KR101812721B1 - 입체영상 표시장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명의 일 실시 예에 따른 입체영상 표시장치는 표시패널 및 전기적으로 제어 가능한 좌안 필터와 우안 필터를 포함하는 셔터 안경을 포함하며, 상기 표시패널은 제N(N은 1이상의 자연수) 프레임기간 동안 3D 영상의 제 1 좌안 영상 데이터를 표시하고, 제N+1 프레임기간 동안 상기 3D 영상의 제 2 좌안 영상 데이터를 표시하고, 제N+2 프레임기간 동안 상기 3D 영상의 제 1 우안 영상 데이터를 표시하고, 제N+3 프레임기간 동안 상기 3D 영상의 제 2 우안 영상 데이터를 표시하고, 상기 셔터 안경의 상기 좌안 필터는 상기 제 1 및 제 2 좌안 영상 데이터에 동기되어 개방되고, 상기 우안 필터는 상기 제 1 및 제 2 우안 영상 데이터에 동기되어 개방될 수 있다.

Description

입체영상 표시장치{STEREOSCOPIC IMAGE DISPLAY DEVICE}
본 발명은 입체영상 표시장치에 관한 것으로, 보다 자세하게는 3D 영상을 시청할 때, 눈의 피로감을 감소시키고 자연스러운 입체감을 느낄 수 있는 입체영상 표시장치에 관한 것이다.
입체영상 표시장치는 양안시차방식(stereoscopic technique)과 복합시차지각방식(autostereoscopic technique)으로 나뉘어진다.
양안시차방식은 입체 효과가 큰 좌우 눈의 시차 영상을 이용하며, 안경방식과 무안경방식으로 나뉘어진다. 안경방식은 직시형 표시패널이나 프로젝터에 좌우 시차 영상의 편광 방향을 바꿔서 공간분할 또는 시분할 방식으로 표시하고, 편광 안경 또는 셔터 안경을 사용하여 입체 영상을 구현한다. 무안경 방식은 일반적으로 스위쳐블 배리어, 패럴렉스 베리어, 렌티큘라 렌즈 등의 광학판을 이용하여 좌우 시차 영상의 광축을 분리하여 입체영상을 구현한다.
이 중, 안경 방식의 입체영상 표시장치의 경우, 표시패널에서 시분할 또는 공간분할에 의해 좌, 우안의 시차 차이를 갖는 영상을 표시하고, 이와 동기화하여 안경의 좌, 우안에서 각각 좌안과 우안의 영상만을 시청할 수 있도록 영상을 필터링함으로써 양안시차에 의해 입체영상을 구현한다.
그러나, 실제 인간이 입체감을 인지하는 여러가지 요인 중 안경방식의 입체영상 표시장치는 양안시차만으로 입체감을 제공하기 때문에 실제감이 떨어지고 눈의 피로를 쉽게 야기할 수 있는 문제점이 있다.
본 발명은 3D 영상을 시청할 때, 눈의 피로감을 감소시키고 자연스러운 입체감을 느낄 수 있는 입체영상 표시장치를 제공한다.
상기한 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 일 실시 예에 따른 입체영상 표시장치는 표시패널 및 전기적으로 제어 가능한 좌안 필터와 우안 필터를 포함하는 셔터 안경을 포함하며, 상기 표시패널은 제N(N은 1이상의 자연수) 프레임기간 동안 3D 영상의 제 1 좌안 영상 데이터를 표시하고, 제N+1 프레임기간 동안 상기 3D 영상의 제 2 좌안 영상 데이터를 표시하고, 제N+2 프레임기간 동안 상기 3D 영상의 제 1 우안 영상 데이터를 표시하고, 제N+3 프레임기간 동안 상기 3D 영상의 제 2 우안 영상 데이터를 표시하고, 상기 셔터 안경의 상기 좌안 필터는 상기 제 1 및 제 2 좌안 영상 데이터에 동기되어 개방되고, 상기 우안 필터는 상기 제 1 및 제 2 우안 영상 데이터에 동기되어 개방될 수 있다.
상기 우안 필터는 상기 제N 및 제N+1 프레임기간 동안에 상기 제 1 및 제 2 좌안 영상의 빛을 차단하고, 상기 좌안 필터는 상기 제N+2 및 상기 제N+3 프레임기간 동안에 상기 제 1 및 제 2 우안 영상의 빛을 차단할 수 있다.
상기 제 1 좌안 영상 데이터와 상기 제 2 좌안 영상 데이터와, 상기 제 1 우안 영상 데이터와 상기 제 2 우안 영상 데이터는 각각 양안 시차보다 좁은 단안 시차를 나타낼 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시 예에 따른 입체영상 표시장치는 표시패널, 전기적으로 제어 가능한 액티브 리타더 및 좌안 필터 및 우안 필터를 포함하는 편광 안경을 포함하며, 상기 표시패널은 제N(N은 1이상의 자연수) 프레임기간 동안 3D 영상의 제 1 좌안 영상 데이터를 표시하고, 제N+1 프레임기간 동안 상기 3D 영상의 제 2 좌안 영상 데이터를 표시하고, 제N+2 프레임기간 동안 상기 3D 영상의 제 1 우안 영상 데이터를 표시하고, 제N+3 프레임기간 동안 상기 3D 영상의 제 2 우안 영상 데이터를 표시하고, 상기 액티브 리타더는 상기 제N 및 제N+1 프레임기간 동안 Voff 전압에 응답하여 상기 제 1 및 제 2 좌안 영상의 제 1 편광 빛을 투과시키고, 상기 제N+2 및 제N+3 프레임기간 동안 Von 전압에 응답하여 상기 제 1 및 제 2 우안 영상의 제 2 편광 빛을 투과시킬 수 있다.
상기 액티브 리타더는 상기 제N 및 제N+1 프레임기간 동안 상기 제 1 및 제 2 우안 영상의 제 2 편광 빛을 차단하고, 상기 제N+2 및 제N+3 프레임기간 동안 상기 제 1 및 제 2 좌안 영상의 제 1 편광 빛을 차단할 수 있다.
상기 편광 안경의 좌안 필터는 상기 제 1 및 제 2 좌안 영상의 제 1 편광 빛을 투과하고, 상기 편광 안경의 우안 필터는 상기 제 1 및 제 2 우안 영상의 제 2 편광 빛을 투과할 수 있다.
