KR101110796B1 - 디스플레이 장치, 디스플레이 방법 및 컴퓨터 판독가능 저장 매체 - Google Patents
디스플레이 장치, 디스플레이 방법 및 컴퓨터 판독가능 저장 매체 Download PDFInfo
- Publication number
- KR101110796B1 KR101110796B1 KR1020067006451A KR20067006451A KR101110796B1 KR 101110796 B1 KR101110796 B1 KR 101110796B1 KR 1020067006451 A KR1020067006451 A KR 1020067006451A KR 20067006451 A KR20067006451 A KR 20067006451A KR 101110796 B1 KR101110796 B1 KR 101110796B1
- Authority
- KR
- South Korea
- Prior art keywords
- display
- gray scale
- pixel
- axis
- image
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02F—OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
- G02F1/00—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
- G02F1/01—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour
- G02F1/13—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
- G02F1/133—Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N13/00—Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
- H04N13/30—Image reproducers
- H04N13/302—Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays
- H04N13/31—Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays using parallax barriers
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G3/00—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
- G09G3/20—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
- G09G3/34—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
- G09G3/36—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N13/00—Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
- H04N13/30—Image reproducers
- H04N13/302—Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays
- H04N13/305—Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays using lenticular lenses, e.g. arrangements of cylindrical lenses
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Nonlinear Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
- Liquid Crystal Display Device Control (AREA)
- Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)
Abstract
시야각(viewing angle)에 따라 서로 다른 시야(views)가 디스플레이되도록 3차원 화상을 디스플레이하는 디스플레이 장치는, 상기 화상을 디스플레이하는 복수의 별도로 어드레싱 가능한 화소를 구비하는 디스플레이 패널을 포함한다. 이러한 화소는 그룹 내의 서로 다른 화소가 상기 화상의 서로 다른 시야에 대응하도록 그룹화된다. 디스플레이 드라이버는 수신된 화상 데이터에 따라서 화상을 생성하도록 각 화소의 광학 특성을 제어한다. 디스플레이 패널 내의 각 화소에 인가된 구동 신호는, 화상 내의 각 포인트에서 시야 방향(viewing direction)에 의존하지 않는 화상 그레이 스케일을 생성하기 위해서 그룹 내의 각 화소의 광 투과도를 변경하는 그레이 스케일 보정값을 이용하여 조정된다.
Description
본 발명은 디스플레이 장치에 관한 것이고, 보다 구체적으로는 3차원 또는 입체적 화상(stereoscopic images)을 디스플레이하는 디스플레이 장치에 관한 것이다.
3차원적 화상의 생성은 일반적으로 디스플레이 장치가 디스플레이 장치의 사용자의 왼쪽 눈과 오른쪽 눈에 대해 서로 다른 시야(view)를 제공할 수 있도록 요구한다. 이것은 특수하게 제작된 고글(goggles)을 이용하여 사용자의 각 눈에 직접적으로 별도의 화상을 제공함으로써 달성될 수 있다. 일례에서, 디스플레이는 시간 순차적인 방식으로 교대로 왼쪽 시야 및 오른쪽 시야를 제공하고, 이 시야들은 동기화된 뷰잉 고글에 의해 시청자의 대응하는 눈에 수용된다. 이와는 대조적으로, 본 발명은 단일 디스플레이 패널에 대해 시야각에 따라 화상의 서로 다른 시야를 관찰할 수 있는 종류의 디스플레이 장치에 관한 것이다. 이하에서, 이것은 일반적으로 3D 디스플레이 장치로 지칭될 것이다.
이러한 3D 디스플레이 장치 중 알려진 종류 중의 하나로는 액정 디스플레이가 존재하는데, 여기에서 시차 장벽(parallax barrier) 방법이 구현된다. 이러한 시스템은 도 1에 도시되어 있다.
도 1을 참조하면, 시차 장벽 타입의 디스플레이 장치(100)는 복수의 불연속 광원을 제공하는 백 패널(back panel)(11)을 포함한다. 도시된 바와 같이, 백 패널(11)은 그 표면에 걸쳐 분포된 복수의 슬릿(14a~14d)을 구비하는 불투명 마스크 또는 장벽층(13)으로 피복된 면적 광원(areal light source)(12)(축광 패널(photoluminescent panel) 등)을 이용하여 형성될 수 있다. 그러면 각각의 슬릿(14)은 선 광원(line source of light)으로서 기능한다.
액정 디스플레이 패널(LCD)(15)은 그 제각기의 광 투과 특성을 변동하기 위해 공지된 기법에 따라서 전기적 신호에 의해 별도로 어드레싱 가능한 복수의 화소(예를 들면, 도 1의 참조 부호(1) 내지 참조 부호(10) 등)를 포함한다. 백 패널(11)은 각각의 선 광원(14)이 화소의 그룹(16)에 대응하도록 LCD 패널(15)에 대해 가깝게 위치된다. 예를 들면, 그룹(161)으로 도시된 화소(1~5)는 슬릿(14a)에 대응하고, 그룹(162)으로 도시된 화소(6~10)는 슬릿(14b)에 대응하는 것과 같다.
화소 그룹(16)의 각 화소가 화상의 복수의 가능 시야(V-2, V-1, V0, V1, V2) 중 하나의 시야(V)에 대응하게 하여, 각각의 선 광원(14a)이 해당 시야에 대응하는 화소(1~5) 중 하나를 통해서 관찰될 수 있게 한다. 각각의 그룹(16) 내의 화소의 개수는 존재하는 화상의 시야의 개수를 결정하고, 도시된 구성에서는 5개이다. 시 야의 개수가 많아질수록, 3D 효과가 더욱 실제적으로 되고, 더 기울어진 시야각이 제공된다.
본 명세서에 걸쳐서, 디스플레이 패널 내의 모든 화소에 의해 생성된 전체 화상으로서 디스플레이되는 '화상'을 참조하고, 이 화상은 특정 시야각에 의해 결정된 복수의 '시야'로 이루어진다.
종래 기술의 장치에서는 문제점이 존재한다. LCD 패널 내의 각 화소의 광 투과 계수는 시야각에 강하게 의존한다. 따라서, 모든 화소(1~5)가 동일하게 구동되면, 광원(14a)의 시야 세기(viewed intensity)는 서로 다른 시야에 대해 서로 다르게 나타날 것이다. 예를 들면, V0은 V2와는 다를 것이다. 따라서, 광원의 시야 세기는 서로 다른 시야각에 대해 서로 다르게 나타날 것이다.
