KR20150035668A - Display apparatus and operating method thereof - Google Patents

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KR20150035668A
KR20150035668A KR20130132420A KR20130132420A KR20150035668A KR 20150035668 A KR20150035668 A KR 20150035668A KR 20130132420 A KR20130132420 A KR 20130132420A KR 20130132420 A KR20130132420 A KR 20130132420A KR 20150035668 A KR20150035668 A KR 20150035668A
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KR
South Korea
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pixels
eye position
light
index
right eye
Prior art date
Application number
KR20130132420A
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Korean (ko)
Inventor
이석
박주용
남동경
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삼성전자주식회사
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    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
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Abstract

The present invention provides a display device, which provides multi-view videos. The display device may include a panel unit and an optical unit. The panel unit provides light through multiple pixels corresponding to each of multiple views. The optical unit transmits the light to locations of a left eye and a right eye at the predetermined viewing distance. In this case, the optical unit may be composed to transmit light of pixels, having discontinuous view indexes among the multiple pixels, to the locations of a left eye and a right eye.

Description

디스플레이 장치 및 디스플레이 장치 동작 방법{DISPLAY APPARATUS AND OPERATING METHOD THEREOF}DISPLAY APPARATUS AND OPERATING METHOD THEREOF [0002]

디스플레이 장치 및 디스플레이 장치의 동작 방법에 연관된다. 보다 상세하게는 다시점(Multi-view) 디스플레이 장치, 이를테면 텔레비전, 개인용 전자 기기 등에서 시점을 조정 조정하는 방법에 연관된다.A display device, and a method of operating a display device. More particularly, to a method of adjusting and adjusting a viewpoint in a multi-view display device, such as a television, personal electronic device, and the like.

렌티큘러 렌즈(Lenticular lens) 방식 또는 패럴랙스 배리어(Parallax barrier) 방식에 기반한 무안경(Glass-free) 다시점 3D(3-Dimensional) 디스플레이 기술이 알려져 있다. 다시점 3D 디스플레이 장치의 화면을 사용자가 시청하는 경우, 사용자가 뷰잉 콘들(Viewing cones) 간을 이동할 때 역시(Pseudoscopic) 상태가 나타날 수 있다. 이를테면, 8-view 디스플레이 장치가 제공하는 뷰잉 콘들 중, 사용자의 좌안(Left eye)이 특정 뷰콘의 여덟 번째 뷰(8th view)를 수신하고, 사용자의 우안(Right eye)이 상기 특정 뷰콘과 인접한 다른 뷰콘의 첫 번째 뷰(1st view)를 수신하는 경우, 역시 이미지(Pseudoscopic image)를 경험하게 된다. 이러한 역시는 반전된 스테레오(Inverted stereo)로 이해될 수 있다. 이러한 역시 구간에서 디스패러티(Disparity) 차이가 큰 경우, 사용자는 심한 크로스톡(Crosstalk or X-talk) 때문에 3D 영상으로 인지하지 못하고, 다른 두 개의 이미지로 인지하게 된다.Glass-free three-dimensional (3D) display technology based on a lenticular lens method or a parallax barrier method is known. When a user views a screen of a multi-view 3D display device, a pseudoscopic state may also appear when the user moves between viewing cones. For example, 8-view display device is provided receiving viewing, eighth view (8 th view) of a user's left eye (Left eye) specific byukon of kondeul that is, the right eye (Right eye) of a user adjacent to the said particular byukon When you receive the first view (1 st view) of another viewcon, you will also experience a pseudoscopic image. This can also be understood as an inverted stereo. If there is a large disparity difference in the interval, the user can not recognize the 3D image due to severe crosstalk or X-talk, but recognizes the other two images.

일측에 따르면, 다시점 영상을 제공하는 디스플레이 장치에 있어서, 픽셀 어레이를 포함하는 패널부 - 상기 픽셀 어레이는 복수 개의 시점 각각에 대응되는 복수 개의 픽셀을 포함함 -; 및 미리 지정된 시청 거리에 있는 사용자의 좌안 위치와 우안 위치에, 상기 복수 개의 픽셀 중 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광을 각각 전달하는 광학부를 포함하는 디스플레이 장치가 제공된다.According to one aspect, a display device for providing multi-view images, the display device comprising: a panel section including a pixel array, the pixel array including a plurality of pixels corresponding to each of a plurality of viewpoints; And an optical unit for transmitting light of pixels having a discontinuous point of view index among the plurality of pixels, respectively, at a left eye position and a right eye position of the user at a predetermined viewing distance.

일실시예에 따르면, 상기 광학부는 렌티큘러 렌즈 어레이를 포함할 수 있다.According to one embodiment, the optical section may include a lenticular lens array.

일실시예에 따르면, 상기 디스플레이 장치는, 입력 다시점 영상의 디스패러티를 조정하여 상기 불연속적인 시점 인덱스를 보상하는 처리부를 더 포함할 수 있다.According to an embodiment, the display apparatus may further include a processing unit for adjusting the disparity of the input multi-view image to compensate for the discontinuous viewpoint index.

한편, 상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 상기 복수 개의 픽셀 중 연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광이 각각 전달되도록 하는 디자인 스펙과 다르게 제작되어, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광을 각각 전달할 수 있다.Meanwhile, the optical unit may be manufactured differently from a design specification in which light of pixels having successive viewpoint indices of the plurality of pixels is delivered to the left eye position and the right eye position, respectively, Respectively, of the pixels having the viewpoint index.

이 경우, 상기 디자인 스펙은, 상기 광학부의 재질에 대응하는 굴절율, 상기 광학부 표면의 곡률 반경, 상기 광학부에 포함되는 렌즈 어레이의 피치, 상기 패널부로부터 상기 광학부의 표면까지의 거리, 상기 광학부에 포함되는 렌즈 어레이 간격 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.In this case, the design specification may be set such that the refractive index corresponding to the material of the optical portion, the radius of curvature of the surface of the optical portion, the pitch of the lens array included in the optical portion, the distance from the panel portion to the surface of the optical portion, And the lens array spacing included in the portion.

일실시예에 따르면, 상기 디자인 스펙은 상기 굴절율이고, 상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 제1 굴절율보다 작은 제2 굴절율을 갖도록 제작되며, 상기 제2 굴절율은 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 상기 광학부의 굴절율일 수 있다.According to an embodiment, the design specification is the refractive index, and the optical unit is configured to have a second refractive index that is smaller than the first refractive index to allow light of the pixels having a continuous time point index to be transmitted to the left eye position and the right eye position And the second refractive index may be a refractive index of the optical section to transmit the light of the pixels each having a time point index discontinuous to the left eye position and the right eye position.

다른 일실시예에 따르면, 상기 디자인 스펙은 상기 곡률 반경이고, 상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 제1 곡률 반경보다 큰 제2 곡률 반경을 갖도록 제작되며, 상기 제2 곡률 반경은 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 상기 광학부의 곡률 반경일 수 있다.According to another embodiment, the design specification is the radius of curvature, and the optical unit includes a second lens having a second radius of curvature larger than a first radius of curvature, which allows light of the pixels having a continuous time point index to be transmitted to the left- And the second radius of curvature may be a radius of curvature of the optical portion to transmit light of the pixels having a discrete viewpoint index to the left eye position and the right eye position, respectively.

또 다른 일실시예에 따르면, 상기 디자인 스펙은 상기 렌즈 어레이의 피치이고, 상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 제1 피치보다 작은 제2 피치를 갖도록 제작되며, 상기 제2 피치는 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 상기 광학부의 렌즈 어레이 피치일 수 있다.According to another embodiment, the design specification is a pitch of the lens array, and the optical portion is smaller than a first pitch for allowing light of the pixels having a continuous time point index to be transmitted to the left eye position and the right eye position to be transmitted And the second pitch may be a lens array pitch of the optical unit which transmits light of the pixels each having a time point index discontinuous to the left eye position and the right eye position, respectively.

이 경우, 상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 렌즈 어레이 간격을 유지하면서 개별 돌출부분들 각각의 피치가 상기 제2 피치가 되도록 제작되며, 상기 개별 돌출부분들 사이의 저면 부분은 빛을 차단하도록 구성될 수 있다.In this case, the optical portion is made such that the pitch of each of the individual projected portions becomes the second pitch while maintaining the lens array spacing such that the light of the pixels having the continuous time point index at the left eye position and the right eye position is transmitted , The bottom portion between the individual protruding portions may be configured to block light.

또 다른 일실시예에 따르면, 상기 디자인 스펙은 상기 패널부로부터 상기 광학부의 표면까지의 거리이고, 상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 제1 거리보다 큰 제2 거리를 갖도록 제작되며, 상기 제2 거리는 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 거리일 수 있다.According to another embodiment, the design specification is a distance from the panel portion to the surface of the optical portion, and the optical portion is configured to transmit light of the pixels having a continuous time point index to the left eye position and the right eye position And the second distance may be a distance that allows light of the pixels having a discrete eye point index to be transmitted to the left eye position and the right eye position, respectively.

또 다른 일실시예에 따르면, 상기 디자인 스펙은 상기 렌즈 어레이 간격이고, 상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 제1 간격보다 작은 제2 간격을 갖도록 제작되며, 상기 제2 간격은 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 상기 광학부의 렌즈 어레이 간격일 수 있다.
According to yet another embodiment, the design specification is the lens array spacing, and the optics comprises a first spacing smaller than the first spacing to allow light of the pixels having a continuous viewpoint index to be transmitted to the left eye position and the right eye position, And the second spacing may be the lens array spacing of the optical portion to transmit light of each of the pixels having a discrete eye point index to the left eye position and the right eye position, respectively.

다른 일측에 따르면, 다시점 영상을 제공하는 디스플레이 장치에 있어서, 픽셀 어레이를 포함하는 패널부; 및 뷰잉 콘을 형성하여, 상기 뷰잉 콘에 포함되는 복수 개의 방향으로 상기 픽셀 어레이에 포함되는 픽셀들의 광을 전달하는 광학부를 포함하는 디스플레이 장치가 제공된다.According to another aspect, there is provided a display device for providing a multi-view image, comprising: a panel portion including a pixel array; And an optical unit that forms a viewing cone and transmits light of pixels included in the pixel array in a plurality of directions included in the viewing cone.

이 경우, 상기 광학부의 상기 뷰잉콘은 미리 지정된 시청 거리에 있는 사용자의 좌안 위치와 우안 위치에, 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광이 전달되도록 구성될 수 있다.In this case, the viewing cone of the optical section may be configured to transmit light of pixels having a discontinuous point of view index to a left eye position and a right eye position of a user at a predetermined viewing distance.

