjustment is completed, a band-like image can be seen only for one eye image. Adjust so that the band-like image can be seen only in the image of one eye.
[0073]
It should be noted that adjustment can be easily performed by adding an image capable of confirming the stripe state to at least one image. In the example of FIG. 18, it is added to all images.
[0074]
FIG. 19 shows still another example of the horizontal four-eye adjustment image. As shown in FIG. 19A, the even viewpoint and the odd viewpoint are grouped and the same image is displayed on each. When the adjustment is completed, as shown in FIG. 19B, the same image can be seen by the left and right eyes at a distance of D / 2. In this example, adjustment with both eyes is possible.
[0075]
It should be noted that adjustment can be easily performed by adding an image capable of confirming the stripe state to at least one image. In FIG. 19, it is added to all images.
[0076]
Further, by adding a mark (● in FIG. 19) to the viewpoint image corresponding to the front, the correspondence between the viewpoint and the image can be adjusted correctly.
[0077]
FIG. 20 shows different examples of horizontal four-lens type adjustment images. In the example of FIG. 20, the even viewpoints and the odd viewpoints are grouped into band images. When the adjustment is completed, as shown in FIG. 20B, the same image can be seen by the left and right eyes at a distance of D / 2. In this example, adjustment with both eyes is possible.
[0078]
It should be noted that adjustment can be easily performed by adding an image capable of confirming the stripe state to at least one image. In FIG. 20, it is added to all images.
[0079]
Further, if a mark (● in FIG. 20) is added to the viewpoint image corresponding to the front, the correspondence between the viewpoint and the image can be adjusted correctly.
[0080]
FIG. 21 shows still another example of the horizontal four-eye type adjustment image. In the example of FIG. 21, the images are grouped into even-numbered viewpoints and odd-numbered viewpoints, and are each formed into a strip-like image having the same pattern. When the adjustment is completed, as shown in FIG. 21B, the same image can be seen by the left and right eyes at a distance of D / 2. In this example, adjustment with both eyes is possible.
[0081]
It should be noted that adjustment can be easily performed by adding an image capable of confirming the stripe state to at least one image.
[0082]
Further, by adding a mark (● in FIG. 21) to the viewpoint image corresponding to the front, the correspondence between the viewpoint and the image can be adjusted correctly.
[0083]
Next, adjustment when there are a plurality of viewpoints in the vertical direction will be described with reference to FIG.
[0084]
The horizontal direction can be adjusted in the same way as the multi-lens system with only horizontal. Regarding the rotation adjustment, if the adjustment is made with one of the horizontal and vertical axes, the other axis is automatically adjusted. When adjusting in the horizontal direction, the same image may be displayed in the vertical direction.
[0085]
If the image shown to Fig.22 (a) is given, the image | video shown in FIG.22 (b) will be observed by the right and left eyes at the distance of D / 2.
[0086]
The image for each viewpoint may be a square image or a vertical band image. If a mark (● in the figure) is added to the image for the viewpoint corresponding to the front, the correspondence between the viewpoint and the image can be adjusted correctly.
[0087]
In addition, when there are no two viewpoints corresponding to the front exactly like the horizontal seven-eye type, for example, the two viewpoints 4 and 5 that are near the center may be selected.
[0088]
In the above-described embodiment, an optical separation device using a parallax barrier method has been described. However, in any method capable of generating moire, such as a lenticular lens method or a polarized glasses method using a micropole. Adjustment can be made in the same manner. Even in a system in which a parallax barrier, a lenticular lens, a pinhole, and the like are arranged obliquely, adjustment can be performed using an image obtained by appropriately combining an appropriate image in consideration of an observation position at the time of adjustment.
[0089]
Next, a case where a parallax barrier having pinholes arranged obliquely is used will be described. 23 to 26, the case where the number of viewpoints is 4 and a parallax barrier in which pinholes are arranged obliquely is used will be described. FIG. 23 is a schematic diagram showing a relationship between pixels displayed on the liquid crystal display screen, and FIG. 24 is a schematic diagram showing a parallax barrier corresponding to the display screen.
[0090]
As shown in FIG. 23, images corresponding to four viewpoints are synthesized and displayed repeatedly in the order of “4”, “3”, “2”, and “1” in both the left and right directions. Corresponding to this display screen, as shown in FIG. 24, the parallax barrier is provided with an oblique stripe-shaped barrier portion 21a in which pinholes 20a are formed stepwise. When this parallax barrier is used, as shown in FIG. 25 and FIG. 26, images of viewpoints adjacent to the left and right eyes are given separately. FIG. 25 is a schematic view showing a state where the left eye sees the display screen shown in FIG. 23 at an appropriate viewing distance, and FIG. 26 is a schematic view showing a state where the right eye sees the display screen shown in FIG. 23 at an appropriate viewing distance. FIG.