통상적으로, 화상 내에서 임의의 특정한 소자에 대해 보이는 광원의 인식된 세기는 화상 내의 그레이 스케일을 적절히 렌더링(rendering)하는 중요한 기능이다. 통상적인 디스플레이 장치는 디스플레이 패널의 각각의 화소에 대해 구동 신호를 제공하여 화상의 해당 소자에 대해 원하는 그레이 스케일 레벨이 획득되도록 투과 계수를 변경한다. 상술된 3D 디스플레이 장치에 있어서, 화소(1~5) 각각이 화상의 소자에 대해 요구되는 그레이 스케일에 대응하여 동일한 전압으로 구동되면, 결과적인 그레이 스케일 화상은 시야각의 함수가 될 것이다. 이것은 화상의 서로 다른 시야를 관찰할 때 준 최적 화상(sub-optimal image) 및 바람직하지 않은 그레이 스케일 아티팩트를 초래한다.
본 발명의 목적은 시야각에 따라서 화상의 서로 다른 시야가 디스플레이되는 3차원 화상을 디스플레이하는 디스플레이 장치 내에서 바람직하지 않은 그레이 스케일 아티팩트를 극복하거나 완화하는 것이다.
일측면에 따르면, 본 발명은 시야각(viewing angle)에 따라 서로 다른 시야(views)가 디스플레이되도록 3차원 화상을 디스플레이하는 디스플레이 장치를 제공하는데, 이러한 디스플레이 장치는 상기 화상을 디스플레이하는 복수의 별도로 어드레싱 가능한 화소?상기 화소는 그룹 내의 서로 다른 화소가 상기 화상의 서로 다른 시야에 대응하도록 그룹화됨?를 구비하는 디스플레이 패널과, 수신된 화상 데이터에 따라서 그레이 스케일 화상(gray scale image)을 생성하도록 각 화소의 광학 특성을 제어하는 디스플레이 드라이버와, 상기 광학 특성의 사전 결정된 시야각 의존도를 보정하도록 그룹 내의 적어도 몇 개의 화소의 광학 특성을 제어하는 그레이 스케일 보정 장치를 포함한다.
다른 측면에 따르면, 본 발명은 시야각에 따라 화상의 서로 다른 시야가 디스플레이되도록 디스플레이 장치 상에 3차원 화상을 디스플레이하는 방법을 제공하는데, 이러한 디스플레이 방법은 화상 데이터를 처리하여 디스플레이 패널 내에서 그룹 내의 서로 다른 화소가 상기 화상의 서로 다른 시야에 대응하도록 그룹화된 복수의 별개의 어드레스 가능 화소 중 각각의 화소에 대하여 그레이 스케일 화소 데이터값?상기 화소 데이터값은 각 화소의 광학 특성을 제어하여 그레이 스케일 화상을 생성함?을 형성하는 단계와, 각각의 그룹 내의 적어도 몇 개의 화소 데이터값에 대해 그레이 스케일 보정값을 적용하여 상기 광학 특성의 사전 결정된 시야각 의존도를 보정하는 단계와, 상기 보정된 화소 데이터값을 이용하여 상기 화상을 생성하도록 상기 디스플레이 패널의 화소를 구동하는 단계를 포함한다.
본 발명의 실시예는 첨부된 도면을 참조하여 오로지 예로서 설명될 것이다.
도 1은 3차원 화상을 디스플레이하기 위해 시차 장벽 방법을 이용하는 LCD 장치의 기존 설계에 대한 개략적인 단면도.
도 2는 시차 장벽 LCD 장치의 형상을 나타내는 데 있어서 유용한 개략적인 단면도.
도 3은 φ=0°(즉, 디스플레이의 면에 수직) 및 φ=50°의 시야각에 대한 90° 트위스트 네마틱 LCD(twisted nematic LCD)의 투과도 대 전압 커브를 도시하는 도면.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 디스플레이 장치를 도시하는 개략적인 블록도.
도 5는 렌티클 어레이(lenticular array)를 활용하는 본 발명의 일실시예를 도시하는 도면.
도 6은 디스플레이 장치에서 이용하기에 적합한 광원의 다른 형태를 도시하는 도면.
도 7은 본 발명의 디스플레이 최적화 원리를 도시하는 데 있어서 유용한 통 상적인 액정 디스플레이 패널의 시야각 특성에 대한 그래프를 도시하는 도면.
도 1을 참조하면, 시차 장벽 타입의 3차원 화상 디스플레이 장치의 기본 기능이 먼저 도시되어 있다. 유사한 구조의 디스플레이 패널(15) 및 백 패널(11) 조명 광원은 본 발명의 바람직한 실시예에서 이용될 수 있다. 그러나, 이하에서 명백해지는 바와 같이 다른 구성도 이용될 수 있다는 것을 이해할 것이다.
일반적으로, 본 발명은 복수의 별개의 어드레스 가능 화소(1...10)를 구비하는 디스플레이 패널(15)을 이용하는데, 여기에서 화소는 제각기 그룹(161 및 162) 내에 속하는 서로 다른 화소(1...5 또는 6...10)가 화상의 서로 다른 시야에 대응하도록 그룹화되어 있다. 디스플레이 패널(15)은 각 화소의 광학 특성이 전기적 제어 신호에 따라 변경되어 화상을 생성할 수 있는 임의의 적절한 전자-광학 장치일 수 있다. 바람직하게는, 디스플레이 패널은 액정 디스플레이이다.
복수의 불연속 광원(14a...14d)을 구비하여 각각의 화소 그룹(16)이 제각기의 광원으로부터 광을 수신하도록 위치하는 조명 광원을 제공하는 것이 바람직하다. 이것은 도 1의 면적 광원(12) 및 마스크(13) 구성을 이용하여 이루어질 수 있지만, 화소의 라인, 개별 화소 또는 화소 블록으로서 광원(14)을 제공하는 픽셀레이트 광원(pixellated light source)에 의해서도 제공될 수 있다.