일실시예에 따르면, 상기 디스플레이 장치는, 입력 다시점 영상의 디스패러티를 조정하여 상기 불연속적인 시점 인덱스를 보상하는 처리부를 더 포함할 수 있다.According to an embodiment, the display apparatus may further include a processing unit for adjusting the disparity of the input multi-view image to compensate for the discontinuous viewpoint index.

일실시예에 따르면, 상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 제1 굴절율보다 작은 제2 굴절율을 갖도록 제작되며, 상기 제2 굴절율은 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 상기 광학부의 굴절율일 수 있다.According to one embodiment, the optical unit is fabricated to have a second refractive index smaller than a first refractive index allowing light of the pixels having a continuous time point index to be transmitted to the left eye position and the right eye position, And may be the refractive index of the optical unit that transmits light of the pixels having the discrete eye view index to the left eye position and the right eye position, respectively.

다른 일실시예에 따르면, 상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 제1 곡률 반경보다 큰 제2 곡률 반경을 갖도록 제작되며, 상기 제2 곡률 반경은 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 상기 광학부의 곡률 반경일 수 있다.According to another embodiment, the optical unit is fabricated to have a second radius of curvature that is larger than a first radius of curvature that allows light of the pixels having a continuous time point index to be transmitted to the left eye position and the right eye position, And the bifurcated radius may be a radius of curvature of the optical portion to transmit light of each of the pixels having a discrete eye point index to the left eye position and the right eye position, respectively.

또 다른 일실시예에 따르면, 상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 제1 피치보다 작은 제2 피치를 갖도록 제작되며, 상기 제2 피치는 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 상기 광학부의 렌즈 어레이 피치일 수 있다.According to another embodiment, the optical portion is made to have a second pitch smaller than the first pitch for allowing light of the pixels having a continuous time point index to be transmitted to the left eye position and the right eye position, And the pitch may be the lens array pitch of the optical unit, which respectively causes light of the pixels having the discrete eye point index to be in the left eye position and the right eye position.

이 경우, 상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 렌즈 어레이 간격을 유지하면서 개별 돌출부분들 각각의 피치가 상기 제2 피치가 되도록 제작되며, 상기 개별 돌출부분들 사이의 저면 부분은 빛을 차단하는 재질로 코팅되어 있을 수 있다.In this case, the optical portion is made such that the pitch of each of the individual projection portions becomes the second pitch while maintaining the distance of the lens array for allowing the light of the pixels having the continuous time point index to be transmitted to the left eye position and the right eye position to be transmitted , And the bottom portion between the individual protruding portions may be coated with a light shielding material.

또 다른 일실시예에 따르면, 상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 상기 패널부로부터 상기 광학부의 표면까지의 거리인 제1 거리보다 큰 제2 거리를 갖도록 제작되며, 상기 제2 거리는 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 거리일 수 있다.According to another embodiment, the optical unit may further include a second distance, which is a distance from the panel unit to the surface of the optical unit, through which the light of the pixels having a continuous time point index is transmitted to the left eye position and the right eye position And the second distance may be a distance that allows the light of the pixels having a discrete eye point index to be transmitted to the left eye position and the right eye position, respectively.

또 다른 일실시예에 따르면, 상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 렌즈 어레이 간격인 제1 간격보다 작은 제2 간격을 갖도록 제작되며, 상기 제2 간격은 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 상기 광학부의 렌즈 어레이 간격일 수 있다.
According to yet another embodiment, the optical unit is manufactured to have a second gap smaller than the first gap, which is a lens array gap for allowing light of the pixels having a continuous time point index to be transmitted to the left eye position and the right eye position, , And the second spacing may be the lens array spacing of the optics to transmit light of the pixels each having a discrete viewpoint index at the left eye position and the right eye position, respectively.

또 다른 일측에 따르면, 복수 개의 시점 각각에 대응되는 복수 개의 픽셀 광을 제공하는 단계; 및 상기 복수 개의 픽셀 중 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광을, 미리 지정된 시청 거리에 있는 사용자의 좌안 위치와 우안 위치에 각각 전달하는 단계를 포함하는 다시점 영상 제공 방법이 제공된다.According to another aspect, there is provided a method of driving a liquid crystal display, comprising: providing a plurality of pixel lights corresponding to each of a plurality of viewpoints; And delivering light of pixels having a discontinuous point of view index among the plurality of pixels to a left eye position and a right eye position of a user at a predetermined viewing distance, respectively.

일실시예에 따르면, 상기 다시점 영상 제공 방법은, 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 상기 좌안 위치 및 상기 우안 위치에 전달되어 디스패러티가 커지는 것을 보상하도록, 입력 다시점 영상의 디스패러티를 작게 조정하는 단계를 더 포함할 수 있다.
According to an embodiment of the present invention, the multi-view image providing method may include a step of providing the disparity of the input multi-view image to compensate that the light of the pixels having the discontinuous point of view index is transmitted to the left eye position and the right eye position, May be further reduced.

또 다른 일측에 따르면, 복수 개의 시점 각각에 대응하는 픽셀들의 광을 제공하는 단계; 및 뷰잉 콘을 형성하여 상기 픽셀들의 광을 전달하는 단계를 포함하고, 상기 뷰잉 콘은 미리 지정된 시청 거리에 있는 사용자의 좌안 위치와 우안 위치에, 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 다시점 영상 제공 방법이 제공된다.According to another aspect, there is provided a method comprising: providing light of pixels corresponding to each of a plurality of viewpoints; And transmitting a light of the pixels by forming a viewing cone, wherein the viewing cone transmits light of pixels having a discontinuous point of view index at a left eye position and a right eye position of a user at a predetermined viewing distance A multi-view image providing method is provided.

일실시예에 따르면, 상기 다시점 영상 제공 방법은, 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 상기 좌안 위치 및 상기 우안 위치에 전달되어 디스패러티가 커지는 것을 보상하도록, 입력 다시점 영상의 디스패러티를 작게 조정하는 단계를 더 포함할 수 있다.
According to an embodiment of the present invention, the multi-view image providing method may include a step of providing the disparity of the input multi-view image to compensate that the light of the pixels having the discontinuous point of view index is transmitted to the left eye position and the right eye position, May be further reduced.

또 다른 일측에 따르면, 디스플레이 장치의 동작 방법을 수행하는 프로그램을 수록한 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 있어서, 상기 방법은: 입력 다시점 영상의 디스패러티를 1/N 배로 감소시키는 단계 - 단, N은 자연수-; 패널부를 구동하여 패널부에 포함된 픽셀 어레이를 통해 복수 개의 시점 각각에 대응되는 복수 개의 픽셀 광을 제공하여, 광학부를 통해 상기 복수 개의 픽셀 중 N 간격을 가지며 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광이, 미리 지정된 시청 거리에 있는 사용자의 좌안 위치와 우안 위치에 각각 전달되도록 하는 단계를 포함하는 컴퓨터 판독 가능 기록 매체가 제공된다.According to another aspect, there is provided a computer-readable medium having embodied thereon a program for performing a method of operating a display device, the method comprising: reducing a disparity of an input multi-view image by a factor of 1 / N, Natural number -; A panel unit is driven to provide a plurality of pixel lights corresponding to each of a plurality of viewpoints through a pixel array included in the panel unit so that the light of the pixels having an N-interval and a discontinuous viewpoint index among the plurality of pixels through the optical unit And transmitting the left eye position and the right eye position of the user at a predetermined viewing distance, respectively.

도 1은 일실시예에 따른 디스플레이 장치를 도시한 블록도이다.
도 2는 일실시예에 따른 디스플레이 장치를 통해 사용자 양안에 시점 영상이 제공되는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 다른 일실시예에 따른 디스플레이 장치를 도시하는 블록도이다.
도 4는 일실시예에 따른 시점 인덱스(Viewing index)와 위치의 관계 및 좌안-우안 시점 쌍을 도시하는 그래프이다.
도 5는 일실시예에 따른 디스플레이 장치를 통해 사용자의 좌안 및 우안에 시점 영상이 전달되는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 6 및 도 7은 렌티큘러 렌즈의 기본 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 일실시예에 따라 렌즈 어레이 피치 및 어레이 간격을 조정한 광학부 구조를 도시한다.
도 9는 다른 일실시예에 따라 렌즈 어레이 피치를 조정한 광학부 구조를 도시한다.
도 10은 일실시예에 따라 렌즈 외측 표면과 패널부 사이의 거리를 조정한 광학부 구조를 도시한다.
도 11은 일실시예에 따라 렌즈 곡률 반경을 조정한 광학부 구조를 도시한다.
도 12는 일실시예에 따른 디스플레이 장치의 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.
1 is a block diagram illustrating a display device according to one embodiment.
2 is a diagram illustrating a process of providing a viewpoint image to both sides of a user through a display device according to an exemplary embodiment.
3 is a block diagram showing a display device according to another embodiment.
FIG. 4 is a graph showing a relationship between a viewing index and a position and a left-eye view pair according to an exemplary embodiment of the present invention.
5 is a view for explaining a process of delivering a viewpoint image to a left eye and a right eye of a user through a display device according to an embodiment.
Figs. 6 and 7 are views for explaining the basic structure of a lenticular lens. Fig.
8 shows an optical element structure in which lens array pitch and array interval are adjusted in accordance with an embodiment.
Fig. 9 shows an optical element structure in which a lens array pitch is adjusted according to another embodiment.
Fig. 10 shows an optical part structure in which the distance between the lens outer surface and the panel part is adjusted according to an embodiment.
11 shows an optical element structure in which the radius of curvature of the lens is adjusted according to one embodiment.
12 is a flowchart showing an operation method of a display apparatus according to an embodiment.

이하에서, 일부 실시예들를, 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 그러나, 이러한 실시예들에 의해 권리범위가 제한되거나 한정되는 것은 아니다. 각 도면에 제시된 동일한 참조 부호는 동일한 부재를 나타낸다.In the following, some embodiments will be described in detail with reference to the accompanying drawings. However, the scope of the rights is not limited or limited by these embodiments. Like reference symbols in the drawings denote like elements.

