JPH0996777A - Three-dimensional display - Google Patents

Three-dimensional display

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JPH0996777A
JPH0996777A JP7251669A JP25166995A JPH0996777A JP H0996777 A JPH0996777 A JP H0996777A JP 7251669 A JP7251669 A JP 7251669A JP 25166995 A JP25166995 A JP 25166995A JP H0996777 A JPH0996777 A JP H0996777A
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JP
Japan
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image
display
opening
black matrix
eye
Prior art date
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Application number
JP7251669A
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Japanese (ja)
Inventor
Hiroyasu Nose
博康 能瀬
Tsutomu Ozaka
勉 尾坂
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Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Publication date
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Publication of JPH0996777A publication Critical patent/JPH0996777A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a three-dimensional display corresponding to a system for displaying a right eye image and a left eye image on every odd numbered and even numbered line of scanning lines. SOLUTION: As for the display constituted of an opening part 2 arranged in a matrix state, a display pixel part 1 constituted of a black matrix 3 for separating between the opening parts 2 and for displaying the right eye image and the left eye image with a prescribed parallax and a lenticular lens 4 for separating the displayed right eye image and left eye image in terms of space and capable of obtaining a stereoscopic vision by observing the image displayed on the display pixel part 1 through the lenticular lens 4, the black matrix 3 is formed to a pattern of covering the right half part of the opening part 2 for displaying the right eye image, and covering the left half part of the opening part 2 for displaying the left eye image. And, as for the opening part 2, the part covered with the black matrix 3 and the part not covered with the black matrix 3 are separated by the lenticular lens 4 in terms of space.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はテレビ、ビデオ、コ
ンピュータモニタ、ゲームマシンなどにおいて用いられ
る立体表示を行う立体ディスプレイに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a stereoscopic display for stereoscopic display used in televisions, videos, computer monitors, game machines and the like.

【0002】[0002]

【従来の技術】立体ディスプレイとして、これまでに種
々の方式のものが実用化されている。代表的なものとし
ては、ディスプレイに表示された画像から偏光状態の異
なる右眼用と左眼用の専用画像を生成し、これを偏光め
がねを用いて分離して観察することにより立体視を得る
ものがある。具体的には、ディスプレイ側に液晶シヤッ
ターを設け、ディスプレイへ画像を表示する際のフィー
ルド信号に同期させて該液晶シヤッターを駆動すること
により、表示画像の偏光状態を切り替えて右眼用と左眼
用の専用画像を生成し、観察者が、偏光めがねを用いて
その生成された各専用画像を左右の眼で時分割に交互に
観察することにより立体視を実現している。しかし、こ
の方式には、観察者が偏光めがねをかけなければならな
いという煩わしさがある。
2. Description of the Related Art As a three-dimensional display, various types have been put into practical use. As a typical example, a dedicated image for the right eye and a left eye with different polarization states is generated from the image displayed on the display, and stereoscopic vision is obtained by observing the images separately using polarization glasses. There is something. Specifically, by providing a liquid crystal shutter on the display side and driving the liquid crystal shutter in synchronization with a field signal when displaying an image on the display, the polarization state of the display image is switched to the right eye and the left eye. A stereoscopic view is realized by generating a dedicated image for use by the observer and observing the generated dedicated images alternately with the left and right eyes using polarization glasses in a time-division manner. However, this method has the troublesomeness that the viewer has to wear polarized glasses.

【0003】そこで、最近では偏光めがねを用いない立
体ディスプレイとして、例えば液晶テレビ等のフラット
パネルディスプレイをレンチキュラーレンズを通して観
察するものが提案されている。以下、このレンチキュラ
ーレンズを用いた従来の立体ディスプレイについて説明
する。
Therefore, recently, as a stereoscopic display that does not use polarized glasses, a flat panel display such as a liquid crystal television, which is observed through a lenticular lens, has been proposed. Hereinafter, a conventional stereoscopic display using this lenticular lens will be described.

【0004】偏光めがねを用いない立体ディスプレイと
しては、ディスプレイの表示画面にレンチキュラーレン
ズを設け、空間的に左右の眼に入る画像を分離して立体
視を可能にしたものがある。図4はレンチキュラーレン
ズを用いた従来の立体ディスプレイの原理を説明するた
めの図で、(a)はレンチキュラーレンズを介して観察
される領域を模式的に示した図、(b)は液晶ディスプ
レイのブラックマトリクスのパターンを示した図であ
る。
As a stereoscopic display that does not use polarized glasses, there is one in which a lenticular lens is provided on the display screen of the display to spatially separate the images that enter the left and right eyes for stereoscopic viewing. 4A and 4B are diagrams for explaining the principle of a conventional stereoscopic display using a lenticular lens. FIG. 4A is a diagram schematically showing an area observed through the lenticular lens, and FIG. 4B is a liquid crystal display. It is the figure which showed the pattern of a black matrix.

【0005】図4において、101は液晶ディスプレイ
の表示画素部であり、マトリクス状に画素を形成する複
数の開口部102と各開口部102(各画素)間を分離
するブラックマトリクス103とにより構成されてい
る。開口部102には、カラーフィルタが配置されてい
る。
In FIG. 4, reference numeral 101 denotes a display pixel portion of a liquid crystal display, which is composed of a plurality of openings 102 for forming pixels in a matrix and a black matrix 103 for separating the openings 102 (each pixel). ing. A color filter is arranged in the opening 102.