또한, 복수의 불연속 광원은 일련의 높은 세기의 광 스팟(spots)을 제공하는 백라이트(backlight) 및 렌즈 어레이(예를 들면 렌티클 시트 어레이(lenticular sheet array) 등)를 이용하여 제공된 가상 광원일 수 있다. 이러한 구성은 도 6에 도시되어 있다. 디스플레이 장치(80)는 LCD 패널(75), 면적 광원(72) 및 렌즈 어레이(71)를 포함한다. 렌즈 어레이는 면적 광원(72)으로부터의 광을 LCD 패널의 면 바로 옆의 외부에 존재하는 복수의 불연속 초점(focal points)(73)에 포커싱(focuses)하여, 도 1과 관련하여 설명된 바와 같이 그 각각이 LCD 패널 내의 복수의 화소에 광을 공급하게 한다.
디스플레이 패널(15) 내의 화소 그룹의 일부분이 도 2에 도시되어 있다. 폭(w)을 갖는 광원(14)은 디스플레이 패널의 면에 수직한 방향에 대해 각각의 시야각(φ0, φ1, ...φ7)에서 화소(0...7)의 그룹과 대응하고 이 화소를 통해 관찰될 수 있다. 여기에는 화소 그룹(16)의 절반만이 도시되어 있고, 화소 그룹(16)을 완성하기 위해 화소(0)의 왼쪽에 7개의 추가적인 화소가 존재하는 것을 이해할 것이다.
각각의 화소는 폭(p0, p1, ...p7)을 구비한다. 바람직하게는, 폭(p0...p7)은 동일하지만, 그것을 통과하는 광의 입사각을 어느 정도 보정하기 위해서 변경될 수 있다. 백 패널 조명 광원(14)과 디스플레이 패널(15) 사이의 거리는 h로 도시되어 있다. 바람직한 디스플레이 장치에서, h=2.3mm, p0=200마이크론, 및 w=50마이크론이지만, 이러한 값은 크게 변동될 수 있다.
도 3은 90° 트위스트 네마틱(twisted nematic) LCD의 형태에서 디스플레이 패널(15)에 대한 투과도(T) 대 전압(V) 특성(30)을 나타낸다. 제 1 커브(31)(실선)는 시야각(φ)=0°(예를 들면 화소 0)에 대한 T-V 특성이다. 제 2 커브(32)(파선)는 시야각(φ)=50°(예를 들면 화소(5))에 대한 T-V 특성이다. φ=0°에서 관찰되는 화소에 대한 투과 계수의 변동은 적합한 그레이 스케일 범위를 획득하기 위해서 디스플레이되도록 요구되는 그레이 스케일값에 따라 0과 V1 사이의 작동 전압이 제안되기 때문에 이루어지는 것임을 유의해야 한다. 그러나, 구동 화소(5)를 구동하기 위해 동일한 전압 범위를 이용하는 것은 주어진 구동 전압에 대한 서로 다른 세트의 그레이 스케일값뿐만 아니라, T-V 특성의 경사가 역이 되는 그레이 스케일 반전도 초래한다는 것을 유의해야 한다.
본 발명에 따르면, 화소(5)(φ=50°)에 대한 서로 다른 구동 전압 범위, 다시 말해 V1과 V2 사이에 속하는 부분을 이용하여, 화소(5)의 T-V 특성이 화소(0)의 T-V 특성과 보다 밀접하게 부합되도록 하는 방법이 제안되었다.
보다 일반적으로, T-V 특성의 적절한 부분은 0 내지 φ7의 시야각 각각에 대해(또는 디스플레이 패널 내에 존재하는 각도의 개수 만큼에 대해) 선택되어야 한다.
보다 더 일반적으로, 보정은 각각의 시야각에 대한 서로 다른 T-V 특성의 경사 변화에 대해 이루어질 수 있다 .
2개의 서로 다른 시야각의 T-V 특성이 충분히 밀접한 경우에, 이러한 2개의 시야각에 대해 공통 전압 범위 및/또는 보정이 이루어질 수 있다.
그러므로, 본 발명은 그룹(16) 내의 각각의 화소(0...7)의 광학 특성을 제어하여 시야각을 보정하는 그레이 스케일 보정 장치를 제공한다.
그레이 스케일 보정 장치는 바람직하게는 디스플레이 패널 내의 임의의 주어진 위치에서 화소 그룹(16)에 의해 디스플레이되는 그레이 스케일을 그룹 내의 다른 화소에 의해 디스플레이되는 그레이 스케일에 대해 실질적으로 정규화하는 것이 바람직하다. 인식된 그레이 스케일 렌더링(rendering)은 시야각에 대해 의존적이지 않게 된다.
서로 다른 디스플레이 타입에 대해서, 또한 투과 대 반사형 디스플레이에 대해서 서로 다른 그레이 스케일 보정 계수가 요구될 것이다. 적절한 그레이 스케일 보정 계수는 당업자에게 알려진 기법에 따라 결정된 적절하게 생성된 투과/반사 계수로부터 결정될 수 있다.
도 4는 그레이 스케일 보정 장치를 포함하는 디스플레이 장치(101)에 대한 예시적인 실시예를 개략적으로 도시한다.
화상 프로세서(50)는 복수의 시야(φ0...φ7) 각각에 대한 그레이 스케일 화소 데이터를 포함하는 화상 정보의 스트림을 수신한다. 화상 정보는 디지털 형태로 처리되고 프레임 버퍼(51) 내에 저장되어 디스플레이 장치(53)에 렌더링될 수 있다. 프레임 버퍼(51)는 복수의 페이지(58)를 포함하고, 각각의 페이지는 각각의 시야(φ0, φ1,...φ7)에 대한 화소 데이터를 포함한다.
프레임 버퍼(51)는 프레임 저장부(51) 내에 각각 저장된 값에 따라서 적절한 구동 전압 및/또는 전류 신호를 디스플레이 패널(53)의 각 화소에 제공하는 디스플레이 드라이버(52)에 의해 액세스된다. 일반 원칙으로서, 그레이 스케일 보정 장치에 의한 그레이 스케일 보정값의 적용은 (i) 보정 계수를 포함하도록 프레임 저장부(51) 내에 저장된 화상 데이터를 디지털 수정하여 디스플레이 드라이버(52)에 의해 선택된 구동 파라미터가 적절히 수정될 수 있게 하거나, (ii) 프레임 저장부(51) 내에 저장된 화상 데이터를 수정하지 않고 유지하지만, 디스플레이 드라이버(52)의 출력에 대해 보정 계수를 적용하는 것에 의해 이루어질 수 있다는 것을 이해할 것이다.