아래 설명에서 사용되는 용어는, 연관되는 기술 분야에서 일반적이고 보편적인 것으로 선택되었으나, 기술의 발달 및/또는 변화, 관례, 기술자의 선호 등에 따라 다른 용어가 있을 수 있다. 따라서, 아래 설명에서 사용되는 용어는 기술적 사상을 한정하는 것으로 이해되어서는 안 되며, 실시예들을 설명하기 위한 예시적 용어로 이해되어야 한다.
The terms used in the following description are chosen to be generic and universal in the art to which they are related, but other terms may exist depending on the development and / or change in technology, customs, preferences of the technician, and the like. Accordingly, the terminology used in the following description should not be construed as limiting the technical thought, but should be understood in the exemplary language used to describe the embodiments.

도 1은 일실시예에 따른 디스플레이 장치를 도시한 블록도이다.1 is a block diagram illustrating a display device according to one embodiment.

일실시예에 따르면, 디스플레이 장치(100)는 패널부(110) 및 광학부(120)을 포함할 수 있다.According to one embodiment, the display device 100 may include a panel portion 110 and an optical portion 120.

패널부는(110)는 다시점 영상(Multi-view images)를 제공하는 픽셀 어레이(Pixel array)를 포함할 수 있다. 픽셀 어레이에는 다시점 영상 제공을 위한 복수 개의 시점, 이를테면 여덟 개의 시점에 대응하는 픽셀들이 특정 방향으로 반복되어 배치될 수 있다. 예시적으로, 8-View 다시점 영상 디스플레이 장치의 경우, 1st 시점, 2nd 시점, 3rd 시점, 4th 시점, 5th 시점, 6th 시점, 7th 시점 및 8th 시점에 대응하는 픽셀들이 순서대로 배열되면서 이러한 시점 배열이 반복적으로 포함될 수 있다. 참고로, 다시점 영상(Multi-view images)은 8-View를 예시적으로 설명하나, 이는 어디까지나 이해를 돕기 위한 예일 뿐이므로, 특정한 개수의 시점(Views)으로 한정되어 해석되어서는 안 된다.The panel unit 110 may include a pixel array that provides multi-view images. In the pixel array, pixels corresponding to a plurality of viewpoints for providing multi-viewpoint images, for example, eight viewpoints, can be arranged repeatedly in a specific direction. Illustratively, in the case of an 8-view multi-view image display device, pixels corresponding to 1 st , 2 nd , 3 rd , 4 th , 5 th , 6 th , 7 th and 8 th Can be repeatedly included. For reference, Multi-view images illustrate 8-View images by way of example only, but they are examples only to help understanding, so they should not be construed as limited to a specific number of Views.

한편, 패널부(110)는 예시적으로, LCD(Liquid Crystal Display) 패널, 또는 OLED(Organic Light Emitting Diodes) 패널일 수 있으나, 특정 형태의 구조로 한정되지는 않는다.The panel unit 110 may be an LCD (Liquid Crystal Display) panel or an OLED (Organic Light Emitting Diodes) panel. However, the panel unit 110 is not limited to a specific type of structure.

패널부(110)가 제공하는 여덟 개의 시점 영상은 광학부(120)에 의해 각 분포(Angular distribution)를 가지면서 제공될 수 있다.The eight view images provided by the panel unit 110 can be provided with an angular distribution by the optical unit 120. [

예시적으로, 광학부(120)는 렌티큘러 렌즈 어레이를 포함할 수 있으며, 디스플레이 장치(100)에서 패널부(110) 외면에 배치된다.Illustratively, the optical portion 120 may include a lenticular lens array and is disposed on the outer surface of the panel portion 110 in the display device 100.

한편, 통상적으로 다시점 디스플레이 장치들의 설계 시에는, 합리적으로 예상되는 사용자 시청 거리가 고려된다. 이러한 시청 거리는 미리 지정된 시청거리 일수도 있으며, 디스플레이 장치의 패널 크기, 해상도, 소비 시장 국가, 주거 문화, 기술적 구현의 난이도 등 다양한 요소를 고려하여 결정되며, 이를테면 3.5 미터 내지 7 미터 사이의 어떤 값 및/또는 어떤 범위로 결정될 수 있다.On the other hand, when designing multi-viewpoint display devices, a reasonably expected user viewing distance is considered. The viewing distance may be a predetermined viewing distance and is determined in consideration of various factors such as the panel size of the display device, the resolution, the consumer market country, the residential culture, the difficulty of technical implementation, and the like. / Or may be determined to some extent.

일실시예에 따르면, 광학부(120)는, 미리 지정된 시청 거리에 있는 사용자의 좌안 위치와 우안 위치에, 시점 인덱스가 불연속인 시점 영상을 갖는 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 구조를 갖는다. 이를테면, 미리 지정된 시청 거리에 있는 사용자의 좌안에 3rd 시점 영상이 제공되도록 한다면 우안에는 7th 시점 영상이 제공되도록 하는 구조를 가질 수 있다.According to one embodiment, the optical unit 120 has a structure in which light of pixels having a viewpoint image in which the viewpoint index is discontinuous is transmitted to the left eye position and the right eye position of the user at a predetermined viewing distance. For example, if a 3 rd viewpoint image is provided in the left eye of a user at a predetermined viewing distance, a 7 th viewpoint image may be provided in the right eye.

후술하겠지만, 위에서 설명한 것과 같이 일실시예에 따라 좌안에 제공되는 시점과 우안에 제공되는 시점의 시점 인덱스 차이가 4 ( = 7 - 3)일 수 있지만, 이는 어디까지나 예시적인 일실시예에 불과하고, 시점 인덱스 차이는 2 이상의 정수일 수 있다. 이렇게 시점 인덱스 차이가 2 이상인 경우를 불연속적인 시점 인덱스 또는 연속적이지 않은 시점 인덱스라고 할 수 있다.As described above, according to one embodiment, the difference between the time point provided in the left eye and the time point provided in the right eye may be 4 (= 7 - 3), but this is merely an exemplary embodiment , And the viewpoint index difference may be an integer of 2 or more. The case where the difference of the viewpoint index is 2 or more can be referred to as a discrete viewpoint index or a non-contiguous viewpoint index.

종래에는 미리 지정된 시청 거리에 있는 사용자의 좌안에 3rd 시점 영상이 제공되도록 하는 경우에 우안에는 4th 시점 영상이 제공되도록 한다. 사용자에게는 좌안에 제공되는 3rd 시점 영상과 우안에 제공되는 4th 시점 영상이 스테레오스코픽 영상(Stereoscopic images)으로 인지되어, 3D 입체감이 만들어질 수 있다.Conventionally, when a 3 rd viewpoint image is provided in the left eye of a user at a predetermined viewing distance, a 4 th viewpoint image is provided in the right eye. 3D stereoscopic images can be created by recognizing the 3 rd view image provided in the left eye and the 4 th view image provided in the right eye as stereoscopic images to the user.

그러나, 위에서 설명한 바와 같이, 이러한 경우 뷰잉 콘들 사이의 경계에 사용자가 있는 경우에 좌안에 8th 시점 영상이 수신되고 우안에 1st 시점 영상이 수신됨으로써, 사용자는 심각한 역시 영상(Pseudoscopic images)을 관찰하게 된다. 더욱이, 8th 시점 영상과 1st 시점 영상은 디스패러티 차이가 상당히 크기 때문에 사용자는 심각한 크로스톡을 경험하게 되고, 따라서 사용자는 제공된 영상을 3D 영상으로 인식하지 못하고 두 개의 별도인 2D 영상들로 인식할 수 있다.However, as described above, in this case, when there is a user at the boundary between the viewing cones, the 8 th viewpoint image is received in the left eye and the 1st viewpoint image is received in the right eye, so that the user observes the pseudoscopic images do. Furthermore, since the 8 th viewpoint image and the 1st viewpoint image have a considerably large difference in disparity, the user experiences severe crosstalk, so that the user can not recognize the provided image as a 3D image and recognize two separate 2D images .

따라서, 실시예들에 따르면, 미리 지정된 시청 거리에서 사용자의 좌안과 우안 각각에 수신되는 영상의 시점 인덱스가 연속적이지 않도록 하는 디스플레이 장치의 구조, 보다 특정하게는 광학부(120)의 구조가 제시된다.Therefore, according to embodiments, the structure of the display device, more particularly, the structure of the optical unit 120 is shown so that the viewpoint indices of the images received in the left and right eyes of the user are not consecutive at the predetermined viewing distance .

종래의 방식으로, 미리 지정된 시청 거리에서 사용자의 좌안 위치와 사용자의 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스(시점 인덱스 차이가 '1'인 경우)를 갖도록 하는 광학부 구조를, 디자인 스펙(Design spec.)이라 표현할 수 있다.In a conventional manner, an optical unit structure that has a continuous viewpoint index (when the viewpoint index difference is '1') at a user's left eye position and a user's right eye position at a predetermined viewing distance is referred to as a design spec. .

예시적으로, 이러한 디자인 스펙은, 광학부의 재질에 대응하는 굴절율, 광학부 표면의 곡률 반경, 광학부에 포함되는 렌즈 어레이의 피치, 패널부로부터 광학부의 표면까지의 거리, 광학부에 포함되는 렌즈 어레이 간격 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.Illustratively, such a design specification may include a refractive index corresponding to the material of the optical portion, a radius of curvature of the surface of the optical portion, a pitch of the lens array included in the optical portion, a distance from the panel portion to the surface of the optical portion, And an array spacing.

실시예들에 따른 광학부(120) 구조는 통상적인 의미의 디자인 스펙과 다르게 제작될 수 있다.The structure of the optical part 120 according to the embodiments may be made different from the design specification in the conventional sense.

연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광이 각각 전달되도록 하는 디자인 스펙과 다르게 광학부(120)가 제작됨으로써, 좌안 위치와 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광을 각각 전달할 수 있다.The optical unit 120 is manufactured differently from the design specification in which the light of the pixels having the consecutive viewpoint indexes is respectively transmitted, so that the light of the pixels having the discontinuous point of view index can be respectively transmitted to the left eye position and the right eye position.

일실시예에 따르면, 광학부(120)는 광학부(120)의 재질에 대응하는 굴절율에 있어서 통상적인 디자인 스펙과 다른 굴절율을 가질 수 있다. 이 경우, 광학부(120)는, 좌안 위치와 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 제1 굴절율보다 작은 제2 굴절율을 갖도록 제작될 수 있다. 여기서, 제2 굴절율은 좌안 위치와 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 광학부(120)의 굴절율일 수 있다.According to one embodiment, the optical portion 120 may have a refractive index different from that of a typical design specification for the refractive index corresponding to the material of the optical portion 120. In this case, the optical portion 120 may be made to have a second refractive index that is smaller than the first refractive index such that light of the pixels having a continuous time-point index at the left eye position and the right eye position is transmitted. Here, the second index of refraction may be the index of refraction of the optical section 120 to transmit light of pixels having a discrete viewpoint index in the left eye position and the right eye position, respectively.