[0091]
When the positional relationship between the display screen and the parallax barrier substrate is adjusted, as shown in FIGS. 25 and 26, in this example, images from two or three viewpoints are observed in the left and right eyes.
[0092]
Now, an adjustment method in the case of using a parallax barrier in which pinholes configured in this manner are arranged obliquely will be described. At the appropriate viewing distance, as shown in FIGS. 25 and 26 described above, images from one viewpoint, that is, two or three viewpoints in this example, can be observed respectively for the left and right eyes. However, when observing from near the appropriate viewing position, images from different viewpoints are observed. FIG. 27 and FIG. 28 show how the display device is observed at half the appropriate viewing distance when the position adjustment between the parallax barrier and the display panel is completed. FIG. 27 shows a state in which the display screen shown in FIG. 23 is viewed with the left eye at half the appropriate viewing distance, and FIG. 28 shows the display shown in FIG. 23 with the right eye at half the optimal viewing distance. It is a schematic diagram which shows the state which looked at the screen.
[0093]
Near the front of the left and right eyes, the positional relationship among the eyes, the pinholes, and the pixels hardly changes, so an image with the same viewpoint as the appropriate viewing distance can be seen. However, since the positional relationship among eyes, pinholes, and pixels changes in other areas, images from different viewpoints can be seen. FIG. 29 is a schematic diagram showing which viewpoint image is roughly seen by the left and right eyes. FIG. 29A shows an image seen by the left eye, and FIG. 29B shows an image seen by the right eye. Show. As described above, images of a plurality of viewpoints, that is, four viewpoints in this embodiment are observed in the left and right eyes. FIG. 30 shows regions actually viewed by the left and right eyes in each image, (a) is a region actually viewed by the left and right eyes in the viewpoint 1 image, and (b) is an image of the viewpoint 2. (C) is the area actually viewed by the left and right eyes in the viewpoint 3 image, and (d) is the area actually viewed by the left and right eyes in the viewpoint 4 image. Indicates the area.
[0094]
When creating an adjustment image, referring to FIGS. 29 and 30, as shown in FIGS. 31 (a) to 31 (d), the color of each region, characters to be displayed, and the like may be determined. In FIG. 31, (a) is a region where the left and right eyes are viewing in the image of viewpoint 1, (b) is a region where the left and right eyes are viewing in the image of viewpoint 2, and (c) is a region of the image of viewpoint 3. An area viewed by the left and right eyes, and (d) indicates an area viewed by the left and right eyes in the image of the viewpoint 4. In this example, an image is created in which a pattern of the same color (color in parentheses in the figure) is shown to the left and right eyes, and characters (L) and (R) are shown only in front of each eye.
[0095]
By forming such an image, as shown in FIG. 32, the same stripe pattern of red and blue can be seen in the left and right eyes. In FIG. 32, (a) shows an image visible to the left eye, and (b) shows an image visible to the right eye. It should be noted that the color of the portion where no color is written may be any color.
[0096]
Here, if the characters are omitted, the distinction between the images 1 and 3 and the images 2 and 4 is lost, which is insufficient as an adjusted image. Conversely, when colors are omitted and only characters are used, the adjustment image is effective. In this case, the background color of all the images is unified with white or the like. However, since the light and dark moire can be seen, the rotation direction is adjusted while watching this, and the horizontal adjustment is performed according to the appearance of the characters.
[0097]
Next, a specific example of the adjustment image is shown in FIG. 33, (a) is a region where the left and right eyes are looking in the image of viewpoint 1, (b) is a region where the left and right eyes are looking in the image of viewpoint 2, and (c) is a left and right region of the image of viewpoint 3. (D) shows an area viewed by the left and right eyes in the image of viewpoint 4. In the state of looking at the moire, the vicinity of the boundary of the image is an area where two viewpoint images are mixed. Here, a black band image is added to the upper and lower portions serving as the boundaries of the image as an image for confirming the stripe state. An image common to all the images drawn in the black band is a target for matching moire. As a result, the appearance when the adjustment is completed becomes the same color or pattern vertically as shown in FIG. When the vertical pixel pitch is n times the horizontal pixel pitch, the horizontal moire pitch is equal to the interocular distance, and the vertical moire pitch is n times the interocular distance. For example, in the case of a color image, the vertical pixel pitch is tripled.