상기 제 1 좌안 영상 데이터와 상기 제 2 좌안 영상 데이터와, 상기 제 1 우안 영상 데이터와 상기 제 2 우안 영상 데이터는 각각 양안 시차보다 좁은 단안 시차를 나타낼 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시 예에 따른 입체영상 표시장치는 표시패널, 빛을 제 1 편광으로 변환하는 제 1 패턴 및 제 2 편광으로 변환하는 제 2 패턴을 포함하는 패턴드 리타더 및 좌안 필터 및 우안 필터를 포함하는 편광 안경을 포함하며, 상기 표시패널은 오드 프레임기간 동안 기수 라인들에 제 1 좌안 영상 데이터를 표시하고, 우수 라인들에 제 1 우안 영상 데이터를 표시하고, 이븐 프레임기간 동안 기수 라인들에 제 2 좌안 영상 데이터를 표시하고, 우수 라인들에 제 2 우안 영상 데이터를 표시하고, 상기 패턴드 리타더는 상기 표시패널의 기수 라인들로부터 입사되는 상기 제 1 및 제 2 좌안 영상의 빛을 제 1 편광으로 변환하고, 상기 표시패널의 우수 라인들로부터 입사되는 상기 제 1 및 제 2 우안 영상의 빛을 제 2 편광으로 변환할 수 있다.
상기 패턴드 리타더의 제 1 패턴은 기수 라인들에 표시되는 제 1 및 제 2 좌안 영상의 제 1 편광 빛을 투과시키고, 상기 패턴드 리타더의 제 2 패턴은 우수 라인들에 표시되는 제 1 및 제 2 우안 영상의 제 2 편광 빛을 투과시킬 수 있다.
상기 편광 안경의 좌안 필터는 상기 제 1 패턴을 투과한 제 1 편광 빛을 투과시키고, 상기 제 2 패턴을 투과한 제 2 편광 빛을 차단시킬 수 있다.
상기 편광 안경의 우안 필터는 상기 제 2 패턴을 투과한 제 2 편광 빛을 투과시키고, 상기 제 1 패턴을 투과한 제 1 편광 빛을 차단시킬 수 있다.
상기 제 1 좌안 영상 데이터와 상기 제 2 좌안 영상 데이터와, 상기 제 1 우안 영상 데이터와 상기 제 2 우안 영상 데이터는 각각 양안 시차보다 좁은 단안 시차를 나타낼 수 있다.
본 발명은 종래 양안 시차 제공만이 가능했던 안경 방식의 3D 영상의 단점을 보안하여, 안경에 의한 양안 분리와 시간 분할에 의한 단안 시차 제공을 동시에 가능하게 함으로써, 단안시차 제공에 의한 눈의 피로를 감소시키고, 자연스러운 입체감으로 시청이 가능하게 하는 이점이 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 입체영상을 위한 이미지 획득방법을 나타낸 모식도.
도 2 및 도 3은 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 입체영상 표시장치를 나타낸 도면.
도 4 내지 도 6은 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 입체영상 표시장치를 나타낸 도면.
도 7 내지 도 9는 본 발명의 제 3 실시 예에 따른 입체영상 표시장치를 나타낸 도면.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시 예들을 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 입체영상을 위한 이미지 획득방법을 나타낸 모식도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 따른 입체영상을 위한 이미지 획득방법은 객체(O) 및 객체(O)를 촬영하는 카메라(CL, CR)를 포함한다. 객체(0)는 카메라(CL, CR)로 촬영되는 피사체이다.
상기 카메라(CL, CR)는 객체(O)를 촬영하여 좌안에 해당하는 이미지를 획득하기 위한 좌안 카메라(CL)와 우안에 해당하는 이미지를 획득하기 위한 우안 카메라(CR)를 포함한다.
좌안 카메라(CL)는 각각 객체(O)의 광신호를 전기적 신호로 변환하는 2개의 CCD(charge coupled device)(C1, C2)가 구비되며, 제 1 CCD(C1)와 제 2 CCD(C2) 간의 이격거리(d1)는 0 초과 2mm 이하로 이격된다. 또한, 우안 카메라(CR)도 상기 좌안 카메라(CL)와 같이, 2개의 CCD(C3, C4)가 구비되며, 제 3 CCD(C3)와 제 4 CCD(C4) 간의 이격거리(d2)는 0 초과 2mm 이하로 이루어진다. 여기서, 제 1 CCD(C1)와 제 2 CCD(C2) 간의 이격거리(d1) 또는 제 3 CCD(C3)와 제 4 CCD(C4) 간의 이격거리(d2)가 0 초과 2mm 이하로 형성하는 것은 상기 카메라들에서 획득되는 이미지가 인간의 동공 사이즈 내에 들어와야 슈퍼멀티뷰(super multi view)에서의 단안시차 효과를 느낄 수 있기 때문이다.
또한, 좌안 카메라(CL)의 제 1 CCD(C1)와 우안 카메라(CR)의 제 3 CCD(C3) 간의 이격거리(d3)와, 좌안 카메라(CL)의 제 2 CCD(C2)와 우안 카메라(CR)의 제 4 CCD(C4) 간의 이격거리(d4)는 각각 인간의 양안 거리로써 약 65mm로 이격된다.
그리고, 상기 좌안 카메라(CL)의 제 1 CCD(C1)에서는 좌안에 표시되는 제 1 좌안 이미지(L1)를 획득하고, 좌안 카메라(CL)의 제 2 CCD(C2)에서는 제 2 좌안 이미지(L1')를 획득한다. 또한, 우안 카메라(CR)의 제 3 CCD(C3)에서는 우안에 표시되는 제 1 우안 이미지(R1)를 획득하고, 우안 카메라(CR)의 제 4 CCD(C4)에서는 제 2 우안 이미지(R1')를 획득한다.
본 발명에서는 상기와 같은 방법 외에, 하나의 좌안 카메라와 하나의 우안 카메라로 객체를 찍고, 좌안 카메라와 우안 카메라를 이동시켜 또 한번 찍음으로써, 2개의 좌안 이미지와 2개의 우안 이미지를 획득할 수도 있다. 또한, 하나의 좌안 카메라와 하나의 우안 카메라로 객체를 찍어 좌안 이미지와 우안 이미지를 획득한 후, 컴퓨터 소프트웨어를 이용하여 상기 2개의 좌안 이미지와 2개의 우안 이미지를 생성하여 획득할 수도 있다. 그러나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다.