다른 일실시예에 따르면, 광학부(120)는 광학부(120)에 포함되는 렌즈 어레이의 피치에 있어서, 통상적인 디자인 스펙과 다른 피치를 가질 수 있다. 이 경우, 광학부(120)는, 좌안 위치와 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 제1 피치보다 작은 제2 피치를 갖도록 제작되며, 제2 피치는 좌안 위치와 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 광학부의 렌즈 어레이 피치일 수 있다. 본 실시예에 대해서는 도 8을 참조하여 보다 상세히 후술한다.According to another embodiment, the optical portion 120 may have a pitch different from the typical design specification in the pitch of the lens array included in the optical portion 120. [ In this case, the optical unit 120 is made to have a second pitch smaller than the first pitch for transmitting light of the pixels having a continuous time point index to the left eye position and the right eye position, And may be a lens array pitch of the optical portion to transmit light of pixels having discontinuous point-in-view indices at each position. This embodiment will be described later in more detail with reference to FIG.

또 다른 일실시예에 따르면, 광학부(120)는 렌즈 어레이 간격에 있어서 통상적인 디자인 스펙과는 다른 렌즈 어레이 간격을 가질 수 있다. 이 경우, 광학부(120)는, 좌안 위치와 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 제1 간격보다 작은 제2 간격을 갖도록 제작되며, 제2 간격은 좌안 위치와 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 광학부의 렌즈 어레이 간격일 수 있다. 본 실시예에 대해서도 도 8을 참조하여 보다 상세히 후술한다.According to another embodiment, the optics 120 may have a lens array spacing that is different from the typical design specification in lens array spacing. In this case, the optical unit 120 is manufactured to have a second gap smaller than the first gap for allowing light of the pixels having a continuous time point index to be transmitted to the left eye position and the right eye position, And the lens array spacing of the optics to cause each of the pixels of the position to have a discontinuous point of view index to transmit light. This embodiment will be described later in more detail with reference to FIG.

한편, 광학부(120)는, 좌안 위치와 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 렌즈 어레이 간격을 유지하면서 개별 돌출부분들 각각의 피치가 제2 피치가 되도록 제작되며, 개별 돌출부분들 사이의 저면 부분은 빛을 차단하도록 구성될 수 있다. 본 실시예에 대해서는 도 9를 참고하여 보다 상세히 후술한다.On the other hand, the optical unit 120 is manufactured so that the pitch of each of the individual protruding portions becomes the second pitch while maintaining the distance of the lens array for transmitting the light of the pixels having the continuous time point index to the left eye position and the right eye position, The bottom portion between the protrusions can be configured to block light. This embodiment will be described later in more detail with reference to FIG.

또 다른 일실시예에 따르면, 광학부(120)는 패널부(110)로부터 광학부(120)의 표면까지의 거리, 및/또는 광학부(120)의 두께에 있어서 통상적인 디자인 스펙과 다른 값을 가질 수 있다. 이 경우, 광학부(120)는, 좌안 위치와 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 제1 거리 (또는 제1 두께)보다 큰 제2 거리 (또는 제2 두께)를 갖도록 제작되며, 제2 거리 (또는 제2 두께)는 좌안 위치와 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 거리 (또는 두께)일 수 있다. 본 실시예에 대해서는 도 10을 참조하여 보다 상세히 후술한다.According to another embodiment, the optical portion 120 may have a different value from the typical design specification in terms of the distance from the panel portion 110 to the surface of the optical portion 120 and / or the thickness of the optical portion 120 Lt; / RTI > In this case, the optical section 120 may have a second distance (or a second thickness) larger than the first distance (or the first thickness) allowing the light of the pixels having the continuous viewpoint index to be transmitted to the left eye position and the right eye position And the second distance (or the second thickness) may be a distance (or thickness) allowing the light of the pixels having a discrete viewpoint index to be transmitted to the left eye position and the right eye position, respectively. This embodiment will be described later in more detail with reference to FIG.

또 다른 일실시예에 따르면, 광학부(120)는 표면의 곡률 반경에 있어서 통상적인 디자인 스펙과 다른 곡률 반경을 가질 수 있다. 이 경우, 광학부(120)는, 좌안 위치와 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 제1 곡률 반경보다 큰 제2 곡률 반경을 갖도록 제작되며, 제2 곡률 반경은 좌안 위치와 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 광학부의 곡률 반경일 수 있다. 본 실시예에 대해서는 도 11을 참조하여 보다 상세히 후술한다.According to another embodiment, the optical portion 120 may have a radius of curvature different from that of a typical design specification for the radius of curvature of the surface. In this case, the optical unit 120 is made to have a second radius of curvature larger than the first radius of curvature, which allows the light of the pixels having a continuous time point index to be transmitted to the left and right eye positions, And a radius of curvature of the optical portion to transmit the light of pixels having discontinuous point-in-view indices to the right eye position, respectively. This embodiment will be described later in more detail with reference to FIG.

한편, 다른 일측에 따르면 광학부(120)는 뷰잉 콘을 형성하여 픽셀 어레이를 통해 제공되는 복수 개의 시점에 대응하는 픽셀들을 사용자에게 전달하는 것으로 이해될 수 있다. 이 경우, 광학부(120)는, 미리 지정된 시청 거리에 있는 사용자의 좌안 위치와 우안 위치에, 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광이 전달되도록, 상기 뷰잉 콘의 뷰잉 앵글을 좁히도록 구성될 수 있다. 이러한 뷰잉 앵글을 좁힘으로써, 시점들의 각 분포(Angular distribution)에 따른 시점 각 밀도(Viewing angle density)가 높아질 수 있다. 따라서, 사용자는 더 촘촘한 시점들의 영상을 제공 받을 수 있다. 뷰잉 앵글을 좁히도록 하는 광학부(120) 구조의 실시예들은 상기한 바와 같다.
On the other hand, according to another aspect, it can be understood that the optical unit 120 forms a viewing cone and delivers pixels corresponding to a plurality of viewpoints provided through the pixel array to the user. In this case, the optical unit 120 may be configured to narrow the viewing angle of the viewing cone so that light of pixels having a discontinuous point of view is transmitted to the left and right eye positions of the user at a predetermined viewing distance have. By narrowing these viewing angles, the viewing angle density according to the angular distribution of the viewpoints can be increased. Accordingly, the user can be provided with an image of finer points of view. Embodiments of the optical part 120 structure for narrowing the viewing angle are as described above.

도 2는 일실시예에 따른 디스플레이 장치를 통해 사용자 양안(Left and Right eyes)에 시점 영상(images of views)이 제공되는 과정을 설명하기 위한 도면이다. 예시적으로 8-View 디스플레이 장치가 도시되고 있다.FIG. 2 is a diagram illustrating a process of providing images of views to a user's left and right eyes through a display device according to an exemplary embodiment of the present invention. An exemplary 8-View display device is shown.

패널부(210)에는 도시된 바와 같이 픽셀 어레이가 포함되며, 이해를 돕기 위해 각 픽셀들(201, 203, 204, 207 및 208 등)에는 시점 인덱스(Viewing index)가 표시되었다. 광학부(220)는 미리 지정된 시청 거리에 있는 사용자의 좌안(211)에 시점 인덱스 '3'을 갖는 픽셀(203)의 광을 전달한다. 그리고 광학부(220)는 상기 사용자의 우안(212)에 시점 인덱스 '7'을 갖는 픽셀(207)의 광을 전달한다. 통상적인 종래의 기술에 따르면 미리 지정된 시청 거리에 있는 사용자에 있어서, 좌안(211)에 시점 인덱스 '3'을 갖는 픽셀(203)의 광이 전달되었다면, 우안(212)에는 시점 인덱스 '4'을 갖는 픽셀(204)의 광이 전달되도록 하는 것이 광학부 구조의 디자인 스펙이었다. 그러나, 도 2의 실시예에서는 우안(212)에 시점 인덱스 '7'을 갖는 픽셀(207)의 광을 전달함으로써, 사용자는 시점 인덱스 '3'인 영상과 시점 인덱스 '7'인 영상을 통해 3D 입체감을 인지할 수 있다. 마찬가지로, 도 2에서 좌안(211)에 시점 인덱스 '8'을 갖는 픽셀(208)의 광이 전달되는 경우라면, 우안(212)에는 시점 인덱스 '4'을 갖는 픽셀(204)의 광이 전달될 수 있다.The panel unit 210 includes a pixel array as shown, and a viewing index is displayed on each of the pixels 201, 203, 204, 207, and 208 to facilitate understanding. The optical unit 220 transmits the light of the pixel 203 having the viewpoint index '3' to the user's left eye 211 at the predetermined viewing distance. The optical unit 220 transmits the light of the pixel 207 having the viewpoint index '7' to the right eye 212 of the user. According to a conventional conventional technique, if the light of the pixel 203 having the viewpoint index '3' in the left eye 211 is transmitted to the user at the predetermined viewing distance, the viewpoint index '4' is displayed in the right eye 212 To transmit the light of the pixel 204 having the optical element structure. However, in the embodiment of FIG. 2, the light of the pixel 207 having the viewpoint index '7' is transmitted to the right eye 212, so that the user can view the viewpoint index '3' Three-dimensional feeling can be recognized. Likewise, if the light of the pixel 208 having the viewpoint index '8' is transmitted to the left eye 211 in FIG. 2, the light of the pixel 204 having the viewpoint index '4' is transmitted to the right eye 212 .

이러한 실시예에 따르면, 종래에 비해 역시 구간(Pseudoscopic region)은 넓어질 수 있으나, 뷰잉 콘의 경계에서 좌안(211)에는 시점 인덱스 '8'인 영상이 제공되고 우안(212)에는 시점 인덱스 '1'인 영상이 제공됨으로써 사용자가 심한 크로스톡을 겪는 것은 방지될 수 있다.According to this embodiment, a pseudoscopic region can be widened as compared with the conventional art, but a viewpoint index '8' is provided to the left eye 211 at a boundary of a viewing cone and a viewpoint index '1' Quot ;, it is possible to prevent a user from suffering a severe crosstalk.