【0006】104は断面形状が半円状のシリンドリカ
ルレンズをシート状に複数配列してなるレンチキュラー
レンズで、その焦点面に表示画素部1がくるように配置
されている。図では、ガラス基板、カラーフィルタ、電
極、偏光板、バックライトなどの液晶ディスプレイを構
成する他の部分は便宜上省略してある。
Reference numeral 104 denotes a lenticular lens in which a plurality of cylindrical lenses each having a semicircular cross section are arranged in a sheet shape, and the display pixel portion 1 is arranged so that the focal plane thereof is located. In the figure, other parts constituting a liquid crystal display such as a glass substrate, a color filter, an electrode, a polarizing plate and a backlight are omitted for convenience.

【0007】表示画素部101の各画素は、右眼用画像
(R)を表示する画素と左眼用画像(L)を表示する画
素が対となるように交互に配置されており、表示画面全
体で右眼用画像(R)と左眼用画像(L)の縦ストライ
プ状の画像が表示されるようになっている。また、この
右眼用画像(R)を表示する画素と左眼用画像(L)を
表示する画素の対は、レンチキュラーレンズ104の各
レンズの山のピッチに対応して設けられている。
The pixels of the display pixel section 101 are alternately arranged so that the pixels for displaying the image for the right eye (R) and the pixels for displaying the image for the left eye (L) form a pair, and A vertical stripe image of the right-eye image (R) and the left-eye image (L) is displayed as a whole. A pair of a pixel displaying the image for the right eye (R) and a pixel displaying the image for the left eye (L) is provided corresponding to the pitch of the ridges of each lens of the lenticular lens 104.

【0008】上述のように構成される立体ディスプレイ
では、表示画素部101に所定の視差を持たせた右眼用
画像(R)と左眼用画像(L)が表示される。観察者が
所定の観察位置からレンチキュラーレンズ104を介し
てその表示画素部101に表示された画像を観察した場
合、図4に示すように右眼で右眼用画像(R)、左眼で
左眼用画像(L)が観察される。これにより立体視が実
現される。こうした技術は、静止画、動画のいずれにも
用いられている。
In the stereoscopic display constructed as described above, the image for right eye (R) and the image for left eye (L) having a predetermined parallax in the display pixel section 101 are displayed. When an observer observes an image displayed on the display pixel unit 101 from a predetermined observation position through the lenticular lens 104, the right eye image (R) is displayed by the right eye and the left eye is displayed by the left eye as shown in FIG. The eye image (L) is observed. This realizes stereoscopic vision. Such techniques are used for both still images and moving images.

【0009】なお、図4では、表示画素部1の中央部に
位置する右眼用画像(R)および左眼用画像(L)の画
素がレンチキュラーレンズ4を介してそれぞれ観察され
る左右に分離した空間領域しか示されていないが、他の
部分の右眼用画像(R)および左眼用画像(L)の画素
に関しても同様にレンチキュラーレンズ4を介してそれ
ぞれ観察される左右に分離した空間領域があり、これら
左右に分離した空間領域はそれぞれ所定の観察位置にお
いて、左右の眼の位置で重なり、画像全面に渡って一様
に右眼用画像、左眼用画像が分離して観察されるように
なっている。
In FIG. 4, the pixels of the image for the right eye (R) and the image for the left eye (L) located in the central portion of the display pixel portion 1 are separated into the left and right which are respectively observed through the lenticular lens 4. Although only the space area shown in FIG. 2 is shown, the right and left image (R) and the left eye image (L) of the other part are similarly observed through the lenticular lens 4 and are separated into left and right spaces. There are regions, and these left and right separated spatial regions overlap at the positions of the left and right eyes at each predetermined observation position, and the right eye image and the left eye image are uniformly observed over the entire image. It has become so.

【0010】[0010]

【発明が解決しようとする課題】一般にテレビジョン等
では、2:1のインタレース走査(飛越し走査)、すな
わち走査線を奇数番目と偶数番目に分け、1/60秒ご
とに奇数番目からなる画面と偶数番目からなる画面を交
互にだす走査が行われる。このようなインタレース走査
が行われるディスプレイが用いられる立体ディスプレイ
においては、例えば走査線の奇数ラインにより右眼用画
像を表示し、偶数ラインにより右眼用画像を表示させる
ことにより立体視が実現される。
Generally, in a television or the like, a 2: 1 interlaced scan (interlaced scan), that is, a scan line is divided into odd-numbered and even-numbered scans, which are odd-numbered every 1/60 seconds. Scanning is performed to alternately produce a screen and an even-numbered screen. In a stereoscopic display using a display in which such interlaced scanning is performed, for example, stereoscopic viewing is realized by displaying an image for the right eye with odd lines of scanning lines and displaying an image for the right eye with even lines. It

【0011】上述した従来の立体ディスプレイでは、レ
ンチキュラーレンズの1つの山のピッチに対応して右眼
用画像、左眼用画像を表示する2つの画素が設けられた
構成となっているため、上記のような走査線の奇数・偶
数ライン毎に右眼用画像および左眼用画像を表示させる
方式に対応させるためには、ソフトまたは液晶ディスプ
レイの駆動回路による画素の変更を行うといった処理が
必要となり、簡単には対応することができないという問
題がある。
In the conventional stereoscopic display described above, the two pixels for displaying the image for the right eye and the image for the left eye are provided corresponding to the pitch of one mountain of the lenticular lens. In order to support the method of displaying the image for the right eye and the image for the left eye for each odd / even line of the scanning line as described above, it is necessary to perform processing such as changing the pixel by software or the drive circuit of the liquid crystal display. However, there is a problem that it cannot be handled easily.

