JP6804523B2 - シフトマルチビーム回折格子を使用した角度サブピクセルレンダリングマルチビューディスプレイ - Google Patents
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Description
本出願は、2015年9月5日出願の米国仮特許出願第62/214,970号明細書の優先権を主張し、その内容全体が参照により本明細書に援用される。
[1]マルチビューディスプレイであって、
複数のライトバルブの複数の組を有するマルチビューピクセルと、
複数のマルチビーム回折格子を有する導光板であって、各マルチビーム回折格子が、上記マルチビューピクセルの複数のライトバルブの異なる一組に対応し、上記マルチビューピクセルの中心に向かう方向に、複数のライトバルブの上記一組の中心に対する空間的偏差を有する、導光板とを備え、
上記空間的偏差を有する上記複数のマルチビーム回折格子が、異なる回折角および複数のライトバルブの対応する複数の組の中心に対する角度的偏差を有する光を上記導光板から外へ回折結合するように構成され、そうして上記複数のライトバルブの上記複数の組が、上記マルチビューディスプレイの視距離でマルチビュー画像の複数の指向性ビューを生成するようにインターリーブする複数の調光ビームを提供する、マルチビューディスプレイ。
[2]上記複数のマルチビーム回折格子が、上記導光板の表面に形成されるチャープマルチビーム回折格子を含む、上記[1]に記載のマルチビューディスプレイ。
[3]上記チャープマルチビーム回折格子が、線形チャープマルチビーム回折格子を含む、上記[2]に記載のマルチビューディスプレイ。
[4]上記チャープマルチビーム回折格子が、非線形チャープマルチビーム回折格子を含む、上記[2]に記載のマルチビューディスプレイ。
[5]上記マルチビーム回折格子のサイズが、ライトバルブのサイズより大きい、上記[1]に記載のマルチビューディスプレイ。
[6]上記複数のライトバルブの上記一組の上記中心に対する上記空間的偏差が、ライトバルブのサイズの分数に等しい距離を含む、上記[1]に記載のマルチビューディスプレイ。
[7]上記マルチビーム回折格子が、透過モードマルチビーム回折格子を含む、上記[1]に記載のマルチビューディスプレイ。
[8]上記マルチビーム回折格子が、反射モードマルチビーム回折格子を含む、上記[1]に記載のマルチビューディスプレイ。
[9]マルチビューディスプレイであって、
複数のマルチビューピクセルを有するスクリーンであって、各マルチビューピクセルが、複数のライトバルブの複数の組を有する、スクリーンと、
複数のマルチビーム回折格子を有するバックライトであって、各マルチビーム回折格子が、複数のライトバルブの一組に対応し、マルチビューピクセルの中心に向かう方向に、上記複数のライトバルブの上記一組の中心に対する空間的偏差を有する、バックライトとを備え、
上記空間的偏差を有する上記複数のマルチビーム回折格子が、異なる回折角および角度的偏差を有する光を上記バックライトから外へ回折結合するように構成され、そうして上記複数のライトバルブの上記複数の組が、上記マルチビューディスプレイの視距離でマルチビュー画像の複数の指向性ビューを生成するようにインターリーブする調光ビームを提供する、マルチビューディスプレイ。
[10]上記バックライトが、
上記複数のマルチビーム回折格子が導光板の表面に形成されている上記導光板と、
上記導光板のエッジに連結される光源であって、上記導光板内へ結合される光を発生する光源とを備え、
上記結合された光の一部が、上記マルチビーム回折格子によって上記導光板から外へ回折結合される、上記[9]に記載のマルチビューディスプレイ。
[11]上記複数のマルチビーム回折格子が、導光板の表面に形成されるチャープマルチビーム回折格子を含む、上記[9]に記載のマルチビューディスプレイ。
[12]上記複数のライトバルブの一組の上記中心に対する上記空間的偏差が、ライトバルブの長さの分数に等しい距離を含む、上記[9]に記載のマルチビューディスプレイ。
[13]マルチビュー画像を表示する方法であって、
光源によって生成される光を導光板内へ光学的に結合するステップと、
上記マルチビュー画像の一連の二次元(2D)画像の複数のピクセル強度を、マルチビューピクセルの複数のライトバルブの複数の組の複数のライトバルブに割り当てるステップと、
上記光の一部を上記導光板の複数のマルチビーム回折格子から外へ回折結合するステップであって、各マルチビーム回折格子が、複数のライトバルブの一組に対応し、マルチビューピクセルの中心に向かう方向に、上記複数のライトバルブの上記一組の中心に対する空間的偏差を有する、ステップと、