한편, 이 실시예에 따르면 좌안(211)과 우안(212)에 제공되는 시점 인덱스 차이가 '1'이 아니라 '4'가 되므로 사용자가 입체감을 크게 느낄 수 있는데, 이러한 경우에 야기될 수 있는 시청 피로를 감소하기 위해 디스플레이 장치에는 미리 입력되는 다시점 영상들의 입체감을 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 입력 다시점 영상들의 디스패러티를 일괄적으로 1/4로 조정한 후 상기 실시예에 따른 시점 배치를 만들면, 시점 인덱스 차이가 '4'이더라도 사용자는 시점 인덱스 차이가 '1'인 것과 같이 입체감을 느낄 수 있다. 따라서, 디스플레이 장치는, 입력 다시점 영상의 디스패러티를 조정하여 불연속적인 시점 인덱스를 보상하는 처리부를 더 포함할 수 있으며, 처리부의 구성은 도 3을 참조하여 더 설명한다.
According to this embodiment, since the time difference between the left and right eyes 211 and 212 is not '1' but '4', the user can feel a three-dimensional feeling greatly. In this case, In order to reduce fatigue, the stereoscopic effect of multi-view images previously input to the display device can be reduced. For example, when the disparity of the input multi-view images is adjusted to 1/4, and the view point arrangement according to the embodiment is made, even if the viewpoint index difference is '4', the user can see that the viewpoint index difference is '1' You can feel the stereoscopic feeling as such. Accordingly, the display apparatus may further include a processing unit for adjusting the disparity of the input multi-view image to compensate for the discontinuous viewpoint index, and the structure of the processing unit will be further described with reference to FIG.

도 3은 다른 일실시예에 따른 디스플레이 장치를 도시하는 블록도이다.3 is a block diagram showing a display device according to another embodiment.

일실시예에 따르면, 디스플레이 장치(300)는, 패널부(320) 및 광학부(330) 외에 입력 다시점 영상의 디스패러티를 조정하여 상기 불연속적인 시점 인덱스를 보상하는 처리부(310)를 더 포함할 수 있다. 패널부(320)나 광학부(330)의 구조 및 기능에 대한 다양한 실시예들은 도 1을 참조하여 상술한 바와 같다.According to an exemplary embodiment, the display apparatus 300 further includes a processing unit 310 that adjusts the disparity of the input multi-view image in addition to the panel unit 320 and the optical unit 330 to compensate for the discontinuous viewpoint index can do. Various embodiments of the structure and function of the panel unit 320 and the optical unit 330 are as described above with reference to FIG.

처리부(310)는 광학부(330)의 구조에 따라 미리 지정된 시청 거리에서 사용자의 좌안과 우안에 제공되는 영상들의 시점 인덱스 차이가 N (N은 자연수)이라면, 입력 다시점 영상들 각각에 대해 디스패러티를 1/N 배 하여 패널부(320)에 제공할 수 있다. 이를 테면, 미리 지정된 시청 거리에서 사용자의 양안에 제공되는 영상들의 시점 인덱스 차이가 '2'라면 처리부(310)는 입력되는 다시점 영상들의 디스패러티 (또는 입체감이라고도 할 수 있음)를 1/2 배로 조정하여 패널부(320)에 제공할 수 있다. 디스패러티 또는 입체감의 조정 정도는 광학부(330)의 구조에 따라 미리 지정될 수도 있고, 사용자의 설정에 의해 결정될 수도 있다. 따라서, 디스패러티 또는 입체감의 조정 정도는 종래와 다른 광학부(330) 구조에 따른 입체감 차이를 보상하기 위한 선택적 구성(optional)일 수 있으며, 그 구현은 소프트웨어적인 방법 및/또는 하드웨어적인 방법에 있어서 어떤 특정한 기술에 한정되지 않는다.
If the difference between the viewpoints of the images provided to the left and right eyes of the user is N (N is a natural number) at a predetermined viewing distance according to the structure of the optical unit 330, The parity can be provided to the panel unit 320 in 1 / N times. For example, if the viewpoint index difference of the images provided to both sides of the user in a predetermined viewing distance is '2', the processing unit 310 may multiply the disparity (or a three-dimensional sensation) And may be provided to the panel unit 320 by adjusting. The degree of adjustment of the disparity or stereoscopic effect may be predetermined according to the structure of the optical unit 330 or may be determined by the setting of the user. Accordingly, the degree of adjustment of the disparity or cubic effect may be optional to compensate for the difference in stereoscopic effect according to the structure of the optical unit 330, which is different from the conventional one, and the implementation may be implemented in a software method and / But is not limited to any particular technique.

도 4는 일실시예에 따른 시점 인덱스(Viewing index)와 위치의 관계 및 좌안-우안 시점 쌍을 도시하는 그래프이다.FIG. 4 is a graph showing a relationship between a viewing index and a position and a left-eye view pair according to an exemplary embodiment of the present invention.

영상을 수신할 위치가 달라짐에 따라 시점 인덱스가 배치되는 것은 종래와 유사하다. 그러나, 실시예에 따르면, 종래와 달리 사용자의 양안에 제공되는 시점 인덱스 쌍(Pair)가 불연속적인 시점 인덱스들을 포함한다.It is similar to the prior art that the viewpoint index is arranged according to the position where the image is received. However, according to the embodiment, unlike the prior art, the viewpoint index pairs provided in both sides of the user include discontinuous viewpoint indices.

앞서 설명한 바와 같이, 8-View 디스플레이 장치의 예에서, 시점 인덱스 차이를 '4'로 하는 광학부 구조를 가진다면, 인덱스 쌍은 (3, 7), (4, 8), (5, 1), (6, 2) 등과 같이 된다. 이 경우, 위 각각의 쌍에서 인덱스 차이는 '+4', '+4', '-4', '-4'가 되는데, 인덱스 차이가 음수(minus value)가 되는 구간은 역시 구간(Pseudscopic region)으로 이해될 수 있다.As described above, in the example of the 8-View display device, if the index pair has (3, 7), (4, 8), (5, 1) , (6, 2), and so on. In this case, the index difference in each of the above pairs becomes '+4', '+4', '-4' and '-4', and the interval in which the index difference becomes a minus value is also referred to as a pseudoscopic region ).

상기한 바와 같이, 바로 이웃한 연속적인 시점 인덱스들을 쌍으로 하여 제공할 때에 비해 역시 구간은 늘어날 수 있지만, 역시 구간 내에서 최대 인덱스 차이의 절대 값은 '4'가 되므로, 종래의 '7' ( = | 1 - 8 | ) 보다 작다. 더욱이 입력 다시점 영상의 디스패러티를 미리 1/4 배로 줄이는 것이 가능하므로, 도 4의 실시예에서 각각의 인덱스 차이는 '+1', '+1', '-1', '-1'로 될 수 있다.As described above, the interval can also be increased compared to providing neighboring consecutive viewpoint indices in pairs. However, since the absolute value of the maximum index difference is also '4' in the interval, the conventional '7' = | 1 - 8 |). In addition, since the disparity of the input multi-viewpoint image can be reduced by a factor of four in advance, in the embodiment of FIG. 4, each index difference is represented by +1, +1, -1, .

조금 더 구체적으로, 종래의 방식과 실시예들을 비교한다.
More specifically, the conventional method and embodiments are compared.

Figure pat00001
Figure pat00001

표 1에서 쉽게 이해할 수 있듯이, 종래에는 양안 시점의 인덱스 쌍의 인덱스 차이가 '1' 또는 '-7'이었다. 이 경우, 역시 구간은 하나인 반면, 상기한 바와 같이 극심한 크로스톡으로 인해 사용자가 3D 영상이 아닌 별도의 2 개의 2D 영상들로 인식할 수 있다. 그러나, 실시예들에 따르면 양안 시점의 인덱스 쌍의 인덱스 차이를 '2'로 하거나 '4'로 함으로써 역시 구간은 늘어났지만, 인덱스 차이가 종래와 같이 '-7'과 같은 값은 보이지 않는다. 더욱이, 입력 다시점 영상의 디스패러티를 조정한 후 제공하면 인덱스 차이는 더욱 줄어들 수 있다. 표 1에 나타난 예시적인 실시예 1에서는 역시 구간이 2 구간이면서 인덱스 차이는 '-3'이므로 종래에 비해 크로스톡이 완화될 수 있다. 또한, 도 4에 도시된 바와 같은 예시적인 실시예 2의 경우, 역시 구간은 4 구간으로 늘어났지만, 디스패러티 조정 후 인덱스 차이는 '1' 또는 '-1'이므로 크로스톡이 현저히 완화되는 것으로 이해할 수 있다.
As can be easily understood from Table 1, conventionally, the index difference of the index pair at the binocular time point was '1' or '-7'. In this case, there is only one section. On the other hand, as described above, due to a severe crosstalk, the user can recognize two separate 2D images rather than a 3D image. However, according to the embodiments, the interval is increased by setting the index difference of the binocular viewpoint index to '2' or '4', but the index difference does not show the same value as '-7' as in the conventional case. Furthermore, if the disparity of the input multi-view image is adjusted and provided, the index difference can be further reduced. In the exemplary embodiment 1 shown in Table 1, crosstalk can be alleviated as compared to the conventional art because the interval is also two periods and the index difference is '-3'. In addition, in the exemplary embodiment 2 shown in FIG. 4, the interval is increased to four intervals. However, since the index difference is '1' or '-1' after adjusting the disparity, it is understood that crosstalk is remarkably alleviated .

도 5는 일실시예에 따른 디스플레이 장치를 통해 사용자의 좌안 및 우안에 시점 영상이 전달되는 과정을 설명하기 위한 도면이다.5 is a view for explaining a process of delivering a viewpoint image to a left eye and a right eye of a user through a display device according to an embodiment.

패널부(510)의 픽셀들이 광학부(520)을 통해 미리 지정된 시청 거리에 있는 사용자의 좌안(511) 및 우안(512)에 시점 인덱스 차이 '4'를 갖는 영상을 제공한다. 이 경우도 상기한 바와 같이 입력 다시점 영상들의 디스패러티를 1/4로 조정하면 표 1의 예시적 실시예 2와 같이 사용자가 상대적으로 약한 역시를 겪도록 할 수 있다.The pixels of the panel unit 510 provide an image having a viewpoint index difference of '4' to the left eye 511 and the right eye 512 of the user at a predetermined viewing distance through the optical unit 520. In this case, if the disparity of the input multi-view images is adjusted to 1/4 as described above, the user can be relatively weak as in the exemplary embodiment 2 of Table 1.

이하에서는 도시된 바와 같이 다시점 영상들을 제공하도록 하는 광학부(520)의 예시적 구성들을 보다 구체적으로 설명한다.
Hereinafter, exemplary configurations of the optical unit 520 for providing multi-view images as shown in the drawings will be described in more detail.