【0012】なお、走査線の奇数ラインについては右眼
用画像の画素を使用し、偶数ラインについては左眼用画
像の画素を使用することにより、走査線の奇数・偶数ラ
インごとに左右の画像を合成した画像を表示させる方式
に対応させることが可能であるが、この場合には、ライ
ン毎に右眼用画像あるいは左眼用画像のいずれかの画素
が間引かれるので、水平方向の解像度が低下することと
なる。
By using the pixels of the right-eye image for the odd-numbered lines of the scanning line and the pixels of the left-eye image for the even-numbered line, the left and right images for each odd-numbered and even-numbered line of the scanning line are used. Although it is possible to support a method of displaying an image in which the images are combined, in this case, since pixels of either the image for the right eye or the image for the left eye are thinned out for each line, the resolution in the horizontal direction is reduced. Will decrease.

【0013】本発明の目的は、上記各問題を解決し、簡
単に奇数・偶数ライン毎に右眼用画像および左眼用画像
を表示させる方式に対応させることができ、かつ、水平
方向の解像度が低下することのない立体表示ディスプレ
イを提供することにある。
An object of the present invention is to solve the above-mentioned problems and to easily support a method of displaying an image for the right eye and an image for the left eye for each odd / even line, and to provide a horizontal resolution. It is to provide a stereoscopic display that does not deteriorate.

【0014】[0014]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明の立体ディスプレイは、マトリクス状に配列
された複数の開口部と該開口部間を分離するブラックマ
トリクスにより構成され、前記複数の開口部により所定
の視差を有する縦ストライプ状の右眼用画像および左眼
用画像を表示する表示手段と、前記表示手段に表示され
た右眼用画像および左眼用画像をそれぞれ空間的に分離
する分離手段とを有し、前記分離手段を介して前記表示
手段に表示された画像を観察することで立体視を得る立
体ディスプレイにおいて、前記ブラックマトリクスを、
前記右眼用画像を表示する開口部については右半分を、
前記左眼用画像を表示する開口部については左半分を隠
すパターンとし、前記分離手段が、前記表示手段の各開
口部について前記ブラックマトリクスにより隠された部
分と隠されてない部分とを空間的に分離することを特徴
とする。
In order to achieve the above object, the stereoscopic display of the present invention comprises a plurality of openings arranged in a matrix and a black matrix for separating the openings. Display means for displaying a right-eye image and a left-eye image having vertical stripes having a predetermined parallax by the opening, and the right-eye image and the left-eye image displayed on the display means are spatially separated from each other. In the stereoscopic display that has a separation unit that provides a stereoscopic view by observing an image displayed on the display unit through the separation unit, the black matrix is
The right half for the opening to display the image for the right eye,
The opening for displaying the image for the left eye has a pattern for hiding the left half, and the separating means spatially divides each opening of the display means into a portion hidden by the black matrix and a portion not hidden by the black matrix. It is characterized by separating into.

【0015】上記の場合、前記表示手段は、開口部を画
素とする複数の画素のラインのうちの奇数ラインまたは
偶数ラインの一方に右眼用画像を、他方に左眼用画像を
表示するものであってもよい。
In the above case, the display means displays the right-eye image on one of the odd-numbered line or the even-numbered line of the plurality of pixel lines having the opening as a pixel, and displays the left-eye image on the other. May be

【0016】上述の各立体ディスプレイにおいて、前記
分離手段は円柱状の屈折面を持つレンズを複数配列して
なるレンチキュラーレンズであり、前記表示手段の各開
口部が、前記レンチキュラーレンズのレンズの山のピッ
チに対して、1ピッチに1開口部が対応するように配置
されるようにしてもよい。さらには、分離手段はストラ
イプ状の開口を有するパララックスバリアであり、表示
手段の各開口部が、前記パララックスバリアの開口のピ
ッチに対して、1ピッチに1開口部が対応するように配
置されるようにしてもよい。
In each of the three-dimensional displays described above, the separating means is a lenticular lens in which a plurality of lenses having a cylindrical refracting surface are arrayed, and each opening of the display means is a lens mountain of the lenticular lens. You may make it arrange | position so that 1 opening may respond | correspond to 1 pitch with respect to a pitch. Further, the separating means is a parallax barrier having stripe-shaped openings, and each opening of the display means is arranged so that one opening corresponds to one pitch with respect to the pitch of the openings of the parallax barrier. It may be done.