제 1 실시예에서, 그레이 스케일 보정 장치(60)(점선 외곽선으로 도시됨)는 예를 들면 화상 프로세서(50)에 의해 액세스 가능한 룩업 테이블(look-up table)로서 제공된다. 룩업 테이블은 복수의 보정값 페이지(61, 62, 63)를 포함하고, 각각의 페이지는 화상 프로세서에 의해 수신된 화상 데이터에 적용될 시야각(φ0...φ7) 중 하나에 대응한다. 화상 프로세서(50)는 화상 데이터에 대한 적절한 보정값을 획득하고, 이러한 보정된 데이터를 프레임 저장부(51) 내에 저장한다.
이와 관련된 '보정값'이라는 표현은 '치환' 값 또는 '오프셋' 값을 포함할 수 있다. 다시 말해서, 주어진 입력 화소값(xi)에 있어서, 룩업 테이블(61~63)은 xi 대신에 프레임 저장부 내에 저장될 치환값(xs)(φ의 함수임)을 제공할 수 있다. 이와 다르게, 주어진 입력 화소값(xi)에 있어서, 룩업 테이블(61~63)은 입력값과, xi 대신에 프레임 저장부 내에 저장된 결과(xi+xo)와 결합된 오프셋 값(xo)(φ의 함수임)을 제공할 수 있다.
이 실시예의 특별한 이점은 통상적인 LCD 드라이버 구성에 대해 하드웨어에서의 아주 약간의 변동(존재하는 경우에)만으로 구현될 수 있다는 것이다. 화상 프로세서(50)의 기능은 소프트웨어로 구현될 수 있고, 그레이 스케일 보정 장치(60)의 기능도 소프트웨어 방법으로서 구현될 수 있다.
이러한 제 1 실시예의 변형예에서, 보정 장치(60)는 화상 프로세서(50)에 의해 프레임 저장부(51) 내에 이미 저장된 데이터에 따라서 화상 프로세서(50)에 대해 독립적으로 작동할 수 있다. 이것은 프레임 저장부(51)에 대한 제 2 액세스 포트(access port)(64)를 이용함으로써 실행될 수 있다. 이러한 실시예에서의 보정 장치(60)는 또한 화상 프로세서(50)(예를 들면, 이 화상 프로세서가 맞춤형 그래픽 프로세서(customised graphics processor)인 경우)의 작동을 방해하지 않으면서 소프트웨어 모듈로서 구현될 수 있다. 또한, 룩업 테이블(61~63)은 그레이 스케일 보정 장치에 의해 구현될 치환값 또는 오프셋값을 제공할 수 있다.
제 2 실시예에서, 각각의 화소 구동 신호에 대한 그레이 스케일 보정은 디스플레이 드라이버(52)에 의해 생성된 각각의 화소 신호에 대해 보정 전압 오프셋을 적용하는 것에 의해, 아날로그 도메인 내에서 실시간으로 실행될 수 있다는 것을 인식할 것이다. 그러므로, 이 실시예에서, 그레이 스케일 보정 장치(70)는 디스플레이 드라이버(52)와 디스플레이 패널(53) 사이에 설치되어 디스플레이 드라이버에 의한 출력에 대해 특정한 오프셋 전압 및/또는 전류를 적용한다. 이러한 구성에서, 그레이 스케일 보정값은 전압 및/또는 전류 오프셋값으로서 간주될 수 있다.
완전한 설명을 위해서, 하이브리드 시스템은 보정 장치(60)에 의해 프레임 저장부(51)에 디지털 보정값을 인가하는 기법 및 보정 장치(70)에 의해 디스플레이 드라이버 출력에 아날로그 오프셋을 인가하는 기법 모두를 전개할 수 있다는 것을 유의해야 한다. 더 복잡한 해결책이기는 하지만, 이 2가지 기법 모두의 적절한 기여에 의해 이루어질 수도 있다. 예를 들면, 그레이 스케일 보정 장치(70)에 의해 적용된 아날로그 오프셋 또는 보정값은 디스플레이 패널의 작동을 투과도-전압 특성(30)의 적절한 부분으로 이동시키도록 선택될 수 있는 반면, 디지털 보정값은 투과도-전압 특성의 기울기 차이를 보정하도록 선택될 수 있다.
또한, 본 명세서에 개시된 그레이 스케일 보정 장치(60)는 도 1 및 도 2에 도시된 것과는 상이한 다른 형태의 3D 디스플레이에 적용될 수 있다는 것을 유의하라. 도 5를 참조하면, 본 발명은 또한 렌티클(lenticular) 3D 디스플레이 장치(200)에 적용될 수 있다는 것을 이해할 것이다. 이러한 렌티클 디스플레이 장치에서, 액정 디스플레이 패널(115)은 도 1에 도시된 것과 유사한 방식으로 그룹(1161, 1162) 내에 정렬된 복수의 화소(a1 내지 b8이 도시됨)를 포함한다. LCD 어레이(115)의 상부에는 원통형 렌즈(cylindrical lenses)(121, 122)의 렌티클 어레이(120)가 위치된다. 렌티클 어레이는 LCD 패널의 화소 그룹에 대해 국부화된 포커싱(localised focusing)을 제공하는 주름형(corrugated) 광학 재료의 임의의 시 트, 또는 불연속 또는 결합형 렌즈의 어레이를 포함할 수 있다.
도 5에 도시된 장치에서, 각각의 렌즈 소자의 폭은 8-뷰(eight-view) 3D 디스플레이에 대응하여 8개의 화소로 선택될 수 있다. 물론, 각각의 렌즈 소자의 폭은 요구되는 각도 해상도에 따라서 서로 다른 개수의 화소에 대응하도록 선택될 수 있다. LCD의 화소(a1 내지 a8)는 서로 다른 시야로 영상화된다. 예를 들면, 화소(a2, a4)로부터 방출된 광선이 도시되어 있다. LCD 기판(116) 내에서 이것을 관찰하면, 화소(a2)로부터 방출된 광선은 화소(a4)로부터 방출된 광에 대해 큰 범위의 경사를 가지고 전파된다. 그 사이의 각도는 평균적으로 대략 2개의 시야 사이의 각도(θ)와 같다.