[0098]
FIG. 35 shows still another specific example of the adjustment image, in which “L” and “R” characters are put in the image. In FIG. 35, (a) is a region viewed by the left and right eyes in the viewpoint 1 image, (b) is a region viewed by the left and right eyes in the viewpoint 2 image, and (c) is a left and right region in the viewpoint 3 image. (D) shows an area viewed by the left and right eyes in the image of viewpoint 4. When the adjusted image shown in FIG. 35 is used, the image can be observed as shown in FIGS. 36A and 36B when the adjustment is completed. In FIG. 36, (a) shows an image visible to the left eye, and (b) shows an image visible to the right eye. The right eye can see “R” and the left eye can see “L”. In the adjustment, it is only necessary to see the moire near the center, and therefore, unnecessary areas are set to have a certain color or pattern here.
[0099]
FIG. 37 shows examples of different specific adjustment images, in which characters and images that can be seen by the left and right eyes are made meaningful in both. In FIG. 37, (a) is a region where the left and right eyes are viewing in the viewpoint 1 image, (b) is a region where the left and right eyes are viewing in the viewpoint 2 image, and (c) is a left and right region in the viewpoint 3 image. (D) shows an area viewed by the left and right eyes in the image of viewpoint 4. When the adjusted image shown in FIG. 36 is used, as shown in FIG. 37, the image is a meaningful word or face as viewed with the left and right eyes.
[0100]
Although not shown, what characters, words, drawings, etc. should be finally seen in a fixed pattern common to all images may be shown.
[0101]
Next, a case where the number of viewpoints is larger will be described. Only the moire in the horizontal direction will be described here. FIG. 39 is a schematic diagram showing a relationship between an opening having the parallax barrier 21 and pixels corresponding to eight different viewpoints. In the example of FIG. 39, the right eye observes “5” and the left eye observes “4” at an appropriate viewing distance. When the adjustment is completed, the image seen by the left and right eyes is as shown in FIG. In FIG. 40, (a) shows an image seen by the left eye, and (b) shows an image seen by the right eye. As can be seen from FIG. 40, the front of the right eye is “5” and the front of the left eye is “4”. If the barrier is shifted to the left in this state, the right eye sees “6” and the left eye sees “5” at the appropriate viewing distance, and the distance to see the moire is as shown in FIG. On the contrary, when the barrier is shifted to the right, the right eye sees “4” and the left eye sees “3” at the appropriate viewing distance, so that the distance at which the moire is seen is as shown in FIG.
[0102]
FIG. 42 is an example of an adjusted image for each viewpoint in such a case. (A) is an area viewed by the left and right eyes in the viewpoint 1 image, (b) is an area viewed by the left and right eyes in the viewpoint 2 image, and (c) is an area viewed by the left and right eyes in the viewpoint 3 image. (D) is a region where the left and right eyes are looking in the viewpoint 4 image, (e) is a region where the left and right eyes are looking in the viewpoint 5 image, and (f) is a left and right portion in the viewpoint 6 image. (G) shows the area where the left and right eyes are looking in the viewpoint 7 image, and (h) shows the area where the left and right eyes are looking in the viewpoint 8 image.
[0103]
  When adjustment is complete, it is shown in Fig. 43.ItAlthough the arrow is not visible, when the barrier is shifted to the left or right, the arrow indicating the direction of adjustment is visible to the right eye or the left eye as shown in FIGS. 44 (a) and 44 (b). If the number of viewpoints is large, the adjustment range in the horizontal direction becomes wide, and it can be shown that the correct position is approaching by such a method. Here, the adjustment direction is the direction in which the barrier is to be moved, but it may be the direction in which the moire is to be moved. 40 and 41, it can be seen that the movement of the barrier and the movement of the image, that is, the movement of the moire are opposite.
[0104]
When there are many viewpoints, the front image does not necessarily have to be accurately matched. Therefore, adjustment can be performed only by changing the viewpoint image near the center to an image different from the other. In the example of FIG. 45, white bands are displayed on the images of the viewpoints 3 to 6, and adjustment is performed so that white stripes can be seen near the center of the screen on the front.