【0017】<作用>本発明の立体ディスプレイでは、
右眼用画像を表示する開口部については右半分が、左眼
用画像を表示する開口部については左半分がブラックマ
トリクスにより隠され、分離手段により、各開口部につ
いてブラックマトリクスにより隠された部分と隠されて
ない部分とが空間的に分離されることにより、立体視が
実現される。例えば、走査線の奇数ラインにより右眼用
画像が表示され、偶数ラインにより左眼用画像が表示さ
れた場合には、奇数ラインについて開口部の右半分を、
偶数ラインについて開口部の左半分を隠すようにブラッ
クマトリクスのパターンを構成すれば、分離手段によ
り、観察者は、奇数ラインにおいては、右眼で右眼用画
像(開口部)を、左眼でブラックマトリクスを観察し、
偶数ラインにおいては、左眼で左眼用画像(開口部)
を、右眼でブラックマトリクスを観察することとなり、
これにより立体視が実現される。このように、本発明で
は、各開口部についてブラックマトリクスにより隠され
た部分と隠されてない部分とが空間的に分離されること
により立体視が実現されるので、例えば、インタレース
走査において走査線の奇数・偶数ライン毎に右眼用画像
および左眼用画像を表示させる方式に対応させる場合
に、水平方向の解像度が低下するといったことは生じな
い。さらには、ブラックマトリクスのパターンを変更す
ることにより簡単に対応できので、従来のようにソフト
または液晶ディスプレイの駆動回路による画素の変更を
行うといった処理は必要ない。
<Operation> In the stereoscopic display of the present invention,
The right half of the opening for displaying the image for the right eye and the left half for the opening for displaying the image of the left eye are hidden by the black matrix, and the separation means hides each opening by the black matrix. By spatially separating the non-hidden portion and the non-hidden portion, stereoscopic vision is realized. For example, when the image for the right eye is displayed by the odd lines of the scanning lines, and the image for the left eye is displayed by the even lines, the right half of the opening for the odd line,
If the pattern of the black matrix is configured so as to hide the left half of the opening for the even-numbered lines, the observer uses the separating means to view the right-eye image (opening) with the right eye and the left-eye with the odd-numbered line. Observe the black matrix,
Left eye image (opening) on even lines
To observe the black matrix with the right eye,
This realizes stereoscopic vision. As described above, according to the present invention, since stereoscopic vision is realized by spatially separating the portion hidden by the black matrix and the portion not hidden by each opening portion, for example, scanning in interlaced scanning is performed. When the method for displaying the image for the right eye and the image for the left eye for every odd / even line of lines is adopted, the resolution in the horizontal direction does not decrease. Further, since it is possible to easily cope with the problem by changing the pattern of the black matrix, it is not necessary to perform the process of changing the pixel by software or the drive circuit of the liquid crystal display as in the conventional case.

【0018】[0018]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施例について図
面を参照して説明する。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Next, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

【0019】<第1実施例>本実施例の立体ディスプレ
イは、走査線の奇数・偶数ライン毎に右眼用画像および
左眼用画像を表示させ、これら画像をそれぞれ空間的に
分離して観察することで立体視を実現するものである。
<First Embodiment> The stereoscopic display of this embodiment displays a right-eye image and a left-eye image for each odd / even line of scanning lines, and observes these images spatially separated from each other. By doing so, stereoscopic vision is realized.

【0020】図1は、本発明の第1の実施例の立体ディ
スプレイの概略構成を説明するための図で、(a)はレ
ンチキュラーレンズを介して観察される領域を模式的に
示した図、(b)は液晶ディスプレイのブラックマトリ
クスのパターンを示した図である。
FIG. 1 is a diagram for explaining a schematic structure of a stereoscopic display according to a first embodiment of the present invention. FIG. 1 (a) is a diagram schematically showing a region observed through a lenticular lens, (B) is a diagram showing a pattern of a black matrix of a liquid crystal display.

【0021】図1において、1は液晶ディスプレイの表
示画素部であり、マトリクス状の複数の開口部2を有す
る。これら各開口部2(各画素)間はブラックマトリク
ス3により分離されている。各開口部2(各画素)に
は、カラーフィルタR・G・Bがそれぞれ配置されてお
り、表示画面全体でR・G・Bの縦ストライプ状の画像
が表示されるようになっている。この表示画素部1で
は、例えば走査線の奇数ラインにより右眼用画像が表示
され、偶数ラインにより左眼用画像が表示される。ここ
で、表示される右眼用画像と左眼用画像は、所定の視差
を持たせた画像である。EL、ERは観察者の左右の目の
位置を示す。
In FIG. 1, reference numeral 1 denotes a display pixel portion of a liquid crystal display, which has a plurality of openings 2 arranged in a matrix. A black matrix 3 separates the openings 2 (pixels). Color filters R, G, and B are arranged in the openings 2 (pixels), respectively, so that images of vertical stripes of R, G, and B are displayed on the entire display screen. In the display pixel unit 1, for example, the image for the right eye is displayed by the odd lines of the scanning lines, and the image for the left eye is displayed by the even lines. Here, the image for the right eye and the image for the left eye that are displayed are images having a predetermined parallax. E L and E R indicate the positions of the left and right eyes of the observer.