렌티클 타입 3D 디스플레이 장치에 있어서, 서로 다른 시야의 광선은 서로 다른 각도로 액정층을 통과한다는 것을 확인할 수 있을 것이다. 그러므로, 각도에 대한 그레이 스케일 의존도의 문제점이 여전히 존재하고, 이것은 도 4와 관련하여 도시된 그레이 스케일 보정 장치(70)에 의해 해결될 것이다.
상술된 바와 같은 본 발명은 또한 일반적으로 액정 디스플레이의 최적화에 대한 중요한 의미를 갖는다. LCD 패널의 시야각 의존도는 일반적으로 바람직하지 않은 것으로 알려져 있다. 도 7은 콘트라스트(contrast) 및 그레이 스케일 반전이 보정 포일(compensation foil)이 없는 표준 90° TN(twisted nematic) 투과형 LCD에 대한 시야각에 대해 의존하는 방식을 나타낸다. 수평 시야각은 x축 상에서 디스플레이의 면에 수직한 방향으로부터 -60°와 +60° 사이로 도시되고, 수직 시야 각은 y축 상에서 디스플레이의 면에 수직한 방향으로부터 -60°와 +60° 사이로 도시되어 있다.
LCD 편광기의 광학 축(90, 91) 및 액정 디렉터(liquid crystal directors)의 광학 축(92)의 배향은 도면의 하단부에 도시되어 있다.
도 7에서, 화상 품질이 시야각에 강하게 의존한다는 것을 확인할 수 있다. 도 7에 도시된 예에서, 최적 시야각은 좌측 상부로부터 우측 하단까지 연장된 대각선(94)이고, 시야 위치(viewing positions)에 대한 그레이 스케일 반전은 대각선(94)의 우측 상부 쪽으로 발생한다.
통상적으로, 텔레비전 및 컴퓨터 모니터 등과 같은 가장 중요한 적용 분야에 있어서, 수평 시야 방향에 대한 성능의 최대화는 수직 시야 방향에 대한 성능의 최대화보다 더 중요하다는 것을 인식할 것이다. 예를 들면, 텔레비전 적용 분야에 있어서, 일반적으로 디스플레이 장치에 대한 다수의 관찰자는 그 눈 높이가 스크린에 대해 다소 일정하게 되도록 배치(즉, y축을 따라서는 매우 작은 변동만이 이루어지도록 배치)되지만, x축에 대한 그 수평 시야각은 크게 변동될 수 있다. 마찬가지로, 컴퓨터 모니터 앞에 앉은 사용자는 작업 동안에 y축이 아닌 x축을 따라서 머리 위치가 변동될 가능성이 더 많게 된다.
그러므로, 관행에 따르면, LCD는 도 7에 도시된 배향으로부터 시계 반대 방향으로 45°만큼 회전하여, 그 편광축이 사용 중에 디스플레이의 x축 및 y축에 대해 대략 45°의 각도를 갖게 한다. 이러한 방식으로, 디스플레이 장치의 성능은 수평 시야각에 대해 최적화되지만, 수직 시야각에 대해서는 절충된다.
3D LCD 디스플레이는 x 방향 및 y 방향에 대한 시야각 의존도의 최적화와 관련된 동일한 문제점을 갖고 있다.
그러나, 본 발명에서, 상술된 것과 같은 그레이 스케일 보정 장치(60 및/또는 70)를 이용하여 디스플레이를 구동하는 전자적 기법에 의해 그레이 스케일 렌더링의 최적화가 이루어질 수 있다는 것을 인식할 것이다.
그러므로, 디스플레이 패널의 고유 광학 특성이 수직 시야각 변동에 대해 최적화되는 배향을 디스플레이 장치에 제공하는 것이 보다 더 적합할 것이다. 수평 시야각 변동은 본 명세서에 설명된 전자 구동 기법을 이용하여 수용되고 최적화된다.
따라서, 바람직한 구성에서 상술된 3D 디스플레이 장치는 정규 사용 중에, 디스플레이 패널의 제 1 축에 대한 각도의 함수로서 서로 다른 시야를 제공하는 각각의 그룹(16) 내의 화소를 구비하고, 디스플레이의 제 2 축에 대한 시야각 의존도를 최소화하도록 배향된 디스플레이 패널의 편광 소자(polarising elements)를 구비하도록 구성되며, 여기에서 제 2 축은 제 1 축에 대해 직교한다.
보다 일반적인 의미로, 디스플레이 패널의 고유 광학 특성은 y축에 대한 시야각 의존도를 감소시키거나 실질적으로 최소화하고, 그레이 스케일 보정 장치(60 및/또는 70)는 y축을 횡단하는 축에 대한 시야각 의존도를 감소시키거나 실질적으로 최소화하는 기능을 한다. 보다 바람직하게는, 그레이 스케일 보정 장치(60 및/또는 70)는 y축에 직교하는 축(즉, x축)에 대한 시야각 의존도를 감소시키거나 실질적으로 최소화하는 기능을 한다. 가장 바람직한 장치에서, x축은 디스플레이가 정규 사용 중일 때 수평축으로서 정의되고, y축은 디스플레이가 정규 사용 중일 때 수직축으로서 정의된다.
다른 실시예는 첨부된 청구항의 범주 내에 속하도록 의도되었다.
Claims (28)
- 시야각(viewing angle)에 따라 서로 다른 시야(views)가 디스플레이되도록 3차원 화상을 디스플레이하는 디스플레이 장치(101)로서,상기 화상을 디스플레이하는 복수의 별도로 어드레싱 가능한 화소(0...10)를 구비하는 디스플레이 패널(15, 53)?상기 화소는 그룹(16) 내의 서로 다른 화소가 상기 화상의 서로 다른 시야(view)에 대응하도록 그룹화됨?과,수신된 화상 데이터에 따라서 그레이 스케일 화상(gray scale image)을 생성하도록 각 화소의 광학 특성을 제어하는 디스플레이 드라이버(52)와,상기 광학 특성의 사전 결정된 시야각 의존도를 보정하도록 그룹 내의 적어도 몇 개의 화소의 상기 광학 특성을 더 제어하는 그레이 스케일 보정 장치(60, 70)를 포함하는디스플레이 장치.