따라서, 본 발명에서는 상기 획득된 좌안 이미지(L1, L1')와 우안 이미지(R1, R1')를 시분할 또는 공간분할하여 3D 영상을 구현한다.
이하, 전술한 좌안 이미지와 우안 이미지를 통해 3D 영상을 구현하는 입체영상 표시장치에 대해 자세히 설명하기로 한다.
도 2 및 도 3은 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 입체영상 표시장치를 나타낸 도면이다.
도 2 및 도 3을 참조하면, 본 발명의 입체영상 표시장치는 표시패널(100), 셔터 안경(200), 표시패널 구동회로(34), 표시패널 제어부(32) 등을 포함한다.
표시패널(100)은 액정표시소자(LCD), 전계 방출 표시소자(FED), 플라즈마 디스플레이 패널(PDP), 및 유기발광다이오드소자(Organic Light Emitting Diode, OLED)와 같은 전계발광소자(EL), 전기영동 표시소자(Electrophoresis, EPD) 등의 표시패널로 구현될 수 있다. 표시패널(100)은 데이터전압(또는 데이터전류)이 공급되는 데이터라인들, 데이터라인들과 교차되고 게이트펄스(또는 스캔펄스)가 순차적으로 공급되는 게이트라인들(또는 스캔라인들), 및 매트릭스 형태로 배치된 픽셀 어레이(102)를 포함한다. 픽셀 어레이(102)의 픽셀들 각각은 데이터라인들과 게이트라인들의 교차부마다 형성되어 게이트라인으로부터의 게이트펄스에 응답하여 데이터라인으로부터의 데이터전압을 픽셀의 화소전극에 공급하는 TFT를 포함할 수 있다.
표시패널 구동회로(34)는 데이터 구동회로와 게이트 구동회로(또는 스캔 구동회로)를 포함한다. 데이터 구동회로는 표시패널 제어부(32)로부터 입력되는 영상의 디지털 비디오 데이터를 감마보상전압으로 변환하여 표시패널(100)의 데이터라인들에 공급한다. 게이트 구동회로는 표시패널 제어부(32)의 제어 하에 데이터라인들에 공급되는 데이터전압에 동기되는 게이트펄스를 표시패널의 게이트라인들에 순차적으로 공급한다.
표시패널(100)은 앞서 도 1에서 획득한 2개의 좌안 영상과 2개의 우안 영상을 시분할하여 표시할 수 있다. 예를 들어, 도 3과 같이 제 1 좌안 영상(L1) 데이터는 제n(n은 자연수) 프레임기간 동안 표시패널(100)의 모든 픽셀들에 표시되고, 제 2 좌안 영상(L1') 데이터는 제n+1 프레임기간 동안 표시패널(100)의 모든 픽셀들에 표시될 수 있다. 또한, 제 1 우안 영상(R1) 데이터는 제n+2(n은 자연수) 프레임기간 동안 표시패널(100)의 모든 픽셀들에 표시되고, 제 2 우안 영상(R1') 데이터는 제n+3 프레임기간 동안 표시패널(100)의 모든 픽셀들에 표시될 수 있다.
표시패널(100)이 액정표시소자(LCD)의 표시패널로 구현되면, 본 발명의 다중 시각 표시장치는 백라이트 유닛(110)과, 백라이트 구동회로(36)를 더 포함한다. 백라이트 유닛(110)은 표시패널(100)의 배면과 대향하도록 표시패널(100)의 뒤에 배치된다. 백라이트 유닛(110)은 직하형(direct type) 백라이트 유닛 또는, 에지형(edge type) 백라이트 유닛으로 구현될 수 있다. 백라이트 유닛(110)의 광원은 HCFL(Hot Cathode Fluorescent Lamp), CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp), EEFL(External Electrode Fluorescent Lamp), LED(Light Emitting Diode) 중 어느 하나 또는 두 종류 이상의 광원을 포함할 수 있다. 백라이트 구동회로(36)는 표시패널 제어부(32)의 제어 하에 백라이트 유닛(110)의 광원을 점등시키기 위한 구동전력을 발생한다. 도 3에서 도면 부호 101은 액정표시패널의 상부 투명기판에 접착되는 상부 편광판(101)을 나타낸다.
표시패널 제어부(32)는 호스트 시스템(30)으로부터 입력되는 제 1 및 제 2 좌안 영상(L1, L1')과,제 1 및 제 2 우안 영상(R1, R1')의 디지털 비디오 데이터(RGB)를 표시패널 구동회로(34)의 데이터 구동회로에 공급한다. 표시패널 제어부(32)는 호스트 시스템(30)으로부터 입력된 수직 동기신호, 수평 동기신호, 데이터 인에이블 신호, 도트 클럭 등의 타이밍신호를 입력받아 표시패널 구동회로(34)의 데이터 구동회로와 게이트 구동회로의 동작 타이밍을 제어하기 위한 제어신호들(CDIS)을 발생한다. 또한, 표시패널 제어부(32)는 백라이트 유닛의 점등 및 소등 타이밍을 제어하고 백라이트 휘도를 조정하기 위한 부스트/디밍 제어신호(CBL)를 발생한다.
호스트 시스템(30)은 외부 비디오 소스 기기 예를 들면, 네비게이션 시스템, 셋톱박스(Set-top Box), DVD 플레이어(Player), 블루레이 플레이어(Blue-ray Player), 개인용 컴퓨터(PC), 홈 시어터 시스템(Home theater Syteme) 등에 접속되어 영상 데이터를 입력 받을 수 있다. 호스트 시스템(30)은 스케일러(scaler)를 포함한 시스템 온 칩(System on Chip, 이하 "SoC"라 함)을 포함하여 외부 비디오 소스 기기로부터의 영상 데이터를 표시패널(100)에 표시하기에 적합한 포맷으로 변환한다.
호스트 시스템(30)은 셔터 안경(200)의 좌우안 필터들을 개폐하기 위하여, 셔터 제어신호 송신부(40)를 통해 셔터 제어신호를 출력한다. 셔터 제어신호는 셔터 안경(200)을 제어한다. 셔터 제어신호 송신부(40)는 유/무선 인터페이스를 통해 셔터 제어신호를 셔터 제어신호 수신부에 전송한다. 셔터 제어신호 수신부는 셔터 안경(200)에 내장되거나 별도의 모듈로 제작되어 셔터 안경(200)에 탈부착되는 셔터 제어신호 수신부(42)를 포함한다.