[0105]
In FIG. 45, (a) is the area where the left and right eyes are looking in the image of viewpoint 1, (b) is the area where the left and right eyes are looking in the image of viewpoint 2, and (c) is the image of viewpoint 3. (D) is a region viewed by the left and right eyes in the viewpoint 4 image, (e) is a region viewed by the left and right eyes in the viewpoint 5 image, and (f) is The area where the left and right eyes are looking in the viewpoint 6 image, (g) is the area where the left and right eyes are looking in the viewpoint 7 image, and (h) is the area where the left and right eyes are looking in the viewpoint 8 image. Show.
[0106]
  In the above example, if the number of viewpoints is an odd number, for example, 7, both endsPaintingThe image 1 or the image 8 may be omitted, and in the example of FIG. 45, one of the images 3 to 6 may be omitted, and the number of images displaying a white band may be three.
[0107]
The arrows can also be used for vertical adjustment, and the rotation direction can also be adjusted based on the relationship of the visible arrows.
[0108]
Further, the color, pattern, character or image, position where the arrow is displayed, etc. in each area need not be the same as in the above example.
[0109]
Further, the barrier may be different from the above example, and for example, a shape as shown in FIG. 46 is conceivable.
[0110]
In the above embodiment, the screen width has been described as being four times the interocular distance, but the present invention is not limited to this.
[0111]
Moreover, although the distance for observing the moire has been described as 1/2 of the appropriate viewing distance, an adjustment image can be created by the same method in the case of 1/3.
[0112]
Next, an example in which these adjustments are performed interactively while instructed by software will be described. FIG. 47 is a schematic diagram showing an example of an image displayed on the liquid crystal display device 1. In the image, a knob for adjustment is indicated by an arrow, and the appearance when the adjustment is completed is displayed. Such an image is displayed and adjusted at each stage of adjustment.
[0113]
  FIG. 48 shows a stereoscopic video display system configuration to which this adjustment method is applied. FIG. 48 is a block diagram showing a system configuration of the stereoscopic video display device, and the video separation device 2 described above is mounted on the display 100. The display device 100 includes a liquid crystal display panel. The liquid crystal display panel displays images from a plurality of viewpoints as shown in FIG. The video processing circuit 102 takes in the image data of a plurality of viewpoints once held in the image memory 105,PredeterminedIs applied to the video drive circuit 101. The video drive circuit 101 drives a driver based on the supplied image signal and causes the display device 100 to display a predetermined image. The controller 103 is constituted by a microcomputer, and controls each block based on a program stored in the program memory 104. The program memory 104 stores a program for controlling various operations, and in this embodiment, an image adjustment program to be described later, and controls the image adjustment operation so that it can be performed interactively to the user. .
[0114]
The image adjustment program is stored in, for example, a CD-ROM, and is used by being installed in the system from this ROM. Stereoscopic image data is taken into the image memory 105 via the interface 106.
[0115]
In such a system, a procedure for interactively performing position adjustment by instructing with software will be described with reference to the flowcharts of FIGS. 49 and 50 and the display screen examples shown in FIGS.
[0116]
When the position adjustment operation is started, an adjustment initial screen as shown in FIG. 51 is displayed on the display device 100 (step S1). On the initial adjustment screen, the knobs necessary for adjustment are indicated by arrows, and the appearance when the rotation adjustment is completed is displayed. Then, it waits whether adjustment completion operation is performed by a user (step S2). When the user finishes the adjustment, the operation is ended when the return key or the adjustment completion button is instructed using a pointing device such as a mouse. If the adjustment completion operation is not performed, the process waits until an adjustment method is instructed (step S3). When the adjustment method is instructed, a height adjustment instruction screen, which is the next adjustment screen, is displayed on the display device 100. It is displayed (step S4). The display device 100 displays as shown in FIG.
[0117]
A user adjusts and attaches the back of the filter kit which comprises the video separation apparatus 2 to the height which closely_contact | adheres to a liquid crystal display screen according to the instruction | indication displayed on the display apparatus 100. FIG. Then, it waits until the next input (step S5). When the next instruction operation is performed, it is determined whether or not the instruction is to proceed (step S6). If the instruction does not proceed to the next step, the process proceeds to step S7. If the instruction proceeds to the next step, the process proceeds to step S8. In step S7, it is determined whether or not the instruction is to return. If the instruction is to return, the process returns to step S1 and returns to the initial screen. In the case of not returning, it is determined in this embodiment that completion (OK) has been instructed, and the operation ends.