- 제 1 항에 있어서,복수의 불연속 조명 광원(source of illumination)(14)을 제공하는 백 패널(back panel)(11)을 더 포함하고,상기 디스플레이 패널(15) 내의 각각의 화소 그룹(16)은 각각의 상기 불연속 조명 광원으로부터 광을 수신하도록 위치하는디스플레이 장치.
- 제 2 항에 있어서,상기 백 패널(11)은 복수의 선 조명 광원(line source of illumination)을 제공하는디스플레이 장치.
- 제 2 항에 있어서,상기 백 패널(11)은 복수의 점 조명 광원(point sources of illumination)을 제공하는디스플레이 장치.
- 제 2 항에 있어서,상기 디스플레이 패널(15)은 상기 백 패널(11)이 위치하는 면에 대향하는 면에서 뷰잉(viewing)하도록 구성된 광투과형 디스플레이 패널인디스플레이 장치.
- 제 1 항에 있어서,상기 디스플레이 패널(115)에 근접하게 위치된 렌티클 어레이(lenticular array)(120)를 더 포함하고,상기 렌티클 어레이 내의 각각의 렌티클(lenticle)(121, 122)은 상기 디스플레이 패널 내의 선택된 화소로부터의 광을 포커싱(focusing)하는디스플레이 장치.
- 제 6 항에 있어서,상기 렌티클 어레이(120) 내의 각각의 렌티클(121, 122)은 상기 화소 그룹(16)과 연관되는디스플레이 장치.
- 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 광학 특성은 광 투과 특성이고,상기 디스플레이 드라이버(52) 및 상기 그레이 스케일 보정 장치(60, 70)는 디스플레이될 그레이 스케일 화상에 따라 각각의 화소를 통과하는 광의 양을 제어하는디스플레이 장치.
- 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 그레이 스케일 보정 장치(60)는 그룹 내의 각각의 화소에 대해 적용될 보정값을 포함하는 룩업 테이블(look-up table)을 포함하는디스플레이 장치.
- 제 9 항에 있어서,상기 보정값은 상기 그룹(16) 내의 각각의 화소의 시야각에 따라서 선택되는디스플레이 장치.
- 제 10 항에 있어서,상기 보정값은, 상기 시야각에 무관하도록 화소의 그룹에 의해 디스플레이되는 그레이 스케일 세기(gray scale intensity)를 실질적으로 정규화(normalise)하기 위해 선택되는디스플레이 장치.
- 제 9 항에 있어서,상기 룩업 테이블은 프레임 저장부에 적용될 시야각의 함수로서 치환값(substitution values) 또는 오프셋값(offset values)을 포함하는디스플레이 장치.
- 제 8 항에 있어서,상기 그레이 스케일 보정 장치는 투과도 대 전압 특성을 포함하고,상기 그레이 스케일 보정 장치는 상기 디스플레이 드라이버로부터 수신된 화소 구동 전압과 전류 중 적어도 하나를 조정하는디스플레이 장치.
- 제 13 항에 있어서,상기 그레이 스케일 보정 장치는 상기 디스플레이 드라이버로부터 수신된 상기 화소 구동 전압과 전류 중 적어도 하나에 대해 전압 및 전류 오프셋 중 적어도 하나를 각각 제공하는디스플레이 장치.
- 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 디스플레이 패널(15, 53)의 고유 광학 특성은 y축에 대한 시야각 의존도를 감소 또는 실질적으로 최소화하도록 구성되고,상기 그레이 스케일 보정 장치(60, 70)는 상기 y축을 횡단하는 축에 대한 시야각 의존도를 감소 또는 실질적으로 최소화하도록 기능하는디스플레이 장치.
- 제 15 항에 있어서,상기 그레이 스케일 보정 장치(60, 70)는 상기 y축에 직교하는 축(즉, x축)에 대한 시야각 의존도를 감소 또는 실질적으로 최소화하도록 기능하는디스플레이 장치.
- 제 16 항에 있어서,대상물(object) 내에 통합되고,상기 x축은 상기 대상물이 정규 사용 중일 때 수평축으로서 정의되며,상기 y축은 상기 대상물이 정규 사용 중일 때 수직축으로서 정의되는디스플레이 장치.
- 시야각에 따라 화상의 서로 다른 시야가 디스플레이되도록 디스플레이 장치 상에 3차원 화상을 디스플레이하는 방법으로서,화상 데이터를 처리하여 디스플레이 패널(15, 53) 내에서 그룹(16) 내의 서로 다른 화소가 상기 화상의 서로 다른 시야에 대응하도록 그룹화된 복수의 별개의 어드레스 가능 화소(0...10) 중 각각의 화소에 대하여 그레이 스케일 화소 데이터값을 형성하는 단계?상기 화소 데이터값 각각은 각각의 화소의 광학 특성을 제어하여 그레이 스케일 화상을 생성함?와,각각의 그룹 내의 적어도 몇 개의 화소 데이터값에 대해 그레이 스케일 보정값을 적용하여 상기 광학 특성의 사전 결정된 시야각 의존도를 보정하는 단계와,상기 보정된 화소 데이터값을 이용하여 상기 화상을 생성하도록 상기 디스플레이 패널의 화소를 구동하는 단계를 포함하는디스플레이 방법.
- 제 18 항에 있어서,상기 광학 특성은 광 투과 특성이고,적용된 상기 그레이 스케일 보정값은 디스플레이될 3차원 그레이 스케일 화상에 따라 각각의 화소를 통과하는 광의 양을 제어하는디스플레이 방법.
- 제 18 항에 있어서,상기 그레이 스케일 보정값은 그룹 내의 각각의 화소에 대해 적용될 보정값을 포함하는 룩업 테이블로부터 획득되는디스플레이 방법.
- 제 20 항에 있어서,상기 보정값은 상기 그룹(16) 내의 각각의 화소의 시야각에 따라 선택되는디스플레이 방법.
- 제 21 항에 있어서,상기 보정값은, 상기 시야각에 무관하도록 화소의 그룹에 의해 디스플레이되는 그레이 스케일을 실질적으로 정규화하기 위해 선택되는디스플레이 방법.
- 제 19 항에 있어서,상기 그레이 스케일 보정값은 상기 디스플레이 패널의 투과도 대 전압 특성으로부터 도출되고,상기 보정된 화소 데이터값은 상기 디스플레이 패널에 인가된 화소 구동 전압과 전류 중 적어도 하나를 조정하기 위해 이용되는디스플레이 방법.