【0022】4は断面形状が半円状のシリンドリカルレ
ンズをシート状に複数配列してなるレンチキュラーレン
ズで、表示画素部1に表示される右眼用画像および左眼
用画像をそれぞれ空間的に分離する分離手段である。こ
のレンチキュラーレンズ4の焦点面に表示画素部1がく
るように配置されている。図では、ガラス基板、カラー
フィルタ、電極、偏光板、反射防止膜、バックライトな
どの液晶ディスプレイを構成する他の部分は便宜上省略
してある。
Reference numeral 4 denotes a lenticular lens in which a plurality of cylindrical lenses having a semicircular cross section are arranged in a sheet shape, and the right eye image and the left eye image displayed in the display pixel section 1 are spatially separated from each other. Is a separating means. The display pixel unit 1 is arranged so as to come to the focal plane of the lenticular lens 4. In the figure, other parts constituting the liquid crystal display such as a glass substrate, a color filter, an electrode, a polarizing plate, an antireflection film, and a backlight are omitted for convenience.

【0023】表示画素部1の各開口部2(各画素)は、
レンチキュラーレンズ4の山のピッチに対して、1ピッ
チに1画素が対応するように配置されている。ブラック
マトリクス3は、走査線の奇数ラインでは開口部2の右
半分を、偶数ラインでは開口部2の左半分を隠すような
パターンとなっており、各開口部2は、ブラックマトリ
クス3により隠された部分と隠されていない部分との境
界線が対応するレンズのほぼ中心に位置するように配置
されている。すなわち、観察者が所定の観察位置からレ
ンチキュラーレンズ4を介して表示画素部1を観察した
場合に、奇数ラインにおいては、右眼で開口部2の左半
分(開口されている部分)、左眼で開口部2の右半分
(ブラックマトリクス)が観察され、偶数ラインにおい
ては、右眼で開口部2の左半分(ブラックマトリク
ス)、左眼で開口部2の右半分(開口されている部分)
が観察されるようになっている。
Each opening 2 (each pixel) of the display pixel portion 1 is
One pixel corresponds to one pitch with respect to the pitch of the lenticular lenses 4. The black matrix 3 has a pattern that hides the right half of the opening 2 in the odd lines of the scanning lines and the left half of the opening 2 in the even lines, and each opening 2 is hidden by the black matrix 3. It is arranged so that the boundary line between the open portion and the non-hidden portion is located approximately in the center of the corresponding lens. That is, when an observer observes the display pixel unit 1 from a predetermined observation position through the lenticular lens 4, the left eye of the opening 2 (opened portion), the left eye of the right eye, and the left eye in the odd line. The right half of the opening 2 (black matrix) is observed at, and in even lines, the left half of the opening 2 (black matrix) with the right eye and the right half of the opening 2 with the left eye (opened portion)
Is being observed.

【0024】上述のように構成される立体ディスプレイ
では、観察者が所定の観察位置からレンチキュラーレン
ズ4を介して表示画素部1を観察した場合、走査線の奇
数ラインにより表示された右眼用画像が右眼で、偶数ラ
インにより表示された左眼用画像が左眼でそれぞれ空間
的に分離されて観察される。これにより、立体視が実現
される。
In the stereoscopic display constructed as described above, when an observer observes the display pixel unit 1 from the predetermined observation position through the lenticular lens 4, the image for the right eye displayed by the odd lines of the scanning lines. Is the right eye, and the images for the left eye displayed by the even lines are spatially separated and observed by the left eye. Thereby, stereoscopic vision is realized.

【0025】<第2実施例>上述した第1の実施例で
は、走査線の奇数ラインにより右眼用画像を表示し、偶
数ラインにより左眼用画像を表示して、これら画像をそ
れぞれ空間的に分離して観察するように構成されている
が、例えばソフトまたは駆動回路の変更により奇数・偶
数ライン間のG画素の入れ替えを行えば、観察される左
右の画像の走査線の抜けを見えにくくすることができ
る。ここでは、観察される左右の画像の走査線の抜けを
見えにくくした立体ディスプレイについて具体的に説明
する。
<Second Embodiment> In the first embodiment described above, the right-eye image is displayed by the odd lines of the scanning lines, the left-eye image is displayed by the even lines, and these images are spatially divided. However, if the G pixels between the odd and even lines are replaced by changing the software or the driving circuit, it is difficult to see the omission of the scanning lines of the left and right images to be observed. can do. Here, a stereoscopic display in which the omission of the scanning lines of the left and right images to be observed is difficult to see will be specifically described.

【0026】図2は、本発明の第2の実施例の立体ディ
スプレイの概略構成を説明するための図で、(a)はレ
ンチキュラーレンズを介して観察される領域を模式的に
示した図、(b)は液晶ディスプレイのブラックマトリ
クスのパターンを示した図である。
FIG. 2 is a view for explaining the schematic constitution of a stereoscopic display according to the second embodiment of the present invention. FIG. 2A is a view schematically showing a region observed through a lenticular lens. (B) is a diagram showing a pattern of a black matrix of a liquid crystal display.

【0027】本実施例の立体ディスプレイは、ソフトま
たは駆動回路の変更により奇数・偶数ライン間において
G画素の入れ替えが行われ、奇数・偶数ラインのG画素
におけるブラックマトリクスのパターンが異なる以外は
上述した第1の実施例のものと同様の構成となってい
る。図中、同じ構成には同じ符号を付してある。
In the stereoscopic display of this embodiment, the G pixels are switched between the odd and even lines by changing the software or the driving circuit, and the black matrix pattern in the G pixels of the odd and even lines is different from that described above. It has the same configuration as that of the first embodiment. In the drawings, the same components are designated by the same reference numerals.