上記回折結合された光部分を、割り当てられたピクセル強度に従って、上記マルチビューピクセルの上記複数のライトバルブの上記複数の組の複数のライトバルブを使用して変調するステップであって、上記複数のライトバルブから出る複数の調光ビームが、インターリーブして、複数のライトバルブの上記複数の組から視距離で上記マルチビュー画像の複数の指向性ビューを生成する、ステップとを含む、方法。
[14]上記マルチビュー画像の上記一連の2D画像の上記複数のピクセル強度を割り当てるステップが、
対応するピクセル座標を有する、上記複数の2D画像の複数のピクセルを、上記マルチビューピクセルに割り当てるステップと、
上記一連の2D画像における上記対応するピクセル座標を有する上記複数のピクセルの複数のピクセル強度を、上記マルチビューピクセルの上記複数のライトバルブの上記複数の組の複数のライトバルブに交互の順に割り当てるステップとを含む、上記[13]に記載の方法。
[15]上記一連の複数の2D画像の各2D画像が、1つまたは複数の三次元(3D)物体または3D場面の異なるビューのものである、上記[13]に記載の方法。
本明細書に記載の原理による例および実施形態の様々な特徴は、同様の参照数字が同様の構造要素を示す添付の図面に例示される例と併せて以下の詳細な記載を参照して、より容易に理解されるであろう。
たとえば、隣接する回析フィーチャから出る波間の光路差が波長の半分(すなわち、λ/2)であるとき、波は位相を異にして出て、破壊的干渉を通じて相殺され得る。他方、隣接する回析フィーチャから出る波間の光路差が波長λに等しいとき、波は建設的に干渉して、最大強度で出る光ビームを生じさせる。マルチビーム回折格子502から最大強度で出る光は、図5Aに方向矢印506によって表され、そして各光線がマルチビーム回折格子502から法線方向(すなわち、一点鎖線508で表される)に対して第1の表面212に出る回折角は、回折方程式に従って計算され得る。
mは回折次数(すなわち、m=…−2,−1,0,1,2,…)であり、
nは導光板208の屈折率であり、
θiは法線方向に対する光の入射角であり、
θmは導光板208から外へ回折結合されるm番目の光線の法線方向に対する回折角である。
102〜105 ビュー
106〜109 ビュー方向
110 光ビーム
200 マルチビューディスプレイ
202 バックライト
204 スクリーン
208 導光板
210 光源
212 第1の表面
214 第2の表面
216 複数のライトバルブの一組
218 マルチビーム回折格子
302 光
402 表面
404 空気
406 法線方向
502 マルチビーム回折格子
506 外へ回折結合された光
508 法線方向
510 マルチビーム回折格子
512 外へ回折結合された光
514 収束域
602 マルチビーム回折格子
604 マルチビーム回折格子
606 反射材料
612 回折光
616 回折光
620 収束域
700 マルチビューディスプレイ
702〜705 ライトバルブの組
706 マルチビューピクセル
708〜711 マルチビーム回折格子
712 中心
716〜718 マルチビューピクセル
800 マルチビューピクセル
802〜805 ライトバルブの組
806〜809 マルチビーム回折格子
810 中心
820〜821 仮想光源
822〜824 法線方向
902 曲線
904 観察者の目
911〜918 領域
1001〜1008 ピクセルの組
1101〜1103 マルチビューピクセル
1109〜1110 ライトバルブの組
1201〜1202 マルチビーム回折格子
1208 視距離
1210 観察者の目
Claims (14)
- マルチビューディスプレイであって、
複数のライトバルブの複数の組を有するマルチビューピクセルと、
複数のマルチビーム回折格子を有する導光板であって、各マルチビーム回折格子が、前記マルチビューピクセルの複数のライトバルブの異なる一組に対応し、前記マルチビューピクセルの中心に向かう方向に、複数のライトバルブの前記一組の中心に対する空間的偏差を有する、導光板とを備え、
前記空間的偏差を有する前記複数のマルチビーム回折格子が、異なる回折角および複数のライトバルブの対応する複数の組の中心に対する角度的偏差を有する光を前記導光板から外へ回折結合するように構成され、そうして前記複数のライトバルブの前記複数の組が、前記マルチビューディスプレイの視距離でマルチビュー画像の複数の指向性ビューを生成するようにインターリーブする複数の調光ビームを提供する、マルチビューディスプレイ。 - 前記複数のマルチビーム回折格子が、前記導光板の表面に形成されるチャープマルチビーム回折格子を含む、請求項1に記載のマルチビューディスプレイ。