도 6 및 도 7은 렌티큘러 렌즈의 기본 구조를 설명하기 위한 도면이다.Figs. 6 and 7 are views for explaining the basic structure of a lenticular lens. Fig.

렌티큘러 렌즈의 예시적인 구조가 도시되었다. 이러한 구조에서 아래 수학식 1 내지 3이 성립한다.
An exemplary structure of a lenticular lens is shown. In this structure, the following equations (1) to (3) are established.

Figure pat00002
Figure pat00002

Figure pat00003
Figure pat00003

위 수학식들 및 도 6에서 제시되는 R은, 렌즈의 최극 레이(extreme ray)의 방향과 상기 최극 광이 렌즈 외부로 나가는 교차점에서의 노말 방향(the normal at the point where the extreme exits the lens) 사이의 각도이다. 그리고 A는 곡면 중심에서 바라본 곡면 각도일 수 있다. 그리고, p는 피치(Pitch) 또는 렌티큘러 셀 각각의 넓이이다. r은 렌티큘러 곡률 반경(the radius of curvature of the lenticule)이다. 또한, h는 렌즈 곡면 아래 서브스트레이트의 두께(the thickness of the lenticular lens)이며 아래 수학식 3으로 이해될 수 있다.
The above equations and R shown in Fig. 6 indicate the direction of the extreme ray of the lens and the normal direction at the intersection point of the extreme light out of the lens (the extreme exits the lens) . And A may be a curved surface angle viewed from the center of the surface. And p is the width of each pitch or lenticular cell. r is the radius of curvature of the lenticule. H is the thickness of the lenticular lens under the lens curved surface and can be understood from the following equation (3).

Figure pat00004
Figure pat00004

여기서 e는 렌즈 곡면을 포함한 두께, f는 렌즈 곡면의 두께이다. f는 곡률 반경 r과 피치 p를 이용하여 아래와 같이 구할 수 있다.
Where e is the thickness including the lens curvature, and f is the thickness of the lens curvature. f can be obtained as follows using the radius of curvature r and the pitch p.

Figure pat00005
Figure pat00005

실시예들에 따르면, r, p, h 중 적어도 하나를 변경시킴으로써, 미리 지정된 시청 거리에 있는 좌안 및 우안 각각에, 시점 인덱스가 '2' 이상 차이 나는 영상들을 제공할 수 있다. 그 밖에도 다른 변형도 가능하며 보다 상세한 내용은 후술한다.
According to the embodiments, by changing at least one of r, p, and h, it is possible to provide images in which the viewpoint index is different by 2 or more in each of the left eye and right eye in a predetermined viewing distance. Other variations are possible and will be described in more detail below.

도 7을 참조하면 렌티큘러 셀의 뷰잉 콘의 뷰잉 각도에 연관되는 O, 도시된 바와 같이 최극 레이와 노말 사이의 각인 각도 I 및 상기한 A는 아래와 같은 관계가 있다.
Referring to FIG. 7, there is a relation O, which is related to the viewing angle of the viewing cone of the lenticular cell, an angle I between the highest ray and normal, as shown, and A, as shown below.

Figure pat00006
Figure pat00006

그리고, 렌즈의 굴절율을 n이라 하고 공기의 굴절율을 na라 하면, 아래 수학식 6과 같은 관계가 있다.
When the refractive index of the lens is n and the refractive index of the air is n a , the relationship is as shown in Equation (6) below.

Figure pat00007
Figure pat00007

이상 수학식 1 내지 6을 참조하면, 피치 p가 작을수록, h나 e가 클수록, 곡률 반경이 클수록, 그리고 굴절율이 작을수록, 뷰잉 앵글 O는 작아지고 따라서 시점 밀도가 높아져서 실시예들에 따른 시점 배치가 가능함을 이해할 수 있다. 이러한 예시적 실시예 외에도 다른 변형이 있을 수 있으며, 사상을 벗어나지 않는 당업자에게 자명한 변형이나 응용 역시 실시예들에서 배제되지 않는다.Referring to Equations (1) to (6) above, as the pitch p is smaller, h or e is larger, the radius of curvature is larger and the refractive index is smaller, the viewing angle O becomes smaller and the viewpoint density becomes higher, You can understand that deployment is possible. Other variations besides these exemplary embodiments are possible, and variations and applications obvious to those skilled in the art without departing from the spirit are not excluded from the embodiments.

상기한 구체적인 몇 가지 실시예를 광학부 구조와 함께 더 설명한다.
Some specific embodiments described above will be further explained together with the optical element structure.

도 8은 일실시예에 따라 렌즈 어레이 피치 및 어레이 간격을 조정한 광학부 구조를 도시한다.8 shows an optical element structure in which lens array pitch and array interval are adjusted in accordance with an embodiment.

일실시예에 따른 광학부(800)는, 통상적인 디자인 스펙과 다른 제1 피치 p 보다 작은 렌즈 어레이의 피치인 제2 피치 p'을 가질 수 있다. 이 경우, 제2 피치 p'은 좌안 위치와 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 광학부의 렌즈 어레이 피치일 수 있다.The optical portion 800 according to one embodiment may have a second pitch p 'that is the pitch of the lens array that is smaller than the first pitch p, which is different from the typical design specification. In this case, the second pitch p 'may be the lens array pitch of the optical portion, which allows each of the light beams of the pixels having the discrete eye point index to be in the left eye position and the right eye position to be transmitted.

도시된 실시예에서는 피치와 함께 렌티큘러 셀들 사이의 거리 (또는 렌티큘러 렌즈 어레이 간격)도 함께 작아졌다. 광학부(800)의 렌즈 어레이 간격인 제2 간격은 통상적인 디자인 스펙에 따른 제1 간격보다 작은 값일 수 있다. 그리고, 제2 간격은 좌안 위치와 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 광학부의 렌즈 어레이 간격일 수 있다.In the illustrated embodiment, the distance between the lenticular cells (or lenticular lens array spacing) along with the pitch is also reduced. The second interval, which is the interval between the lens arrays of the optical unit 800, may be a smaller value than the first interval according to the typical design specification. And the second spacing may be the lens array spacing of the optics to allow light of pixels having discontinuous viewpoint indices to be in the left eye position and the right eye position, respectively.

도 8에 도시된 바와 같이, 피치와 렌즈 어레이 간격이 동일하여, 피치와 함께 렌즈 어레이 간격도 작아지는 경우에는 동일한 넓이의 패널부를 커버하기 위해 렌티큘러 렌즈 셀의 수는 증가할 수 있다. 한편, 렌즈 어레이 간격이 피치와 동일할 필요는 없고, 다른 실시예에서는 렌즈 어레이 간격은 통상적 간격을 유지하면서 피치만 작게 만드는 것도 가능하며, 도 9를 참조하여 설명한다.
As shown in FIG. 8, when the interval between the pitch and the lens array is the same, and the distance between the lens array and the pitch decreases, the number of the lenticular lens cells can be increased to cover the panel portion having the same width. On the other hand, the lens array spacing does not have to be the same as the pitch, and in other embodiments, it is also possible to make the pitch of the lens array smaller with maintaining the usual spacing, and will be described with reference to Fig.

도 9는 다른 일실시예에 따라 렌즈 어레이 피치를 조정한 광학부 구조를 도시한다.Fig. 9 shows an optical element structure in which a lens array pitch is adjusted according to another embodiment.

도시된 바와 같이, 광학부(900) 피치는 도 8의 실시예와 동일하게 p'이 되었으나, 렌즈 어레이 간격은 종래와 동일할 수 있다. 이 경우, 렌즈 어레이 셀들 사이의 저면부가 존재할 수 있는데, 불필요한 빛의 통과를 방지하여 뷰잉 콘들을 정확하게 구현하기 위해 이 저면 부분들에서는 빛이 통과되지 못하도록 제작될 수 있다. 도 9와 같이 해당 부분(910 및 920)에 빛의 투과를 차단하는 재질의 차단 물질을 코팅할 수 있다. 물론, 코팅 외에도 다양한 방법의 빛 차단이 가능하며, 빛을 차단하는 것이 반드시 필요한 것은 아닌 경우라면 이러한 빛 차단은 생략될 수도 있다.
As shown, the pitch of the optical part 900 is p 'as in the embodiment of FIG. 8, but the lens array spacing can be the same as the conventional one. In this case, there may be a bottom portion between the lens array cells, and the bottom portions may be made so that light can not pass therethrough in order to prevent unnecessary light from passing therethrough and accurately realize the viewing cones. As shown in FIG. 9, the blocking portions 910 and 920 may be formed of a material blocking light transmission. Of course, in addition to the coating, light blocking can be achieved in a variety of ways, and such blocking may be omitted if it is not absolutely necessary to block the light.

도 10은 일실시예에 따라 렌즈 외측 표면과 패널부 사이의 거리를 조정한 광학부 구조를 도시한다.
Fig. 10 shows an optical part structure in which the distance between the lens outer surface and the panel part is adjusted according to an embodiment.

광학부(1000)의 곡면 아래 서브스트레이트 두께가 통상적인 값보다 큰 h'이 될 수 있다. 또한, 수학식 3을 참조하면 렌즈 전체 두께 e를 보다 큰 값으로 하거나, 및/또는 곡면부 두께인 f를 보다 작은 값으로 하는 것도 가능하다.The thickness of the substrate below the curved surface of the optical portion 1000 may be h 'larger than a typical value. Further, referring to Equation (3), it is also possible to make the total thickness e of the lens to be a larger value, and / or to set the curved surface thickness f to a smaller value.

도시된 예에서, 통상적인 디자인 스펙에 따라 미리 지정된 시청 거리에 있는 좌안 위치와 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 제1 거리 (또는 제1 두께)보다 큰 제2 거리 (또는 제2 두께)를 갖는 광학부(1000)을 만들 수 있다. 여기서 제2 거리 (또는 제2 두께)는 좌안 위치와 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 거리 (또는 두께)일 수 있다.
In the illustrated example, a second distance (or a first thickness) greater than a first distance (or first thickness) that allows light of the pixels having a consecutive view index at the left eye position and the right eye position to be transmitted at predetermined viewing distances, An optical portion 1000 having a distance (or a second thickness) may be formed. Here, the second distance (or the second thickness) may be a distance (or thickness) allowing the light of the pixels having a discrete viewpoint index to be transmitted to the left eye position and the right eye position, respectively.