[0118]
In step S8, an observation position adjustment instruction screen, which is the next adjustment screen, is displayed on display device 100. The display device 100 displays as shown in FIG. When the user adjusts the observation position in accordance with the display of FIG. 53, the process waits until the next input (step S9). When the next instruction operation is performed, it is determined whether or not the instruction is to proceed to the next (step S10). If the instruction does not proceed, the process proceeds to step S11. If the instruction proceeds, the process proceeds to step S12. In step S11, it is determined whether or not an instruction to return is made. If the instruction is to return, the process returns to step S4 to return to the height adjustment screen. In the case of not returning, it is determined in this embodiment that completion (OK) has been instructed, and the operation ends.
[0119]
In step S <b> 12, a screen for instructing oblique adjustment, which is the next adjustment screen, is displayed on display device 100. The display shown in FIG. 54 is made on the display device 100. When the user adjusts the oblique observation position by turning the oblique adjustment knob in accordance with the display of FIG. 54, it waits until the next input (step S13). Is determined (step S14). If the instruction does not proceed, the process proceeds to step S15. If the instruction proceeds, the process proceeds to step S16. In step S15, it is determined whether or not an instruction to return is made. If the instruction is to return, the process returns to step S8 to return to the observation position adjustment screen. In the case of not returning, it is determined in this embodiment that completion (OK) has been instructed, and the operation ends.
[0120]
In step S16, an observation position adjustment instruction screen, which is the next adjustment screen, is displayed on display device 100. The display device 100 displays as shown in FIG. When the user adjusts the observation position to the center of the screen in accordance with the display of FIG. 55, the process waits until the next input is made (step S17). Step S18). If the instruction does not proceed, the process proceeds to step S19. If the instruction proceeds, the process proceeds to step S20. In step S19, it is determined whether or not an instruction to return is made. If the instruction is to return, the process returns to step S12 and returns to the screen for oblique adjustment. In the case of not returning, it is determined in this embodiment that completion (OK) has been instructed, and the operation ends.
[0121]
In step S20, a screen for instructing horizontal position adjustment, which is the next adjustment screen, is displayed on display device 100. The display device 100 displays as shown in FIG. When the user adjusts the horizontal position using the horizontal movement adjustment knob in accordance with the display of FIG. 56, it waits until the next input is made (step S21), and when the next instruction operation is performed, it is determined whether or not it is an instruction to proceed to the next. (Step S22). If the instruction does not proceed, the process proceeds to step S23. If the instruction proceeds, the process proceeds to step S24. In step S23, it is determined whether or not an instruction to return is made. If the instruction is to return, the process returns to step S16 to return to the observation adjustment screen. In the case of not returning, it is determined in this embodiment that completion (OK) has been instructed, and the operation ends. In step S24, an image indicating that the position adjustment has been completed is displayed on the display device 100 to prompt the user to confirm. When the adjustment is completed, the user presses a return key or an OK button (not shown). That's it. In this way, adjustment can be performed easily.
[0122]
Moreover, although the above-mentioned embodiment demonstrated about the case where an optical separation apparatus was applied to a detachable thing, after adjusting the position of an optical separation apparatus, it is also used for a post-adjustment and an image adjustment to the stereoscopic video display apparatus fixed to a display panel. Needless to say, it can be applied.
[0123]
In the above-described embodiment, the liquid crystal display device is used as the video display device. However, other display devices such as a plasma display, a rear projection device, and a device using an organic EL light emitting device can be used. .
[0124]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, the light and dark positions of the interference fringes visible to the left and right eyes are completely coincident, there is no sense of incongruity, and the optical separation device can be easily adjusted by observing the image. . Further, since the adjustment can be performed at a distance closer than the appropriate viewing distance, even a stereoscopic display device having a long appropriate viewing distance can reach the optical separation device at the time of adjustment and can be easily adjusted while viewing the adjustment image.
[0125]
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a front view showing a liquid crystal display device to which the present invention is applied.
FIG. 2 is a front view showing an optical separation device suitable for application of the present invention.
FIG. 3 is a front view showing a state in which the optical separation device is attached to a liquid crystal display device.
FIG. 4 is a front view showing a state in which the optical separation device is attached to a liquid crystal display device.
FIG. 5 is a side view showing a state in which the optical separation device is attached to a liquid crystal display device.
FIG. 6 is a schematic diagram showing how an image is viewed at an optimum observation distance in a twin-lens stereoscopic image display device.
FIG. 7 is a schematic diagram showing how an image is seen at an observation distance during adjustment according to the present invention.
FIG. 8 is a diagram illustrating an example of an adjustment image according to the present invention.