- 前記チャープマルチビーム回折格子が、線形チャープマルチビーム回折格子を含む、請求項2に記載のマルチビューディスプレイ。
- 前記チャープマルチビーム回折格子が、非線形チャープマルチビーム回折格子を含む、請求項2に記載のマルチビューディスプレイ。
- 前記マルチビーム回折格子のサイズが、ライトバルブのサイズより大きい、請求項1に記載のマルチビューディスプレイ。
- 前記複数のライトバルブの前記一組の前記中心に対する前記空間的偏差が、ライトバルブのサイズの分数に等しい距離を含む、請求項1に記載のマルチビューディスプレイ。
- 前記マルチビーム回折格子が、透過モードマルチビーム回折格子を含む、請求項1に記載のマルチビューディスプレイ。
- 前記マルチビーム回折格子が、反射モードマルチビーム回折格子を含む、請求項1に記載のマルチビューディスプレイ。
- マルチビューディスプレイであって、
複数のマルチビューピクセルを有するスクリーンであって、各マルチビューピクセルが、複数のライトバルブの複数の組を有する、スクリーンと、
複数のマルチビーム回折格子を有するバックライトであって、各マルチビーム回折格子が、複数のライトバルブの一組に対応し、マルチビューピクセルの中心に向かう方向に、前記複数のライトバルブの前記一組の中心に対する空間的偏差を有する、バックライトとを備え、
前記バックライトが、
前記複数のマルチビーム回折格子が導光板の表面に形成されている前記導光板と、
前記導光板のエッジに連結される光源であって、前記導光板内へ結合される光を発生する光源とを備え、
前記結合された光の一部が、前記マルチビーム回折格子によって前記導光板から外へ回折結合され、
前記空間的偏差を有する前記複数のマルチビーム回折格子が、異なる回折角および角度的偏差を有する光を前記バックライトから外へ回折結合するように構成され、そうして前記複数のライトバルブの前記複数の組が、前記マルチビューディスプレイの視距離でマルチビュー画像の複数の指向性ビューを生成するようにインターリーブする調光ビームを提供する、マルチビューディスプレイ。 - 前記複数のマルチビーム回折格子が、導光板の表面に形成されるチャープマルチビーム回折格子を含む、請求項9に記載のマルチビューディスプレイ。
- 前記複数のライトバルブの一組の前記中心に対する前記空間的偏差が、ライトバルブの長さの分数に等しい距離を含む、請求項9に記載のマルチビューディスプレイ。
- マルチビュー画像を表示する方法であって、
光源によって生成される光を導光板内へ光学的に結合するステップと、
前記マルチビュー画像の一連の二次元(2D)画像の複数のピクセル強度を、マルチビューピクセルの複数のライトバルブの複数の組の複数のライトバルブに割り当てるステップと、
前記光の一部を前記導光板の複数のマルチビーム回折格子から外へ回折結合するステップであって、各マルチビーム回折格子が、複数のライトバルブの一組に対応し、マルチビューピクセルの中心に向かう方向に、前記複数のライトバルブの前記一組の中心に対する空間的偏差を有する、ステップと、
前記回折結合された光部分を、割り当てられたピクセル強度に従って、前記マルチビューピクセルの前記複数のライトバルブの前記複数の組の複数のライトバルブを使用して変調するステップであって、前記複数のライトバルブから出る複数の調光ビームが、インターリーブして、複数のライトバルブの前記複数の組から視距離で前記マルチビュー画像の複数の指向性ビューを生成する、ステップとを含む、方法。 - 前記マルチビュー画像の前記一連の2D画像の前記複数のピクセル強度を割り当てるステップが、
対応するピクセル座標を有する、前記複数の2D画像の複数のピクセルを、前記マルチビューピクセルに割り当てるステップと、
前記一連の2D画像における前記対応するピクセル座標を有する前記複数のピクセルの複数のピクセル強度を、前記マルチビューピクセルの前記複数のライトバルブの前記複数の組の複数のライトバルブに交互の順に割り当てるステップとを含む、請求項12に記載の方法。 - 前記一連の複数の2D画像の各2D画像が、1つまたは複数の三次元(3D)物体または3D場面の異なるビューのものである、請求項12に記載の方法。
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