셔터 안경(200)은 전기적으로 개별 제어되어 광투과율을 조정할 수 있는 복굴절 매질을 이용하여 광을 투과 및 차단하는 좌안 필터와 우안 필터를 포함한다. 복굴절 매질은 액정일 수 있다. 좌안 및 우안 필터들 각각은 제 1 투명기판, 제 1 투명기판 상에 형성된 제 1 투명전극, 제 2 투명기판, 제 2 투명기판 상에 형성된 제 2 투명전극, 제 1 및 제 2 투명기판 사이에 협지된 액정층을 포함할 수 있다. 제 1 투명전극에는 기준전압이 공급되고 제 2 투명전극에는 ON/OFF 전압이 공급된다.
셔터 안경(200)의 좌안 필터는 표시패널(100)에 표시되는 제 1 및 제 2 좌안 영상(L1, L1') 데이터에 동기되어 개방됨으로써 제 1 및 제 2 좌안 영상(L1, L1')의 빛을 투과시키고, 표시패널(100)에 제 1 및 제 2 우안 영상(R1, R1') 데이터가 표시될 때 동시에 빛을 차단한다.
또한, 셔터 안경(200)의 우안 필터는 표시패널(100)에 표시되는 제 1 및 제 2 우안 영상(R1, R1') 데이터에 동기되어 개방됨으로써 제 1 및 제 2 우안 영상(R1, R1')의 빛을 투과시키고, 표시패널(100)에 제 1 및 제 2 좌안 영상(L1, L1') 데이터가 표시될 때 동시에 빛을 차단한다.
그리고, 120Hz의 셔터 안경(200)의 경우, 좌안에 제공하는 시차 영상의 개수가 2개(제 1 좌안 영상 및 제 2 좌안 영상)이고, 우안에 제공하는 시차 영상의 개수가 2개(제 1 우안 영상 및 제 2 우안 영상)이면, 표시패널(102)에서 120*4=480Hz의 고속 구동을 하여, 제n 프레임기간에 제 1 좌안 영상(L1)을 표시하고, 제n+1 프레임기간에 제 2 좌안 영상(L1')을 표시하고, 제n+2 프레임기간에 제 1 우안 영상(R1)을 표시하고, 제n+3 프레임기간에 제 2 우안 영상(R1')을 표시한다.
사용자는 셔터 안경(200)을 착용하여 제n 프레임기간에 표시되는 제 1 좌안 영상(L1)을 볼 수 있고, 제n+1 프레임기간에 표시되는 제 2 좌안 영상(L1')을 볼 수 있다. 그리고, 제n+2 프레임기간에 표시되는 제 1 우안 영상(R1)을 볼 수 있고, 제n+3 프레임기간에 표시되는 제 2 우안 영상(R1')을 볼 수 있다.
그러므로, 종래 양안 시차 제공만이 가능했던 안경 방식의 3D 영상의 단점을 보안하여, 안경에 의한 양안 분리와 시간 분할에 의한 단안 시차 제공을 동시에 가능하게 함으로써, 단안시차 제공에 의한 눈의 피로를 감소시키고, 자연스러운 입체감으로 시청이 가능하게 하는 이점이 있다.
도 4 내지 도 6은 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 입체영상 표시장치를 나타낸 도면이다.
도 4 내지 도 6을 참조하면, 본 발명의 입체영상 표시장치는 표시패널(100), 표시패널(100) 상에 부착된 패턴 리타더(120), 편광 안경(300), 표시패널 구동회로(54), 표시패널 제어부(52) 등을 포함한다.
표시패널(100)은 액정표시소자(LCD), 전계 방출 표시소자(FED), 플라즈마 디스플레이 패널(PDP), 및 유기발광다이오드소자(OLED)와 같은 전계발광소자(EL), 전기영동 표시소자(EPD) 등의 표시패널로 구현될 수 있다. 표시패널(100)은 데이터전압이 공급되는 데이터라인들, 데이터라인들과 교차되고 게이트펄스가 순차적으로 공급되는 게이트라인들(또는 스캔라인들), 및 매트릭스 형태로 배치된 픽셀 어레이(102)를 포함한다. 픽셀 어레이(102)의 픽셀들 각각은 데이터라인들과 게이트라인들의 교차부마다 형성되어 게이트라인으로부터의 게이트펄스에 응답하여 데이터라인으로부터의 데이터전압을 픽셀의 화소전극에 공급하는 TFT를 포함할 수 있다.
표시패널 구동회로(54)는 데이터 구동회로와 게이트 구동회로를 포함한다. 데이터 구동회로는 표시패널 제어부(52)로부터 입력되는 제 1 및 제 2 좌안 영상(L1, L1') 및 제 1 및 제 2 우안 영상(R1, R1')의 디지털 비디오 데이터를 감마보상전압으로 변환하여 표시패널(100)의 데이터라인들에 공급한다. 게이트 구동회로는 표시패널 제어부(52)의 제어 하에 데이터라인들에 공급되는 데이터전압에 동기되는 게이트펄스를 표시패널의 게이트라인들에 순차적으로 공급한다.
표시패널(100)은 제 1 및 제 2 좌안 영상(L1, L1')과 제 1 및 제 2 우안 영상(R1, R1')을 공간 분할할 수 있다. 예를 들어, 도 5과 같이 제 1 및 제 2 좌안 영상(L1, L1') 데이터는 표시패널(100)의 기수 라인 픽셀들에 표시되고, 제 1 및 제 2 우안 영상(R1, R1') 데이터는 표시패널(100)의 우수 라인 픽셀들에 표시될 수 있다.
표시패널(100)이 액정표시소자(LCD)의 표시패널로 구현되면, 본 발명의 입체영상 표시장치는 백라이트 유닛(110)과, 백라이트 구동회로(56)를 더 포함한다. 백라이트 구동회로(56)는 표시패널 제어부(52)의 제어 하에 백라이트 유닛(110)의 광원을 점등시키기 위한 구동전력을 발생한다.