- 제 18 항 내지 제 23 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 디스플레이 패널(15, 53)의 고유 광학 특성에 의해 y축에 대한 시야각 의존도를 감소 또는 실질적으로 최소화하도록 구성하는 단계와,상기 y축을 횡단하는 축에 대한 시야각 의존도를 감소 또는 실질적으로 최소화하도록 상기 그레이 스케일 보정값을 적용하는 단계를 더 포함하는디스플레이 방법.
- 제 24 항에 있어서,상기 그레이 스케일 보정값은 상기 y축에 직교하는 축(즉, x축)에 대한 시야각 의존도를 감소 또는 실질적으로 최소화하도록 적용되는디스플레이 방법.
- 제 25 항에 있어서,상기 디스플레이 패널이 정규 사용 중일 때 상기 x축은 수평축이고,상기 디스플레이 패널이 정규 사용 중일 때 상기 y축은 수직축인디스플레이 방법.
- 컴퓨터 프로그램 코드를 구비하는 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,상기 컴퓨터 프로그램 코드가 컴퓨터 상에 로딩될 때, 상기 컴퓨터로 하여금 제 18 항 내지 제 23 항 중 어느 한 항에 따른 방법을 실행하도록 하는컴퓨터 판독가능 저장 매체.
- 전자 데이터 전송에 의해 배포 가능한 컴퓨터 프로그램을 포함하는 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,상기 컴퓨터 프로그램이 컴퓨터 상에 로딩될 때, 상기 컴퓨터로 하여금 제 18 항 내지 제 23 항 중 어느 한 항에 따른 방법을 실행하도록 하는 컴퓨터 프로그램 코드를 포함하는컴퓨터 판독가능 저장 매체.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
GBGB0323281.6A GB0323281D0 (en) | 2003-10-04 | 2003-10-04 | Improving grey scale contrast in a 3D image display device |
GB0323281.6 | 2003-10-04 | ||
PCT/IB2004/051927 WO2005034529A1 (en) | 2003-10-04 | 2004-09-30 | Improving grey scale contrast in a 3d image display device |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
KR20060092239A KR20060092239A (ko) | 2006-08-22 |
KR101110796B1 true KR101110796B1 (ko) | 2012-04-13 |
Family
ID=29415534
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
KR1020067006451A KR101110796B1 (ko) | 2003-10-04 | 2004-09-30 | 디스플레이 장치, 디스플레이 방법 및 컴퓨터 판독가능 저장 매체 |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20060279547A1 (ko) |
EP (1) | EP1673948A1 (ko) |
JP (1) | JP2007508575A (ko) |
KR (1) | KR101110796B1 (ko) |
CN (1) | CN1864413B (ko) |
GB (1) | GB0323281D0 (ko) |
TW (1) | TW200525492A (ko) |
WO (1) | WO2005034529A1 (ko) |
Families Citing this family (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR101123160B1 (ko) * | 2003-09-20 | 2012-03-19 | 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. | 이미지를 디스플레이하는 디스플레이 디바이스 및 방법 |
GB0323283D0 (en) * | 2003-10-04 | 2003-11-05 | Koninkl Philips Electronics Nv | Optimising brightness control in a 3D image display device |
GB0323279D0 (en) * | 2003-10-04 | 2003-11-05 | Koninkl Philips Electronics Nv | Improving colour ratios in a 3D image display device |
KR101135868B1 (ko) * | 2003-11-11 | 2012-04-19 | 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. | 디스플레이가 내장된 거울 |
GB2445982A (en) | 2007-01-24 | 2008-07-30 | Sharp Kk | Image data processing method and apparatus for a multiview display device |
JP4995672B2 (ja) * | 2007-09-03 | 2012-08-08 | 富士フイルム株式会社 | 立体画像表示装置及び立体画像表示体の作成方法 |
JP2009080144A (ja) * | 2007-09-25 | 2009-04-16 | Toshiba Corp | 立体映像表示装置および立体映像表示方法 |
KR101275963B1 (ko) * | 2007-10-24 | 2013-06-14 | 엘지디스플레이 주식회사 | 액정표시장치 및 이의 제조 방법 |
KR101441381B1 (ko) * | 2007-11-15 | 2014-09-18 | 엘지디스플레이 주식회사 | 액정 표시장치의 구동장치와 그 구동방법 |
CN102055992B (zh) * | 2009-10-29 | 2012-06-27 | 华映视讯(吴江)有限公司 | 形成立体影像的方法及其相关显示模组 |
KR20120107312A (ko) * | 2011-03-21 | 2012-10-02 | 한국과학기술연구원 | 입체영상 표시장치 및 그 구동 방법 |
JP2014206638A (ja) * | 2013-04-12 | 2014-10-30 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 立体表示装置 |
KR102046443B1 (ko) | 2013-05-22 | 2019-11-20 | 삼성디스플레이 주식회사 | 표시 장치 및 그의 영상 보상 방법 |
CN106297642B (zh) * | 2016-10-28 | 2017-09-15 | 京东方科技集团股份有限公司 | 显示面板、显示模组及其驱动方法、驱动装置、显示设备 |
CN112424857B (zh) * | 2018-07-27 | 2022-09-20 | 京瓷株式会社 | 显示装置以及移动体 |
US11151964B2 (en) * | 2018-09-20 | 2021-10-19 | Innolux Corporation | Display apparatus |
CN111312127B (zh) * | 2020-02-24 | 2023-07-28 | 北京京东方光电科技有限公司 | 旋转显示屏的显示画面调整方法及装置、旋转显示屏 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US431923A (en) * | 1890-07-08 | Heating and filtering apparatus | ||
JP2000148063A (ja) | 1998-09-04 | 2000-05-26 | Fuji Electric Co Ltd | 三次元表示装置 |
US20020001128A1 (en) | 1996-09-12 | 2002-01-03 | Moseley Richard Robert | Parallax barrier, display, passive polarisation modulating optical element and method of making such an element |
Family Cites Families (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2042238B (en) * | 1979-02-14 | 1982-12-08 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Drive circuit for a liquid crystal display panel |
JPH0553532A (ja) * | 1991-08-22 | 1993-03-05 | Oki Electric Ind Co Ltd | 薄膜トランジスタ型液晶表示装置 |
JP3202450B2 (ja) * | 1993-10-20 | 2001-08-27 | 日本電気株式会社 | 液晶表示装置 |
JP3368110B2 (ja) * | 1995-08-01 | 2003-01-20 | キヤノン株式会社 | 光源装置及び光学機器 |