【0028】表示画素部1では、奇数ラインのR、B画
素に右眼用画像が表示され、G画素に左眼用画像が表示
され、偶数ラインのR、B画素に左眼用画像が表示さ
れ、G画素に右眼用画像が表示される。
In the display pixel unit 1, the right eye image is displayed on the R and B pixels of the odd line, the left eye image is displayed on the G pixel, and the left eye image is displayed on the R and B pixels of the even line. The image for the right eye is displayed on the G pixel.

【0029】ブラックマトリクス3のパターンは、表示
画素部1の奇数ラインについては、R、B画素の右半
分、G画素の左半分を隠すように、偶数ラインについて
は、R、B画素の左半分、G画素の右半分を隠すように
形成されている。
The pattern of the black matrix 3 is such that the right half of the R and B pixels and the left half of the G pixel are hidden for the odd lines of the display pixel section 1 and the left half of the R and B pixels for the even lines. , The right half of the G pixel is hidden.

【0030】上述の立体ディスプレイでは、観察者が所
定の観察位置からレンチキュラーレンズ4を介して表示
画素部1を観察した場合、観察者は、右眼で奇数ライン
のR、B画素に表示された右眼用画像と偶数ラインのG
画素に表示された右眼用画像を観察し、左眼で偶数ライ
ンのR、B画素に表示された左眼用画像と奇数ラインの
G画素に表示された左眼用画像を観察することになる。
このように、奇数ラインと偶数ラインの双方のラインに
より右眼用画像および左眼用画像が表示されているの
で、観察される左右の画像の走査線の抜けが見えにくく
なり、より滑らかな画像が得られる。
In the above-mentioned stereoscopic display, when an observer observes the display pixel section 1 from a predetermined observation position through the lenticular lens 4, the observer is displayed by the right eye on the R and B pixels of the odd line. Right eye image and even line G
To observe the image for the right eye displayed on the pixel, and to observe the image for the left eye displayed on the R and B pixels of the even line and the image for the left eye displayed on the G pixel of the odd line on the left eye. Become.
Thus, since the image for the right eye and the image for the left eye are displayed by both the odd-numbered line and the even-numbered line, it becomes difficult to see the omission of the scanning lines of the left and right images to be observed, and a smoother image is obtained. Is obtained.

【0031】<第3実施例>上述した第1および第2の
実施例の立体ディスプレイはレンチキュラーレンズを用
いたものであったが、レンチキュラーレンズに代えてパ
ララックスバリアを用いてもよい。以下、パララックス
バリアを用いた立体ディスプレイについて具体的に説明
する。
<Third Embodiment> Although the stereoscopic displays of the first and second embodiments described above use the lenticular lens, a parallax barrier may be used instead of the lenticular lens. Hereinafter, a stereoscopic display using a parallax barrier will be specifically described.

【0032】図3は、本発明の第3の実施例の立体ディ
スプレイの概略構成を説明するための図で、(a)はパ
ララックスバリアを介して観察される領域を模式的に示
した図、(b)は液晶ディスプレイのブラックマトリク
スのパターンを示した図である。
FIG. 3 is a diagram for explaining the schematic structure of a stereoscopic display according to a third embodiment of the present invention, and (a) is a diagram schematically showing a region observed through a parallax barrier. , (B) are diagrams showing a black matrix pattern of a liquid crystal display.

【0033】本実施例の立体ディスプレイは、レンチキ
ュラーレンズに代えてパララックスバリアを用いた以外
は上述した第1の実施例のものと同様の構成となってい
る。図中、同じ構成には同じ符号を付してある。
The stereoscopic display of this embodiment has the same structure as that of the first embodiment described above except that a parallax barrier is used instead of the lenticular lens. In the drawings, the same components are designated by the same reference numerals.

【0034】パララックスバリア5は表示画素部1に表
示される右眼用画像および左眼用画像をそれぞれ空間的
に分離する分離手段である。このパララックスバリア5
はストライプ状の開口を有し、各開口から表示画素部1
の画素を選択的にみることができるように、表示画素部
1上の所定位置に配置されている。表示画素部1のR,
G,B画素を形成する各開口部2は、パララックスバリ
ア5の開口のピッチに対して、1ピッチに1画素が対応
するように配置されている。
The parallax barrier 5 is a separation means for spatially separating the right-eye image and the left-eye image displayed in the display pixel section 1. This parallax barrier 5
Has a stripe-shaped opening, and the display pixel portion 1 is opened from each opening.
Are arranged at predetermined positions on the display pixel unit 1 so that the pixels can be selectively seen. R of the display pixel unit 1,
The openings 2 forming the G and B pixels are arranged so that one pixel corresponds to one pitch with respect to the pitch of the openings of the parallax barrier 5.