패턴 리타더(120)는 표시패널(100)에 접착되어 제 1 및 제 2 좌안 영상(L1, L1')과 제 1 및 제 2 우안 영상(R1, R1')의 편광 특성을 서로 다르게 변환한다. 패턴 리타더(120)는 픽셀 어레이(102)의 기수 라인들과 대향하는 제 1 리타더(121)와, 픽셀 어레이(102)의 우수 라인들에 대향하는 제 2 리타더(122)를 포함한다. 픽셀 어레이(102)의 기수 라인들에 표시된 제 1 및 제 2 좌안 영상(L1, L1')의 빛은 패턴 리타더(120)의 제 1 리타더(121)를 통과하면서 제 1 편광의 빛으로 변환되고, 픽셀 어레이(102)의 우수 라인들에 표시된 제 1 및 제 2 우안 영상(R1, R1')의 빛은 패턴 리타더(120)의 제 2 리타더(122)를 통과하면서 제 2 편광의 빛으로 변환된다.
여기서, 제 1 및 제 2 편광은 서로 다른 광축의 선편광 또는 원편광일 수 있다. 예를 들어, 제 1 편광은 도 5 및 도 6과 같이 수직선편광일 수 있고, 제 2 편광은 수평선편광일 수 있다. 반면, 도시하지 않았지만, 제 1 편광은 좌원편광일 수도 있고, 제 2 편광은 우원편광일 수도 있다. 따라서, 패턴 리타더(120)는 제 1 및 제 2 좌안 영상(L1, L1')과 제 1 및 제 2 우안 영상(R1, R1')의 편광을 분리한다.
편광 안경(300)은 제 1 및 제 2 좌안 영상(L1, L1')의 편광만을 투과시키는 좌안 필터와, 제 1 및 제 2 우안 영상(R1, R1')의 편광만을 투과시키는 우안 필터를 포함한다. 편광 안경(300)의 좌안 필터는 제 1 및 제 2 좌안 영상(L1, L1')의 제 1 편광만을 투과시키고 제 1 및 제 2 우안 영상(R1, R1')의 제 2 편광을 차단한다. 또한, 편광 안경(300)의 우안 필터는 제 1 및 제 2 좌안 영상(L1, L1')의 제 1 편광을 차단하고 제 1 및 제 2 우안 영상(R1, R1')의 제 2 편광만을 투과한다.
표시패널 제어부(52)는 호스트 시스템(50)으로부터 입력되는 제 1 및 제 2 좌안 영상(L1, L1') 및 제 1 및 제 2 우안 영상(R1, R1')의 디지털 비디오 데이터(RGB)를 표시패널 구동회로(54)의 데이터 구동회로(54)에 공급한다. 표시패널 제어부(52)는 호스트 시스템(50)으로부터 입력된 수직 동기신호, 수평 동기신호, 데이터 인에이블 신호, 도트 클럭 등의 타이밍신호를 입력받아 표시패널 구동회로(54)의 데이터 구동회로와 게이트 구동회로의 동작 타이밍을 제어하기 위한 제어신호들(CDIS)을 발생한다. 또한, 표시패널 제어부(52)는 백라이트 유닛의 점등 및 소등 타이밍을 제어하고 백라이트 휘도를 조정하기 위한 부스트/디밍 제어신호(CBL)를 발생한다.
호스트 시스템(50)은 외부 비디오 소스 기기 예를 들면, 네비게이션 시스템, 셋톱박스, DVD 플레이어, 블루레이 플레이어, 개인용 컴퓨터(PC), 홈 시어터 시스템 등에 접속되어 영상 데이터를 입력 받을 수 있다. 호스트 시스템(50)은 스케일러(scaler)를 포함한 SoC을 포함하여 외부 비디오 소스 기기로부터의 영상 데이터를 표시패널(100)에 표시하기에 적합한 포맷으로 변환한다.
사용자는 편광 안경(300)을 통해 3D 영상을 감상할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 편광 안경(300)을 착용하여 좌원 필터를 통해 픽셀 어레이(102)의 기수 라인들에 표시된 제 1 및 제 2 좌안 영상(L1, L1')을 볼 수 있고, 우원 필터를 통해 픽셀 어레이(102)의 우수 라인들에 표시된 제 1 및 제 2 우안 영상(R1, R1')을 볼 수 있다.
도 6의 예에서, 실선 화살표는 각 매질을 통과하는 광의 광축이다. 표시패널(100)의 상부 편광판(101)을 통과한 특정 선편광 진동 방향으로 진동하는 선편광이다. 제 1 리타더(121)는 표시패널(100)을 통과한 제 1 및 제 2 좌안 영상(L1, L1')의 선편광을 수직선편광으로 변환하고, 제 2 리타더(122)는 표시패널(100)을 통과한 제 1 및 제 2 우안 영상(R1, R1')의 선편광을 수평선편광으로 변환한다.
따라서, 편광 안경(300)의 좌안 필터(304)는 수직선편광만을 투과시킨다. 패턴 리타더(120)의 제 2 리타더(122)를 통과한 수평선편광은 좌안 필터(304)를 통과하지 못한다. 그리고, 편광 안경(300)의 우안 필터(308)는 수평선편광만을 투과시킨다. 패턴 리타더(120)의 제 1 리타더(121)를 통과한 수직선편광은 우안 필터(308)를 통과하지 못한다.
그리고, 좌안에 제공하는 시차 영상의 개수가 2개(제 1 좌안 영상 및 제 2 좌안 영상)이고, 우안에 제공하는 시차 영상의 개수가 2개(제 1 우안 영상 및 제 2 우안 영상)이면, 표시패널(102)에서 120Hz의 고속 구동을 하여, 오드(odd) 프레임기간에 기수열의 픽셀에 제 1 좌안 영상(L1)을 표시하고, 우수열의 픽셀에 제 1 우안 영상(R1)을 표시한다. 그리고, 이븐(even) 프레임기간에 기수열의 픽셀에 제 2 좌안 영상(L1')을 표시하고, 우수열의 픽셀에 제 2 우안 영상(R1')을 표시한다.
따라서, 사용자는 고속 구동하는 표시패널(102)에 오드 프레임기간에 표시되는 제 1 좌안 영상(L1)과 제 1 우안 영상(R1)을 볼 수 있고, 이븐 프레임기간에 표시되는 제 2 좌안 영상(L1')과 제 2 우안 영상(R1')을 볼 수 있다.