FIG. 9 is a diagram illustrating an example of an adjustment image according to the present invention.
FIG. 10 is a diagram showing an example of another adjustment image in the present invention.
FIG. 11 is a diagram showing still another example of the adjustment image according to the present invention.
FIG. 12 is a diagram showing examples of different adjusted images in the present invention.
FIG. 13 is a diagram showing an example of still another adjustment image in the present invention.
FIG. 14 is a schematic diagram showing how an image is viewed at an optimum observation distance in a horizontal four-eye stereoscopic image display device.
FIG. 15 is a schematic diagram showing how an image is seen at an observation distance during adjustment in a horizontal four-eye stereoscopic image display device.
FIG. 16 is a diagram showing a display image on a horizontal four-eye stereoscopic video display device.
FIG. 17 is a diagram illustrating an example of an adjustment image in the horizontal four-eye stereoscopic image display device according to the present invention.
FIG. 18 is a diagram showing another example of an adjustment image in the horizontal four-eye stereoscopic image display device according to the present invention.
FIG. 19 is a diagram showing still another example of the adjustment image in the horizontal four-eye stereoscopic image display device according to the present invention.
FIG. 20 is a diagram showing examples of different adjustment images in the horizontal four-eye stereoscopic image display device according to the present invention.
FIG. 21 is a diagram illustrating an example of still another adjustment image in the horizontal four-eye stereoscopic image display device according to the present invention.
FIG. 22 is a diagram illustrating an adjustment image in a stereoscopic video display apparatus that also has a plurality of viewpoints vertically.
FIG. 23 is a schematic diagram showing a relationship of pixels displayed on a liquid crystal display screen when an oblique barrier is used.
24 is a schematic diagram showing a parallax barrier corresponding to the display screen of FIG. 23. FIG.
25 is a schematic diagram showing a state in which the display screen shown in FIG. 23 is viewed with the left eye at an appropriate viewing distance. FIG.
26 is a schematic diagram showing a state where the display screen shown in FIG. 23 is viewed with the right eye at an appropriate viewing distance.
27 is a schematic diagram showing a state in which the display screen shown in FIG. 23 is viewed with the left eye at a half the appropriate viewing distance.
28 is a schematic diagram showing a state in which the display screen shown in FIG. 23 is viewed with the right eye at a distance that is half of the appropriate viewing distance.
FIGS. 29A and 29B are schematic views showing which viewpoint image is visible to the left and right eyes, where FIG. 29A shows an image seen by the left eye, and FIG. 29B shows an image seen by the right eye.
30 is a schematic diagram showing a region actually viewed by the left and right eyes in each image, (a) is a region actually viewed by the left and right eyes in the image of viewpoint 1, and (b) is a diagram showing The area where the left and right eyes are actually looking in the viewpoint 2 image, (c) is the area where the left and right eyes are actually looking in the viewpoint 3 image, and (d) is the left and right eyes actually in the viewpoint 4 image. Shows the area being viewed.
FIGS. 31A and 31B are schematic diagrams illustrating an example of an adjustment image, where FIG. 31A is a region where the left and right eyes are viewing in the viewpoint 1 image, and FIG. 31B is a region where the left and right eyes are viewing in the viewpoint 2 image; , (C) shows a region where the left and right eyes are looking in the viewpoint 3 image, and (d) shows a region where the left and right eyes are looking in the viewpoint 4 image.
FIGS. 32A and 32B are schematic diagrams showing a state where the adjusted image shown in FIG. 31 is observed, where FIG. 32A shows an image seen by the left eye, and FIG. 32B shows an image seen by the right eye.
33 is a schematic diagram illustrating another example of the adjusted image, where (a) is a region where the left and right eyes are viewing in the viewpoint 1 image, and (b) is a view where the left and right eyes are viewed in the viewpoint 2 image. (C) is a region where the left and right eyes are looking in the viewpoint 3 image, and (d) is a region where the left and right eyes are looking in the viewpoint 4 image.
34 is a schematic diagram showing a state where the adjustment image shown in FIG. 33 is observed, where (a) shows an image seen by the left eye, and (b) shows an image seen by the right eye.
FIGS. 35A and 35B are schematic diagrams illustrating still another example of the adjustment image, where FIG. 35A is a region where the left and right eyes are viewing in the viewpoint 1 image, and FIG. 35B is a view where the left and right eyes are viewed in the viewpoint 2 image; (C) is a region where the left and right eyes are looking in the viewpoint 3 image, and (d) is a region where the left and right eyes are looking in the viewpoint 4 image.