도 11은 일실시예에 따라 렌즈 곡률 반경을 조정한 광학부 구조를 도시한다.11 shows an optical element structure in which the radius of curvature of the lens is adjusted according to one embodiment.

도시된 광학부 구조를 참조하면, 실시예에 따른 광학부는 통상적인 디자인 스펙에 따른 제1 곡률 반경보다 큰 제2 곡률 반경 r'을 가질 수 있다. 수학식 1, 수학식 2 및 수학식 4 등을 참조하면, 렌즈 곡률 반경이 큰 경우, 뷰잉 콘의 뷰잉 앵글이 좁아지고, 시점 밀도는 높아질 수 있다. 따라서 미리 지정된 시청 거리에 있는 좌안 및 우안에 상술한 바와 같이 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광이 전달되도록 할 수 있다.
With reference to the illustrated optics structure, the optics according to an embodiment may have a second radius of curvature r 'that is greater than the first radius of curvature according to conventional design specifications. Referring to equations (1), (2) and (4), if the radius of curvature of the lens is large, the viewing angle of the viewing cone becomes narrow and the viewpoint density can be increased. Thus, the light of the pixels having the discontinuous point of view index can be transmitted to the left eye and right eye of the predetermined viewing distance as described above.

도 12는 일실시예에 따른 디스플레이 장치의 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.12 is a flowchart showing an operation method of a display apparatus according to an embodiment.

단계(1210)에서, 디스플레이 장치(300)의 처리부(310)는 입력 다시점 영상의 디스패러티를 조정할 수 있다. 도 2 및 도 3을 참조하여 상술한 바와 같이, 불연속적인 시점 인덱스들에 대응하는 영상들을 좌안 및 우안 각각에 제공함으로써, 시점 인덱스 차이가 큰 스테레오스코픽 영상이 전달되어 입체감이 커질 수 있다. 따라서, 3D 컨텐츠 본연의 입체감을 최대한 왜곡하지 않고, 또한 사용자 시청 피로를 감소하기 위해, 처리부(310)가 이 단계에서 입력 다시점 영상의 디스패러티를 조정하여 불연속적인 시점 인덱스를 보상한다.In step 1210, the processing unit 310 of the display device 300 may adjust the disparity of the input multi-view image. As described above with reference to FIGS. 2 and 3, by providing the images corresponding to the discontinuous viewpoint indices to the left eye and the right eye respectively, a stereoscopic image having a large difference in viewpoint index can be transmitted to increase the stereoscopic effect. Accordingly, the processing unit 310 adjusts the disparity of the input multi-view image at this stage to compensate for the discontinuous viewpoint index so as not to distort the stereoscopic effect of the 3D content as much as possible, and to reduce user viewing fatigue.

예시적으로, 광학부(330)의 구조에 따라 미리 지정된 시청 거리에서 사용자의 좌안과 우안에 제공되는 영상들의 시점 인덱스 차이가 N (N은 자연수)이라면, 입력 다시점 영상들 각각에 대해 디스패러티를 1/N 배 하여 패널부(320)에 제공할 수 있다. 이를 테면, 미리 지정된 시청 거리에서 사용자의 양안에 제공되는 영상들의 시점 인덱스 차이가 '4'라면 처리부(310)는 단계(1210)에서, 입력되는 다시점 영상들의 디스패러티 (또는 입체감)를 1/4 배로 조정할 수 있다. 한편, 디스플레이 장치의 동작 방법에 있어서, 단계(1210)은 선택적 단계(optional step)일 수 있으며, 그 구현은 소프트웨어적인 방법 및/또는 하드웨어적인 방법에 있어서 어떤 특정한 기술에 한정되지 않는다.Illustratively, if the difference between the viewpoint indices of the images provided on the left and right eyes of the user is N (N is a natural number) at a predetermined viewing distance according to the structure of the optical unit 330, To the panel unit 320 by 1 / N times. For example, if the difference of the viewpoint indexes of the images provided to both sides of the user in the predetermined viewing distance is '4', the processing unit 310 divides the disparity (or cubic effect) of the input multi- It can be adjusted by 4 times. On the other hand, in the method of operation of the display device, step 1210 may be an optional step, and the implementation is not limited to any particular technique in a software method and / or a hardware method.

단계(1220)에서는, 패널부(320)가 구동되어 입력 다시점 영상이 픽셀 어레이들을 통해 다시점 영상이 제공된다. 그리고, 상기한 실시예들에 따른 광학부를 통해 단계(1230)에서 다시점 영상이 사용자의 양안에 전달된다. 이 경우, 단계(1230)에서 광학부(330)는 미리 지정된 시청 거리에 있는 사용자의 좌안 위치와 우안 위치에, 시점 인덱스가 불연속하도록 하는 시점 영상을 갖는 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 구조를 갖는다. 이를테면, 미리 지정된 시청 거리에 있는 사용자의 좌안에 3rd 시점 영상이 제공되도록 한다면 우안에는 7th 시점 영상이 제공되도록 하는 구조를 가질 수 있다.In step 1220, the panel unit 320 is driven to provide a multi-view image through the pixel arrays of input multi-view images. Then, at step 1230, the multi-view image is transmitted to both sides of the user through the optical unit according to the above-described embodiments. In this case, in step 1230, the optical unit 330 has a structure for allowing light of pixels having a viewpoint image to be discontinuous at the left eye position and right eye position of the user at a predetermined viewing distance, so that the viewpoint index is discontinuous. For example, if a 3 rd viewpoint image is provided in the left eye of a user at a predetermined viewing distance, a 7 th viewpoint image may be provided in the right eye.

실시예들에 따르면, 광학부의 재질에 대응하는 굴절율, 광학부 표면의 곡률 반경, 광학부에 포함되는 렌즈 어레이의 피치, 패널부로부터 광학부의 표면까지의 거리, 광학부에 포함되는 렌즈 어레이 간격 중 적어도 하나를 종래와 달리하고 있는데, 이는 도 1, 도 6 내지 도 11 등을 참조하여 상술한 바와 같다.
According to embodiments, the refractive index corresponding to the material of the optical portion, the radius of curvature of the surface of the optical portion, the pitch of the lens array included in the optical portion, the distance from the panel portion to the surface of the optical portion, At least one of which is different from the conventional one, as described above with reference to Figs. 1, 6 to 11, and the like.

이상에서 설명된 장치는 하드웨어 구성요소, 소프트웨어 구성요소, 및/또는 하드웨어 구성요소 및 소프트웨어 구성요소의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 실시예들에서 설명된 장치 및 구성요소는, 예를 들어, 프로세서, 콘트롤러, ALU(arithmetic logic unit), 디지털 신호 프로세서(digital signal processor), 마이크로컴퓨터, FPA(field programmable array), PLU(programmable logic unit), 마이크로프로세서, 또는 명령(instruction)을 실행하고 응답할 수 있는 다른 어떠한 장치와 같이, 하나 이상의 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터를 이용하여 구현될 수 있다. 처리 장치는 운영 체제(OS) 및 상기 운영 체제 상에서 수행되는 하나 이상의 소프트웨어 애플리케이션을 수행할 수 있다. 또한, 처리 장치는 소프트웨어의 실행에 응답하여, 데이터를 접근, 저장, 조작, 처리 및 생성할 수도 있다. 이해의 편의를 위하여, 처리 장치는 하나가 사용되는 것으로 설명된 경우도 있지만, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는, 처리 장치가 복수 개의 처리 요소(processing element) 및/또는 복수 유형의 처리 요소를 포함할 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 처리 장치는 복수 개의 프로세서 또는 하나의 프로세서 및 하나의 콘트롤러를 포함할 수 있다. 또한, 병렬 프로세서(parallel processor)와 같은, 다른 처리 구성(processing configuration)도 가능하다.The apparatus described above may be implemented as a hardware component, a software component, and / or a combination of hardware components and software components. For example, the apparatus and components described in the embodiments may be implemented within a computer system, such as, for example, a processor, a controller, an arithmetic logic unit (ALU), a digital signal processor, a microcomputer, a field programmable array (FPA) A programmable logic unit (PLU), a microprocessor, or any other device capable of executing and responding to instructions. The processing device may execute an operating system (OS) and one or more software applications running on the operating system. The processing device may also access, store, manipulate, process, and generate data in response to execution of the software. For ease of understanding, the processing apparatus may be described as being used singly, but those skilled in the art will recognize that the processing apparatus may have a plurality of processing elements and / As shown in FIG. For example, the processing unit may comprise a plurality of processors or one processor and one controller. Other processing configurations are also possible, such as a parallel processor.

소프트웨어는 컴퓨터 프로그램(computer program), 코드(code), 명령(instruction), 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있으며, 원하는 대로 동작하도록 처리 장치를 구성하거나 독립적으로 또는 결합적으로(collectively) 처리 장치를 명령할 수 있다. 소프트웨어 및/또는 데이터는, 처리 장치에 의하여 해석되거나 처리 장치에 명령 또는 데이터를 제공하기 위하여, 어떤 유형의 기계, 구성요소(component), 물리적 장치, 가상 장치(virtual equipment), 컴퓨터 저장 매체 또는 장치, 또는 전송되는 신호 파(signal wave)에 영구적으로, 또는 일시적으로 구체화(embody)될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어서, 분산된 방법으로 저장되거나 실행될 수도 있다. 소프트웨어 및 데이터는 하나 이상의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 저장될 수 있다.The software may include a computer program, code, instructions, or a combination of one or more of the foregoing, and may be configured to configure the processing device to operate as desired or to process it collectively or collectively Device can be commanded. The software and / or data may be in the form of any type of machine, component, physical device, virtual equipment, computer storage media, or device , Or may be permanently or temporarily embodied in a transmitted signal wave. The software may be distributed over a networked computer system and stored or executed in a distributed manner. The software and data may be stored on one or more computer readable recording media.

실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 실시예를 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.The method according to an embodiment may be implemented in the form of a program command that can be executed through various computer means and recorded in a computer-readable medium. The computer-readable medium may include program instructions, data files, data structures, and the like, alone or in combination. The program instructions to be recorded on the medium may be those specially designed and configured for the embodiments or may be available to those skilled in the art of computer software. Examples of computer-readable media include magnetic media such as hard disks, floppy disks and magnetic tape; optical media such as CD-ROMs and DVDs; magnetic media such as floppy disks; Magneto-optical media, and hardware devices specifically configured to store and execute program instructions such as ROM, RAM, flash memory, and the like. Examples of program instructions include machine language code such as those produced by a compiler, as well as high-level language code that can be executed by a computer using an interpreter or the like. The hardware devices described above may be configured to operate as one or more software modules to perform the operations of the embodiments, and vice versa.