【0035】ブラックマトリクス3は、上述した第1の
実施例と同様、走査線の奇数ラインでは開口部2の右半
分を、偶数ラインでは開口部2の左半分を隠すようなパ
ターンとなっている。表示画素部1の各開口部2は、ブ
ラックマトリクス3により隠された部分と隠されていな
い部分との境界線がそれぞれ対応するパララックスバリ
ア5の開口の中心に位置するように配置されている。す
なわち、観察者が所定の観察位置からパララックスバリ
ア5を介して表示画素部1を観察した場合に、奇数ライ
ンでは右眼で開口部2の左半分(開口されている部
分)、左眼で開口部2の右半分(ブラックマトリクス)
が観察され、偶数ラインでは右眼で開口部2の左半分
(ブラックマトリクス)、左眼で開口部2の右半分(開
口されている部分)が観察されるようになっている。
Similar to the first embodiment described above, the black matrix 3 has a pattern in which the right half of the opening 2 is hidden in the odd lines of the scanning lines and the left half of the opening 2 is hidden in the even lines. . Each opening 2 of the display pixel portion 1 is arranged such that a boundary line between a portion hidden by the black matrix 3 and a portion not hidden by the black matrix 3 is located at the center of the corresponding opening of the parallax barrier 5. . That is, when an observer observes the display pixel unit 1 through the parallax barrier 5 from a predetermined observation position, the left eye of the opening 2 (opened portion) of the right eye and the left eye of the odd line Right half of opening 2 (black matrix)
In the even lines, the left half of the opening 2 (black matrix) is observed by the right eye, and the right half (opened portion) of the opening 2 is observed by the left eye.

【0036】本実施例の立体ディスプレイにおいても、
第1の実施例と同様、観察者が所定の観察位置からパラ
ラックスバリア5を介して表示画素部1を観察した場
合、走査線の奇数ラインにより表示された右眼用画像が
右眼で、偶数ラインにより表示された左眼用画像が左眼
でそれぞれ空間的に分離されて観察される。これによ
り、立体視が実現される。
Also in the three-dimensional display of this embodiment,
Similar to the first embodiment, when an observer observes the display pixel unit 1 from a predetermined observation position through the parallax barrier 5, the image for the right eye displayed by the odd lines of the scanning lines is the right eye, The images for the left eye displayed by the even lines are spatially separated and observed by the left eye. Thereby, stereoscopic vision is realized.

【0037】なお、本実施例では、第1の実施例の立体
ディスプレイのレンチキュラーレンズに代えてパララッ
クスバリアを用いたものについて説明したが、第2の実
施例の立体ディスプレイのような構成にも適用可能であ
ることはいうまでもない。
In the present embodiment, the description has been given of the case where the parallax barrier is used in place of the lenticular lens of the stereoscopic display of the first embodiment, but it is also applicable to the structure like the stereoscopic display of the second embodiment. Needless to say, it is applicable.

【0038】以上第1〜第3の実施例では、液晶ディス
プレイを用いた立体ディスプレイについて説明したが、
本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、投写
型の立体ディスプレイについても同様な画素配置および
ブラックマトリクスのパターンが適用できる。
Although the three-dimensional display using the liquid crystal display has been described in the first to third embodiments,
The present invention is not limited to this. For example, the same pixel arrangement and black matrix pattern can be applied to a projection type three-dimensional display.

【0039】[0039]

【発明の効果】本発明は以上説明したように構成されて
いるので、以下に記載するような効果を奏する。
Since the present invention is configured as described above, it has the following effects.

【0040】請求項1および請求項2に記載のものにお
いては、例えばインタレース走査において走査線の奇数
・偶数ライン毎に右眼用画像および左眼用画像を表示さ
せる方式に対応させる場合に、水平方向の解像度を低下
させることなく画像表示することができるという効果が
ある。さらには、ブラックマトリクスのパターンを変更
することにより簡単に対応できるので、汎用の液晶ディ
スプレイを使用することができ、製作コストを大幅に抑
えることができるという効果がある。
According to the first and second aspects of the present invention, for example, in the case where the system for displaying the image for the right eye and the image for the left eye for every odd / even line of scanning lines in interlaced scanning, There is an effect that an image can be displayed without lowering the horizontal resolution. Furthermore, since it can be easily dealt with by changing the pattern of the black matrix, it is possible to use a general-purpose liquid crystal display, and it is possible to significantly reduce the manufacturing cost.

【0041】請求項3に記載のものにおいては、上記各
効果を奏するレンチキュラーレンズを用いた立体ディス
プレイを提供することができる。
According to the third aspect of the invention, it is possible to provide a stereoscopic display using a lenticular lens that achieves each of the above effects.

【0042】請求項4に記載のものにおいては、上記各
効果を奏するパララックスバリアを用いた立体ディスプ
レイを提供することができる。
According to the fourth aspect of the invention, it is possible to provide a stereoscopic display using a parallax barrier exhibiting each of the above effects.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の第1の実施例の立体ディスプレイの概
略構成を説明するための図で、(a)はレンチキュラー
レンズを介して観察される領域を模式的に示した図、
(b)は液晶ディスプレイのブラックマトリクスのパタ
ーンを示した図である。
FIG. 1 is a diagram for explaining a schematic configuration of a stereoscopic display according to a first embodiment of the present invention, (a) schematically showing a region observed through a lenticular lens,
(B) is a diagram showing a pattern of a black matrix of a liquid crystal display.