36 is a schematic diagram showing a state where the adjustment image shown in FIG. 35 is observed, where (a) shows an image seen by the left eye, and (b) shows an image seen by the right eye.
FIGS. 37A and 37B are schematic diagrams illustrating different examples of the adjustment image, in which FIG. 37A is a region where the left and right eyes are looking in the viewpoint 1 image, and FIG. Region (c) is a region where the left and right eyes are looking in the viewpoint 3 image, and (d) is a region where the left and right eyes are looking in the viewpoint 4 image.
38 is a schematic diagram showing a state where the adjustment image shown in FIG. 31 is observed.
FIG. 39 is a schematic diagram showing a relationship between an opening having a parallax barrier and pixels corresponding to eight different viewpoints.
FIGS. 40A and 40B are schematic diagrams showing an image that can be seen at a distance at which moire is viewed when adjustment is completed, in which FIG. 40A shows an image that can be seen by the left eye, and FIG.
FIGS. 41A and 41B are schematic views showing a state where the barrier is shifted according to the distance at which the moire is viewed, in which FIG. 41A shows a state where it is shifted to the left, and FIG.
FIG. 42 is a schematic diagram illustrating an example of an adjustment image.
43 is a schematic diagram showing a state in which the adjustment image shown in FIG. 42 is observed.
44 is a schematic diagram illustrating a case where the barrier is shifted in the adjustment image illustrated in FIG. 42, where (a) illustrates a case where the barrier is shifted to the left, and (b) illustrates a case where the barrier is shifted to the right.
[0001]
FIG. 42 is an example of an adjusted image for each viewpoint in such a case.
FIG. 45 is a schematic diagram illustrating an example of an adjustment image.
FIG. 46 is a plan view showing an example of a parallax barrier.
FIG. 47 is a schematic diagram illustrating an example of an image displayed on the liquid crystal display device.
FIG. 48 is a block diagram showing a configuration of a stereoscopic video display system according to the present invention.
FIG. 49 is a flowchart showing an adjustment image control operation of the stereoscopic video display system of the present invention.
FIG. 50 is a flowchart showing an adjustment image control operation of the stereoscopic video display system of the present invention.
FIG. 51 is a schematic diagram showing an adjustment image of the stereoscopic video display system according to the present invention.
FIG. 52 is a schematic diagram showing an adjustment image of the stereoscopic video display system according to the present invention.
FIG. 53 is a schematic diagram showing an adjustment image of the stereoscopic video display system according to the present invention.
FIG. 54 is a schematic diagram showing an adjustment image of the stereoscopic video display system according to the present invention.
FIG. 55 is a schematic diagram showing an adjustment image of the stereoscopic video display system according to the present invention.
FIG. 56 is a schematic diagram showing an adjustment image of the stereoscopic video display system of the present invention.
FIG. 57 is a schematic diagram showing an adjustment image of the stereoscopic video display system according to the present invention.
[Explanation of symbols]
1 Liquid crystal display device
11 LCD panel
2 Optical separation device
21 Parallax barrier substrate

Claims (14)

複数の視点からなる映像を表示する映像表示手段と、この映像表示手段の表示面に沿って装着され前記映像表示手段の画素ピッチに対応して設けられた分離手段により前記映像表示手段からの映像光を一対の視点からの映像光として左右の眼に対応して分離する光学分離手段と、を備え、前記映像表示手段に所定の画像を表示させ、最適な観察距離より前記映像表示手段側に近づいた視認位置にて、前記光学分離手段を介して視認される所定の画像の干渉縞の状態に基づき、前記光学分離手段と映像表示手段の相対位置を判断し、前記干渉縞が所定の模様になるように前記光学分離手段と映像表示手段の相対位置を調整することを特徴とする立体映像表示装置の調整方法。  Video from the video display means by video display means for displaying video from a plurality of viewpoints, and separation means mounted along the display surface of the video display means and corresponding to the pixel pitch of the video display means Optical separation means for separating light corresponding to the left and right eyes as image light from a pair of viewpoints, displaying a predetermined image on the image display means, and moving closer to the image display means side than an optimum observation distance Based on the state of the interference fringes of the predetermined image visually recognized through the optical separation means at the approaching visual recognition position, the relative positions of the optical separation means and the video display means are determined, and the interference fringes have a predetermined pattern. A method for adjusting a stereoscopic image display apparatus, wherein the relative position of the optical separating means and the image display means is adjusted so that 前記干渉縞の模様が所定の模様と一致した時に前記光学分離手段と映像表示手段の相対位置が合致した状態と判断することを特徴とする請求項1に記載の立体映像表示装置の調整方法。  