그러므로, 종래 양안 시차 제공만이 가능했던 안경 방식의 3D 영상의 단점을 보안하여, 안경에 의한 양안 분리와 시간 분할에 의한 단안 시차 제공을 동시에 가능하게 함으로써, 단안시차 제공에 의한 눈의 피로를 감소시키고, 자연스러운 입체감으로 시청이 가능하게 하는 이점이 있다.
도 7 내지 도 9는 본 발명의 제 3 실시 예에 따른 입체영상 표시장치를 나타낸 도면이다.
도 7 내지 도 9를 참조하면, 본 발명의 입체영상 표시장치는 표시패널(100), 표시패널(100) 상에 부착된 액티브 리타더(Active retarder, 140), 편광 안경(400), 액티브 리타더 구동회로(80), 표시패널 구동회로(74), 표시패널 제어부(72) 등을 포함한다.
표시패널(100)은 액정표시소자(LCD), 전계 방출 표시소자(FED), 플라즈마 디스플레이 패널(PDP), 및 유기발광다이오드소자(OLED)와 같은 전계발광소자(EL), 전기영동 표시소자(EPD) 등의 표시패널로 구현될 수 있다. 표시패널(100)은 데이터전압이 공급되는 데이터라인들, 데이터라인들과 교차되고 게이트펄스가 순차적으로 공급되는 게이트라인들(또는 스캔라인들), 및 매트릭스 형태로 배치된 픽셀 어레이(102)를 포함한다. 픽셀 어레이(102)의 픽셀들 각각은 데이터라인들과 게이트라인들의 교차부마다 형성되어 게이트라인으로부터의 게이트펄스에 응답하여 데이터라인으로부터의 데이터전압을 픽셀의 화소전극에 공급하는 TFT를 포함할 수 있다.
표시패널 구동회로(74)는 데이터 구동회로와 게이트 구동회로를 포함한다. 데이터 구동회로는 표시패널 제어부(72)로부터 입력되는 제 1 및 제 2 좌안 영상(L1, L1') 및 제 1 및 제 2 우안 영상(R1, R1')의 디지털 비디오 데이터를 감마보상전압으로 변환하여 표시패널(100)의 데이터라인들에 공급한다. 게이트 구동회로는 표시패널 제어부(72)의 제어 하에 데이터라인들에 공급되는 데이터전압에 동기되는 게이트펄스를 표시패널의 게이트라인들에 순차적으로 공급한다.
표시패널(100)은 앞서 도 1에서 획득한 2개의 좌안 영상과 2개의 우안 영상을 시분할하여 표시할 수 있다. 예를 들어, 도 8과 같이 제 1 좌안 영상(L1) 데이터는 제n(n은 자연수) 프레임기간 동안 표시패널(100)의 모든 픽셀들에 표시되고, 제 2 좌안 영상(L1') 데이터는 제n+1 프레임기간 동안 표시패널(100)의 모든 픽셀들에 표시될 수 있다. 또한, 제 1 우안 영상(R1) 데이터는 제n(n은 자연수) 프레임기간 동안 표시패널(100)의 모든 픽셀들에 표시되고, 제 2 우안 영상(R1') 데이터는 제n+1 프레임기간 동안 표시패널(100)의 모든 픽셀들에 표시될 수 있다.
표시패널(100)이 액정표시소자(LCD)의 표시패널로 구현되면, 본 발명의 다중 시각 표시장치는 백라이트 유닛(110)과, 백라이트 구동회로(76)를 더 포함한다. 백라이트 구동회로(76)는 표시패널 제어부(72)의 제어 하에 백라이트 유닛(110)의 광원을 점등시키기 위한 구동전력을 발생한다.
액티브 리타더(140)는 액정층(141), 액정층에 전계를 인가하기 위한 기준전극 및 구동전극(도시하지 않음), 액정층(141) 위에 형성된 λ/4 판(142)을 포함하여 액정층의 복굴절 상태를 전기적으로 제어함으로써 표시패널(100)로부터 입사되는 빛의 편광 특성을 변환한다. 액티브 리타더(140)는 제n 프레임기간 동안 Voff 전압에 응답하여 제 1 좌안 영상(L1)의 제 1 편광 빛을 투과시키고, 제n+1 프레임기간 동안 Voff 전압에 응답하여 제 2 좌안 영상(L1')의 제 1 편광 빛을 투과시킨다. 그리고, 제n+2 프레임기간 동안 Von 전압에 응답하여 제 1 우안 영상(R1)의 제 2 편광 빛을 투과시키고, 제n+3 프레임기간 동안 Von 전압에 응답하여 제 2 우안 영상(R1')의 제 2 편광 빛을 투과시킨다.
여기서, 제 1 편광은 제 1 선편광 또는 제 1 원편광이다. 제 2 편광은 제 1 선편광과 광축이 직교하는 제 2 선편광 또는, 제 1 원편광과 광축이 교차되는 제 2 원편광이다. 액티브 리타더 구동회로(80)는 표시패널 제어부(72)의 제어 하에 제n 프레임 및 제n+1 프레임기간 동안 Voff 전압을 액티브 리타더(140)의 구동전극에 인가하고, 제n+2 프레임 및 제n+3 프레임기간 동안 Von 전압을 액티브 리타더(140)의 구동전극에 인가한다.
편광 안경(400)은 제 1 및 제 2 좌안 영상(L1, L1')의 편광만을 투과시키는 좌안 필터와, 제 1 및 제 2 우안 영상(R1, R1')의 편광만을 투과시키는 우안 필터를 포함한다. 따라서, 편광 안경(400)의 좌안 필터는 제 1 및 제 2 좌안 영상(L1, L1')의 제 1 편광만을 투과시키고 제 1 및 제 2 우안 영상(R1, R1')의 제 2 편광을 차단한다. 편광 안경(400)의 우안 필터는 제 1 및 제 2 우안 영상(R1, R1')의 제 2 편광만을 투과시키고 제 1 및 제 2 좌안 영상(L1, L1')의 제 1 편광을 차단한다.