【図2】本発明の第2の実施例の立体ディスプレイの概
略構成を説明するための図で、(a)はレンチキュラー
レンズを介して観察される領域を模式的に示した図、
(b)は液晶ディスプレイのブラックマトリクスのパタ
ーンを示した図である。
FIG. 2 is a diagram for explaining a schematic configuration of a stereoscopic display of a second embodiment of the present invention, (a) is a diagram schematically showing a region observed through a lenticular lens,
(B) is a diagram showing a pattern of a black matrix of a liquid crystal display.

【図3】本発明の第3の実施例の立体ディスプレイの概
略構成を説明するための図で、(a)はパララックスバ
リアを介して観察される領域を模式的に示した図、
(b)は液晶ディスプレイのブラックマトリクスのパタ
ーンを示した図である。
FIG. 3 is a diagram for explaining a schematic configuration of a stereoscopic display of a third embodiment of the present invention, (a) is a diagram schematically showing a region observed through a parallax barrier,
(B) is a diagram showing a pattern of a black matrix of a liquid crystal display.

【図4】レンチキュラーレンズを用いた従来の立体ディ
スプレイの原理を説明するための図で、(a)はレンチ
キュラーレンズを介して観察される領域を模式的に示し
た図、(b)は液晶ディスプレイのブラックマトリクス
のパターンを示した図である。
4A and 4B are diagrams for explaining the principle of a conventional stereoscopic display using a lenticular lens, FIG. 4A is a diagram schematically showing a region observed through the lenticular lens, and FIG. 4B is a liquid crystal display. It is a figure showing the pattern of the black matrix.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 表示画素部 2 開口部 3 ブラックマトリクス 4 レンチキュラーレンズ 5 パララックスバリア 1 Display Pixel Area 2 Opening Area 3 Black Matrix 4 Lenticular Lens 5 Parallax Barrier

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 マトリクス状に配列された複数の開口部
と該開口部間を分離するブラックマトリクスにより構成
され、前記複数の開口部により所定の視差を有する縦ス
トライプ状の右眼用画像および左眼用画像を表示する表
示手段と、前記表示手段に表示された右眼用画像および
左眼用画像をそれぞれ空間的に分離する分離手段とを有
し、前記分離手段を介して前記表示手段に表示された画
像を観察することで立体視を得る立体ディスプレイにお
いて、 前記ブラックマトリクスを、前記右眼用画像を表示する
開口部については右半分を、前記左眼用画像を表示する
開口部については左半分を隠すパターンとし、 前記分離手段が、前記表示手段の各開口部について前記
ブラックマトリクスにより隠された部分と隠されてない
部分とを空間的に分離することを特徴とする立体ディス
プレイ。
1. A right-eye image in the form of a vertical stripe having a predetermined parallax formed by a plurality of apertures arranged in a matrix and a black matrix separating the apertures from each other, and a left image. Display means for displaying an eye image, and a separation means for spatially separating the right eye image and the left eye image displayed on the display means, respectively, to the display means via the separation means. In a stereoscopic display that obtains stereoscopic vision by observing the displayed image, the black matrix, the right half for the opening for displaying the image for the right eye, for the opening for displaying the image for the left eye A pattern for concealing the left half is used, and the separating means spatially divides each of the openings of the display means into a portion hidden by the black matrix and a portion not hidden by the black matrix. Stereoscopic display, characterized by.
【請求項2】 請求項1に記載の立体ディスプレイにお
いて、 前記表示手段が、開口部を画素とする複数の画素のライ
ンのうちの奇数ラインまたは偶数ラインの一方に右眼用
画像を、他方に左眼用画像を表示するものである立体デ
ィスプレイ。
2. The stereoscopic display according to claim 1, wherein the display unit displays a right-eye image on one of an odd line and an even line of lines of a plurality of pixels having an opening as a pixel, and on the other. A stereoscopic display that displays images for the left eye.
【請求項3】 請求項1または請求項2に記載の立体デ
ィスプレイにおいて、 前記分離手段は円柱状の屈折面を持つレンズを複数配列
してなるレンチキュラーレンズであり、 前記表示手段の各開口部が、前記レンチキュラーレンズ
のレンズの山のピッチに対して、1ピッチに1開口部が
対応するように配置されていることを特徴とする立体デ
ィスプレイ。
3. The stereoscopic display according to claim 1, wherein the separating unit is a lenticular lens in which a plurality of lenses having a cylindrical refracting surface are arranged, and each opening of the display unit is A three-dimensional display characterized in that one opening is arranged corresponding to one pitch with respect to the pitch of the mountain of the lenticular lens.
【請求項4】 請求項1または請求項2に記載の立体デ
ィスプレイにおいて、 前記分離手段はストライプ状の開口を有するパララック
スバリアであり、 前記表示手段の各開口部が、前記パララックスバリアの
開口のピッチに対して、1ピッチに1開口部が対応する
ように配置されていることを特徴とする立体ディスプレ
イ。
4. The stereoscopic display according to claim 1, wherein the separating means is a parallax barrier having a stripe-shaped opening, and each opening of the display means is an opening of the parallax barrier. The three-dimensional display is characterized in that one opening corresponds to one pitch with respect to the pitch.
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