2. The method for adjusting a stereoscopic video display apparatus according to claim 1, wherein when the interference fringe pattern matches a predetermined pattern, it is determined that the relative positions of the optical separation unit and the video display unit match. 前記視認位置が、最適な観察距離に対して1/J(但しJは2以上の整数)の距離の位置であることを特徴とする請求項1または2に記載の立体映像表示装置の調整方法。  3. The method for adjusting a stereoscopic image display device according to claim 1, wherein the visual recognition position is a position having a distance of 1 / J (where J is an integer of 2 or more) with respect to an optimum observation distance. . 前記所定の画像が、帯状の画像又は一様な画像若しくはその組合せであることを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の立体映像表示装置の調整方法。  4. The method for adjusting a stereoscopic video display apparatus according to claim 1, wherein the predetermined image is a band-shaped image, a uniform image, or a combination thereof. 前記帯状の画像が、視認位置において発生する干渉縞の周期の整数倍の周期で描画されることを特徴とする請求項4に記載の立体映像表示装置の調整方法。  5. The method for adjusting a stereoscopic video display device according to claim 4, wherein the belt-like image is drawn at a cycle that is an integral multiple of the cycle of interference fringes generated at the viewing position. 前記帯状の画像が、視認位置において発生する、干渉縞の間隔と等しい幅の画像であることを特徴とする請求項4又は5に記載の立体映像表示装置の調整方法。  The method for adjusting a stereoscopic video display device according to claim 4 or 5, wherein the belt-like image is an image having a width equal to an interval between interference fringes generated at a visual recognition position. 前記所定の画像に、干渉縞の状態を確認する画像が付加されていることを特徴とする請求項1ないし6のいずれかに記載の立体映像表示装置の調整方法。  The method for adjusting a stereoscopic image display device according to claim 1, wherein an image for confirming a state of interference fringes is added to the predetermined image. 前記干渉縞の状態を確認する画像が、調整完了時の干渉縞の見え方を表す画像であることを特徴とする請求項7に記載の立体映像表示装置の調整方法。  8. The method for adjusting a stereoscopic image display device according to claim 7, wherein the image for confirming the state of the interference fringes is an image representing how the interference fringes appear when the adjustment is completed. 前記所定の画像が、立体映像表示装置に映る観察者の位置が認識できる範囲の低輝度領域を持つことを特徴とする請求項1ないし8のいずれかに記載の立体映像表示装置の調整方法。  9. The method for adjusting a stereoscopic video display device according to claim 1, wherein the predetermined image has a low luminance area in a range where the position of an observer reflected on the stereoscopic video display device can be recognized. 前記所定の画像が、文字又は矢印又は図形もしくはそれらの組み合わせであることを特徴とする請求項1ないし8のいずれかに記載の立体映像表示装置の調整方法。  The method for adjusting a stereoscopic image display device according to claim 1, wherein the predetermined image is a character, an arrow, a figure, or a combination thereof. 前記矢印は、調整完了時には見えず、それ以外の状態で光学分離手段を移動すべき方向を示すことを特徴とする請求項10に記載の立体映像表示装置の調整方法。  The method of adjusting a stereoscopic image display device according to claim 10, wherein the arrow is not visible when adjustment is completed, and indicates a direction in which the optical separation unit should be moved in other states. 前記矢印は、調整完了時には見えず、それ以外の状態で画像が移動する方向を示すことを特徴とする請求項10に記載の立体映像表示装置の調整方法。  The method according to claim 10, wherein the arrow is not visible when the adjustment is completed, and indicates a direction in which the image moves in other states. 前記文字又は図形は、調整完了時に左右の眼で見た際に、意味のある言葉や図形となることを特徴とする請求項10に記載の立体映像表示装置の調整方法。  The method of adjusting a stereoscopic image display device according to claim 10, wherein the character or the figure becomes a meaningful word or figure when viewed with the left and right eyes when the adjustment is completed. 干渉縞の状態を確認する画像を、調整完了時に複数の視点画像が見える領域に付加することを特徴とする請求項8に記載の立体映像表示装置の調整方法。  9. The method for adjusting a stereoscopic video display apparatus according to claim 8, wherein an image for confirming the state of interference fringes is added to an area where a plurality of viewpoint images can be seen when adjustment is completed.
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