표시패널 제어부(72)는 호스트 시스템(70)으로부터 입력되는 제 1 및 제 2 좌안 영상(L1, L1') 및 제 1 및 제 2 우안 영상(R1, R1')의 디지털 비디오 데이터(RGB)를 표시패널 구동회로(74)의 데이터 구동회로에 공급한다. 표시패널 제어부(72)는 호스트 시스템(70)으로부터 입력된 수직 동기신호, 수평 동기신호, 데이터 인에이블 신호, 도트 클럭 등의 타이밍신호를 입력받아 표시패널 구동회로(74)의 데이터 구동회로와 게이트 구동회로의 동작 타이밍을 제어하기 위한 제어신호들(CDIS)을 발생한다. 또한, 표시패널 제어부(72)는 백라이트 유닛(110)의 점등 및 소등 타이밍을 제어하고 백라이트 휘도를 조정하기 위한 부스트/디밍 제어신호(CBL)를 발생한다.
호스트 시스템(70)은 외부 비디오 소스 기기 예를 들면, 네비게이션 시스템, 셋톱박스, DVD 플레이어, 블루레이 플레이어, 개인용 컴퓨터, 홈 시어터 시스템 등에 접속되어 영상 데이터를 입력 받을 수 있다. 호스트 시스템(70)은 스케일러를 포함한 SoC를 포함하여 외부 비디오 소스 기기로부터의 영상 데이터를 표시패널(100)에 표시하기에 적합한 포맷으로 변환한다.
사용자는 편광 안경(400)을 통해 3D 영상을 감상할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 편광 안경(400)을 착용하여 제n 프레임기간 동안 픽셀 어레이(102)에 표시된 제 1 좌안 영상(L1)을 볼 수 있고, 제n+1 프레임기간 동안 픽셀 어레이(102)에 표시된 제 2 좌안 영상(L1')을 볼 수 있다. 그리고, 사용자는 제n+2 프레임기간 동안 픽셀 어레이(102)에 표시된 제 1 우안 영상(R1)을 볼 수 있고, 제n+3 프레임기간 동안 픽셀 어레이(102)에 표시된 제 2 우안 영상(R1')을 볼 수 있다.
도 9의 예에서, 점선 화살표는 각 매질의 광축이고, 실선 화살표는 각 매질을 통과하는 광의 광축이다. 표시패널(100)의 상부 편광판(101)을 통과한 특정 선편광 진동 방향으로 진동하는 선편광이다. 액티브 리타더(140)의 액정층(141)은 Voff 전압에 응답하여 제n 프레임 및 제n+1 프레임기간 동안 표시패널(100)을 통과한 제 1 및 제 2 좌안 영상(L1, L1')의 선편광을 λ/2만큼 위상 지연시켜 선편광의 광축을 입사광의 광축과 직교되는 광축의 선편광으로 변환한다. 그리고 액정층(141)은 Von 전압에 응답하여 제n+2 및 제n+3 프레임기간 동안 표시패널(100)을 통과한 제 1 및 제 2 우안 영상(R1, R1')의 선편광을 위상 지연없이 그대로 통과시킨다.
액티브 리타더(140)의 λ/2 판(141, 142)은 제 1 및 제 2 좌안 영상(L1, L1')의 선편광을 λ/2 만큼 위상 지연시켜 수직선편광으로 변환하고 제 1 및 제 2 우안 영상(R1, R1')의 선편광을 λ/2 만큼 위상 지연시켜 수평선편광으로 변환한다.
편광 안경(400)의 좌안 필터(404)는 수직선편광만을 투과시키고, 액티브 리타더(140)를 통과한 수평선편광은 좌안 필터(404)를 통과하지 못한다. 편광 안경(400)의 우안 필터(408)는 수평선편광만을 투과시키고, 액티브 리타더(140)를 통과한 수직선편광은 우안 필터(408)을 통과하지 못한다.
그리고, 120Hz의 액티브 리타더(140)의 경우, 좌안에 제공하는 시차 영상의 개수가 2개(제 1 좌안 영상 및 제 2 좌안 영상)이고, 우안에 제공하는 시차 영상의 개수가 2개(제 1 우안 영상 및 제 2 우안 영상)이면, 표시패널(102)에서 120*4=480Hz의 고속 구동을 하여, 제n 프레임기간에 제 1 좌안 영상(L1)을 표시하고, 제n+1 프레임기간에 제 2 좌안 영상(L1')을 표시하고, 제n+2 프레임기간에 제 1 우안 영상(R1)을 표시하고, 제n+3 프레임기간에 제 2 우안 영상(R1')을 표시한다.
따라서, 사용자는 편광 안경(400)을 착용하여 제n 프레임기간에 표시되는 제 1 좌안 영상(L1)을 볼 수 있고, 제n+1 프레임기간에 표시되는 제 2 좌안 영상(L1')을 볼 수 있다. 그리고, 제n+2 프레임기간에 표시되는 제 1 우안 영상(R1)을 볼 수 있고, 제n+3 프레임기간에 표시되는 제 2 우안 영상(R1')을 볼 수 있다.
그러므로, 종래 양안 시차 제공만이 가능했던 안경 방식의 3D 영상의 단점을 보안하여, 안경에 의한 양안 분리와 시간 분할에 의한 단안 시차 제공을 동시에 가능하게 함으로써, 단안시차 제공에 의한 눈의 피로를 감소시키고, 자연스러운 입체감으로 시청이 가능하게 하는 이점이 있다.
이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시 예를 설명하였지만, 상술한 본 발명의 기술적 구성은 본 발명이 속하는 기술 분야의 당업자가 본 발명의 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로서 이해되어야 한다. 아울러, 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어진다. 또한, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (12)

  1. 표시패널; 및
    전기적으로 제어 가능한 좌안 필터와 우안 필터를 포함하는 셔터 안경을 포함하며,
    상기 표시패널은 제N(N은 1이상의 자연수) 프레임기간 동안 3D 영상의 제 1 좌안 영상 데이터를 표시하고, 제N+1 프레임기간 동안 상기 3D 영상의 제 2 좌안 영상 데이터를 표시하고, 제N+2 프레임기간 동안 상기 3D 영상의 제 1 우안 영상 데이터를 표시하고, 제N+3 프레임기간 동안 상기 3D 영상의 제 2 우안 영상 데이터를 표시하고,
    상기 셔터 안경의 상기 좌안 필터는 상기 제 1 및 제 2 좌안 영상 데이터에 동기되어 개방되고, 상기 우안 필터는 상기 제 1 및 제 2 우안 영상 데이터에 동기되어 개방되며,
    상기 제1 및 제2 좌안 영상 데이터는 제1 CCD (charge coupled device) 및 제2 CCD를 갖는 좌안 카메라에 의해 획득되고, 상기 제1 및 제2 우안 영상 데이터는 제3 CCD 및 제4 CCD를 갖는 우안 카메라에 의해 획득되며,
    상기 제1 CCD와 상기 제2 CCD 간의 이격거리 및 상기 제3 CCD와 상기 제4 CCD 간의 이격거리는, 0 초과 2mm 이하로 이루어지는 입체영상 표시장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 우안 필터는 상기 제N 및 제N+1 프레임기간 동안에 상기 제 1 및 제 2 좌안 영상의 빛을 차단하고, 상기 좌안 필터는 상기 제N+2 및 상기 제N+3 프레임기간 동안에 상기 제 1 및 제 2 우안 영상의 빛을 차단하는 입체영상 표시장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 좌안 영상 데이터와 상기 제 2 좌안 영상 데이터와, 상기 제 1 우안 영상 데이터와 상기 제 2 우안 영상 데이터는 각각 양안 시차보다 좁은 단안 시차를 나타내는 입체영상 표시장치.