US20030071813A1 (en) * | 1996-06-05 | 2003-04-17 | Alessandro Chiabrera | Three-dimensional display system: apparatus and method |
JP3441612B2 (ja) * | 1997-01-10 | 2003-09-02 | アルパイン株式会社 | 液晶表示装置の視野角設定回路 |
JP3394885B2 (ja) * | 1997-04-25 | 2003-04-07 | シャープ株式会社 | 液晶表示装置 |
JPH10339865A (ja) * | 1997-06-06 | 1998-12-22 | Komatsu Ltd | 液晶表示装置 |
US6256010B1 (en) * | 1997-06-30 | 2001-07-03 | Industrial Technology Research Institute | Dynamic correction of LCD gamma curve |
JP4054096B2 (ja) * | 1997-12-24 | 2008-02-27 | 富士通株式会社 | 視角依存特性補正回路、補正方法、及び表示装置 |
DE19808982A1 (de) * | 1998-03-03 | 1999-09-09 | Siemens Ag | Aktivmatrix-Flüssigkristallanzeige |
HU0000752D0 (en) * | 2000-02-21 | 2000-04-28 | Pixel element for three-dimensional screen | |
US6344837B1 (en) * | 2000-06-16 | 2002-02-05 | Andrew H. Gelsey | Three-dimensional image display with picture elements formed from directionally modulated pixels |
JP2002006797A (ja) * | 2000-06-26 | 2002-01-11 | Minolta Co Ltd | 表示方法、表示装置および表示システム |
US6954193B1 (en) * | 2000-09-08 | 2005-10-11 | Apple Computer, Inc. | Method and apparatus for correcting pixel level intensity variation |
US6801220B2 (en) * | 2001-01-26 | 2004-10-05 | International Business Machines Corporation | Method and apparatus for adjusting subpixel intensity values based upon luminance characteristics of the subpixels for improved viewing angle characteristics of liquid crystal displays |
US20020101658A1 (en) * | 2001-01-29 | 2002-08-01 | Reuben Hoppenstein | Electronic virtual lens for observing 3-D or 4-D images |
JP3605572B2 (ja) * | 2001-03-28 | 2004-12-22 | 大阪大学長 | 三次元映像表示装置及び点状光出射部材及び点状光透過部材 |
JP2003036059A (ja) * | 2001-07-24 | 2003-02-07 | Nec Saitama Ltd | 階調調整液晶表示装置 |
JP4169992B2 (ja) * | 2002-02-27 | 2008-10-22 | シャープ株式会社 | 液晶表示装置及びその駆動方法 |
KR101123160B1 (ko) * | 2003-09-20 | 2012-03-19 | 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. | 이미지를 디스플레이하는 디스플레이 디바이스 및 방법 |
GB0323279D0 (en) * | 2003-10-04 | 2003-11-05 | Koninkl Philips Electronics Nv | Improving colour ratios in a 3D image display device |
GB0323283D0 (en) * | 2003-10-04 | 2003-11-05 | Koninkl Philips Electronics Nv | Optimising brightness control in a 3D image display device |
KR101135868B1 (ko) * | 2003-11-11 | 2012-04-19 | 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. | 디스플레이가 내장된 거울 |
-
2003
- 2003-10-04 GB GBGB0323281.6A patent/GB0323281D0/en not_active Ceased
-
2004
- 2004-09-30 CN CN2004800289232A patent/CN1864413B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2004-09-30 US US10/574,142 patent/US20060279547A1/en not_active Abandoned
- 2004-09-30 WO PCT/IB2004/051927 patent/WO2005034529A1/en active Application Filing
- 2004-09-30 EP EP04770135A patent/EP1673948A1/en not_active Ceased
- 2004-09-30 JP JP2006530954A patent/JP2007508575A/ja active Pending
- 2004-09-30 KR KR1020067006451A patent/KR101110796B1/ko not_active IP Right Cessation
- 2004-10-01 TW TW093129894A patent/TW200525492A/zh unknown
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US431923A (en) * | 1890-07-08 | Heating and filtering apparatus | ||
US20020001128A1 (en) | 1996-09-12 | 2002-01-03 | Moseley Richard Robert | Parallax barrier, display, passive polarisation modulating optical element and method of making such an element |
JP2000148063A (ja) | 1998-09-04 | 2000-05-26 | Fuji Electric Co Ltd | 三次元表示装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR20060092239A (ko) | 2006-08-22 |
TW200525492A (en) | 2005-08-01 |
CN1864413A (zh) | 2006-11-15 |
US20060279547A1 (en) | 2006-12-14 |
CN1864413B (zh) | 2010-10-13 |
GB0323281D0 (en) | 2003-11-05 |
EP1673948A1 (en) | 2006-06-28 |
WO2005034529A1 (en) | 2005-04-14 |
JP2007508575A (ja) | 2007-04-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101112059B1 (ko) | 디스플레이 장치, 디스플레이 방법 및 컴퓨터 판독가능 저장 매체 | |
KR101049752B1 (ko) | 3차원 이미지를 디스플레이하기 위한 디바이스 및 방법 | |
KR101110796B1 (ko) | 디스플레이 장치, 디스플레이 방법 및 컴퓨터 판독가능 저장 매체 | |
JP2007510169A5 (ko) | ||
US8345088B2 (en) | Autostereoscopic display apparatus | |
US8917441B2 (en) | Observe tracking autostereoscopic display | |
CN100397478C (zh) | 多视图显示器 | |
KR101120516B1 (ko) | 디스플레이 장치, 디스플레이 방법 및 컴퓨터 판독가능 저장 매체 | |
WO2006046174A2 (en) | Display device | |
JP4536069B2 (ja) | 画像表示装置の画質の改良 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A201 | Request for examination | ||
E902 | Notification of reason for refusal | ||
E701 | Decision to grant or registration of patent right | ||
GRNT | Written decision to grant | ||
LAPS | Lapse due to unpaid annual fee |