  4. 표시패널;
    전기적으로 제어 가능한 액티브 리타더; 및
    좌안 필터 및 우안 필터를 포함하는 편광 안경을 포함하며,
    상기 표시패널은 제N(N은 1이상의 자연수) 프레임기간 동안 3D 영상의 제 1 좌안 영상 데이터를 표시하고, 제N+1 프레임기간 동안 상기 3D 영상의 제 2 좌안 영상 데이터를 표시하고, 제N+2 프레임기간 동안 상기 3D 영상의 제 1 우안 영상 데이터를 표시하고, 제N+3 프레임기간 동안 상기 3D 영상의 제 2 우안 영상 데이터를 표시하고,
    상기 액티브 리타더는 상기 제N 및 제N+1 프레임기간 동안 Voff 전압에 응답하여 상기 제 1 및 제 2 좌안 영상의 제 1 편광 빛을 투과시키고, 상기 제N+2 및 제N+3 프레임기간 동안 Von 전압에 응답하여 상기 제 1 및 제 2 우안 영상의 제 2 편광 빛을 투과시키며,
    상기 제1 및 제2 좌안 영상 데이터는 제1 CCD (charge coupled device) 및 제2 CCD를 갖는 좌안 카메라에 의해 획득되고, 상기 제1 및 제2 우안 영상 데이터는 제3 CCD 및 제4 CCD를 갖는 우안 카메라에 의해 획득되며,
    상기 제1 CCD와 상기 제2 CCD 간의 이격거리 및 상기 제3 CCD와 상기 제4 CCD 간의 이격거리는, 0 초과 2mm 이하로 이루어지는 입체영상 표시장치.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 액티브 리타더는 상기 제N 및 제N+1 프레임기간 동안 상기 제 1 및 제 2 우안 영상의 제 2 편광 빛을 차단하고, 상기 제N+2 및 제N+3 프레임기간 동안 상기 제 1 및 제 2 좌안 영상의 제 1 편광 빛을 차단하는 입체영상 표시장치.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 편광 안경의 좌안 필터는 상기 제 1 및 제 2 좌안 영상의 제 1 편광 빛을 투과하고, 상기 편광 안경의 우안 필터는 상기 제 1 및 제 2 우안 영상의 제 2 편광 빛을 투과하는 입체영상 표시장치.
  7. 제 4항에 있어서,
    상기 제 1 좌안 영상 데이터와 상기 제 2 좌안 영상 데이터와, 상기 제 1 우안 영상 데이터와 상기 제 2 우안 영상 데이터는 각각 양안 시차보다 좁은 단안 시차를 나타내는 입체영상 표시장치.
  8. 표시패널;
    빛을 제 1 편광으로 변환하는 제 1 패턴 및 제 2 편광으로 변환하는 제 2 패턴을 포함하는 패턴드 리타더; 및
    좌안 필터 및 우안 필터를 포함하는 편광 안경을 포함하며,
    상기 표시패널은 오드 프레임기간 동안 기수 라인들에 제 1 좌안 영상 데이터를 표시하고, 우수 라인들에 제 1 우안 영상 데이터를 표시하고, 이븐 프레임기간 동안 기수 라인들에 제 2 좌안 영상 데이터를 표시하고, 우수 라인들에 제 2 우안 영상 데이터를 표시하고,
    상기 패턴드 리타더는 상기 표시패널의 기수 라인들로부터 입사되는 상기 제 1 및 제 2 좌안 영상의 빛을 제 1 편광으로 변환하고, 상기 표시패널의 우수 라인들로부터 입사되는 상기 제 1 및 제 2 우안 영상의 빛을 제 2 편광으로 변환하며,
    상기 제1 및 제2 좌안 영상 데이터는 제1 CCD (charge coupled device) 및 제2 CCD를 갖는 좌안 카메라에 의해 획득되고, 상기 제1 및 제2 우안 영상 데이터는 제3 CCD 및 제4 CCD를 갖는 우안 카메라에 의해 획득되며,
    상기 제1 CCD와 상기 제2 CCD 간의 이격거리 및 상기 제3 CCD와 상기 제4 CCD 간의 이격거리는, 0 초과 2mm 이하로 이루어지는 입체영상 표시장치.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 패턴드 리타더의 제 1 패턴은 기수 라인들에 표시되는 제 1 및 제 2 좌안 영상의 제 1 편광 빛을 투과시키고, 상기 패턴드 리타더의 제 2 패턴은 우수 라인들에 표시되는 제 1 및 제 2 우안 영상의 제 2 편광 빛을 투과시키는 입체영상 표시장치.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 편광 안경의 좌안 필터는 상기 제 1 패턴을 투과한 제 1 편광 빛을 투과시키고, 상기 제 2 패턴을 투과한 제 2 편광 빛을 차단시키는 입체영상 표시장치.
  11. 제 9항에 있어서,
    상기 편광 안경의 우안 필터는 상기 제 2 패턴을 투과한 제 2 편광 빛을 투과시키고, 상기 제 1 패턴을 투과한 제 1 편광 빛을 차단시키는 입체영상 표시장치.
  12. 제 8항에 있어서,
    상기 제 1 좌안 영상 데이터와 상기 제 2 좌안 영상 데이터와, 상기 제 1 우안 영상 데이터와 상기 제 2 우안 영상 데이터는 각각 양안 시차보다 좁은 단안 시차를 나타내는 입체영상 표시장치.
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