이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기의 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.While the present invention has been particularly shown and described with reference to exemplary embodiments thereof, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed exemplary embodiments. For example, it is to be understood that the techniques described may be performed in a different order than the described methods, and / or that components of the described systems, structures, devices, circuits, Lt; / RTI > or equivalents, even if it is replaced or replaced.

그러므로, 다른 구현들, 다른 실시예들 및 특허청구범위와 균등한 것들도 후술하는 특허청구범위의 범위에 속한다.Therefore, other implementations, other embodiments, and equivalents to the claims are also within the scope of the following claims.

Claims (24)

다시점 영상을 제공하는 디스플레이 장치에 있어서,
픽셀 어레이를 포함하는 패널부 - 상기 픽셀 어레이는 복수 개의 시점 각각에 대응되는 복수 개의 픽셀을 포함함 -; 및
미리 지정된 시청 거리에 있는 사용자의 좌안 위치와 우안 위치에, 상기 복수 개의 픽셀 중 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광을 각각 전달하는 광학부
를 포함하는 디스플레이 장치.
A display device for providing multi-view images,
A panel section including a pixel array, the pixel array including a plurality of pixels corresponding to each of a plurality of viewpoints; And
An optical unit for transmitting light of pixels having a discontinuous point of view index among the plurality of pixels at a left eye position and a right eye position of a user at a predetermined viewing distance,
.
제1항에 있어서,
상기 광학부는 렌티큘러 렌즈 어레이를 포함하는 디스플레이 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the optical portion includes a lenticular lens array.
제1항에 있어서,
입력 다시점 영상의 디스패러티를 조정하여 상기 불연속적인 시점 인덱스를 보상하는 처리부
를 더 포함하는 디스플레이 장치.
The method according to claim 1,
A processing unit for adjusting the disparity of the input multi-view image to compensate for the discontinuous viewpoint index
Further comprising:
제1항에 있어서,
상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 상기 복수 개의 픽셀 중 연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광이 각각 전달되도록 하는 디자인 스펙과 다르게 제작되어, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광을 각각 전달하는 디스플레이 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the optical unit is manufactured differently from a design specification in which light of pixels having successive viewpoint indices of the plurality of pixels is respectively transmitted to the left eye position and the right eye position, And transmits the light of the pixels having the light emitting element.
제4항에 있어서,
상기 디자인 스펙은, 상기 광학부의 재질에 대응하는 굴절율, 상기 광학부 표면의 곡률 반경, 상기 광학부에 포함되는 렌즈 어레이의 피치, 상기 패널부로부터 상기 광학부의 표면까지의 거리, 상기 광학부에 포함되는 렌즈 어레이 간격 중 적어도 하나를 포함하는 디스플레이 장치.
5. The method of claim 4,
Wherein the design specification includes a refractive index corresponding to a material of the optical portion, a radius of curvature of the surface of the optical portion, a pitch of the lens array included in the optical portion, a distance from the panel portion to a surface of the optical portion, And a lens array spacing from the lens array spacing.
제5항에 있어서,
상기 디자인 스펙은 상기 굴절율이고,
상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 제1 굴절율보다 작은 제2 굴절율을 갖도록 제작되며, 상기 제2 굴절율은 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 상기 광학부의 굴절율인 디스플레이 장치.
6. The method of claim 5,
The design specification is the refractive index,
Wherein the optical unit is fabricated so as to have a second refractive index smaller than a first refractive index allowing the light of the pixels having a continuous time point index to be transmitted to the left eye position and the right eye position, Wherein the refractive index of the optical section is such that each of the plurality of pixels transmits light of the pixels having a discrete point-in-view index at a position.
제5항에 있어서,
상기 디자인 스펙은 상기 곡률 반경이고,
상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 제1 곡률 반경보다 큰 제2 곡률 반경을 갖도록 제작되며, 상기 제2 곡률 반경은 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 상기 광학부의 곡률 반경인 디스플레이 장치.
6. The method of claim 5,
The design specification is the radius of curvature,
Wherein the optical unit is fabricated to have a second radius of curvature larger than a first radius of curvature that allows light of the pixels having a continuous time point index to be transmitted to the left eye position and the right eye position, And a radius of curvature of the optical section for transmitting light of the pixels having a discontinuous point of view at the right eye position.
제5항에 있어서,
상기 디자인 스펙은 상기 렌즈 어레이의 피치이고,
상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 제1 피치보다 작은 제2 피치를 갖도록 제작되며, 상기 제2 피치는 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 상기 광학부의 렌즈 어레이 피치인 디스플레이 장치.
6. The method of claim 5,
Wherein the design specification is a pitch of the lens array,
Wherein the optical unit is fabricated to have a second pitch smaller than a first pitch for allowing light of the pixels having a continuous time point index to be transmitted to the left eye position and the right eye position, Wherein the optical element is a lens array pitch of the optical portion that allows light of the pixels having a discrete point-in-view index to be transmitted.
제8항에 있어서,
상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 렌즈 어레이 간격을 유지하면서 개별 돌출부분들 각각의 피치가 상기 제2 피치가 되도록 제작되며, 상기 개별 돌출부분들 사이의 저면 부분은 빛을 차단하도록 구성되는 디스플레이 장치.
9. The method of claim 8,
Wherein the optical unit is fabricated such that the pitch of each of the individual projecting portions is the second pitch while maintaining the lens array spacing allowing the light of the pixels having the continuous time point index to be transmitted to the left eye position and the right eye position to be transmitted, And the bottom portion between the protrusions is configured to block light.
제5항에 있어서,
상기 디자인 스펙은 상기 패널부로부터 상기 광학부의 표면까지의 거리이고,
상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 제1 거리보다 큰 제2 거리를 갖도록 제작되며, 상기 제2 거리는 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 거리인 디스플레이 장치.
6. The method of claim 5,
The design specification is a distance from the panel portion to the surface of the optical portion,
Wherein the optical unit is fabricated to have a second distance greater than a first distance for allowing light of the pixels having a continuous time point index to be transmitted to the left eye position and the right eye position, Each of the pixels having a discontinuous point of view index.
제5항에 있어서,
상기 디자인 스펙은 상기 렌즈 어레이 간격이고,
상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 제1 간격보다 작은 제2 간격을 갖도록 제작되며, 상기 제2 간격은 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 상기 광학부의 렌즈 어레이 간격인 디스플레이 장치.
6. The method of claim 5,
The design specification is the lens array spacing,
Wherein the optical unit is fabricated to have a second gap smaller than the first gap for allowing light of the pixels having a continuous time point index to be transmitted to the left eye position and the right eye position, Wherein the lens array interval of the optical unit is such that each of the plurality of pixels transmits light of the pixels having discontinuous point-in-view indices.
다시점 영상을 제공하는 디스플레이 장치에 있어서,
픽셀 어레이를 포함하는 패널부; 및
뷰잉 콘을 형성하여, 상기 뷰잉 콘에 포함되는 복수 개의 방향으로 상기 픽셀 어레이에 포함되는 픽셀들의 광을 전달하는 광학부
를 포함하고,
상기 광학부의 상기 뷰잉콘은, 미리 지정된 시청 거리에 있는 사용자의 좌안 위치와 우안 위치에, 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광이 전달되도록 구성되는 디스플레이 장치.
A display device for providing multi-view images,
A panel portion including a pixel array; And
A viewing cone, and an optical part for transmitting light of pixels included in the pixel array in a plurality of directions included in the viewing cone
Lt; / RTI >
Wherein the viewing cone of the optical unit is configured to transmit light of pixels having a discontinuous point of view at a left eye position and a right eye position of a user at a predetermined viewing distance.
제12항에 있어서,
입력 다시점 영상의 디스패러티를 조정하여 상기 불연속적인 시점 인덱스를 보상하는 처리부
를 더 포함하는 디스플레이 장치.
13. The method of claim 12,
A processing unit for adjusting the disparity of the input multi-view image to compensate for the discontinuous viewpoint index
Further comprising:
제12항에 있어서,
상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 제1 굴절율보다 작은 제2 굴절율을 갖도록 제작되며, 상기 제2 굴절율은 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 상기 광학부의 굴절율인 디스플레이 장치.
13. The method of claim 12,
Wherein the optical unit is fabricated so as to have a second refractive index smaller than a first refractive index allowing the light of the pixels having a continuous time point index to be transmitted to the left eye position and the right eye position, Wherein the refractive index of the optical section is such that each of the plurality of pixels transmits light of the pixels having a discrete point-in-view index at a position.
제12항에 있어서,
상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 제1 곡률 반경보다 큰 제2 곡률 반경을 갖도록 제작되며, 상기 제2 곡률 반경은 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 상기 광학부의 곡률 반경인 디스플레이 장치.
13. The method of claim 12,
Wherein the optical unit is fabricated to have a second radius of curvature larger than a first radius of curvature that allows light of the pixels having a continuous time point index to be transmitted to the left eye position and the right eye position, And a radius of curvature of the optical section for transmitting light of the pixels having a discontinuous point of view at the right eye position.
제12항에 있어서,
상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 제1 피치보다 작은 제2 피치를 갖도록 제작되며, 상기 제2 피치는 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 상기 광학부의 렌즈 어레이 피치인 디스플레이 장치.
13. The method of claim 12,
Wherein the optical unit is fabricated to have a second pitch smaller than a first pitch for allowing light of the pixels having a continuous time point index to be transmitted to the left eye position and the right eye position, Wherein the optical element is a lens array pitch of the optical portion that allows light of the pixels having a discrete point-in-view index to be transmitted.
제16항에 있어서,
상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 렌즈 어레이 간격을 유지하면서 개별 돌출부분들 각각의 피치가 상기 제2 피치가 되도록 제작되며, 상기 개별 돌출부분들 사이의 저면 부분은 빛을 차단하는 재질로 코팅되어 있는 디스플레이 장치.
17. The method of claim 16,
Wherein the optical unit is fabricated such that the pitch of each of the individual projecting portions is the second pitch while maintaining the lens array spacing allowing the light of the pixels having the continuous time point index to be transmitted to the left eye position and the right eye position to be transmitted, And a bottom portion between the protrusions is coated with a material for blocking light.
제12항에 있어서,
상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 상기 패널부로부터 상기 광학부의 표면까지의 거리인 제1 거리보다 큰 제2 거리를 갖도록 제작되며, 상기 제2 거리는 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 거리인 디스플레이 장치.
13. The method of claim 12,
The optical portion is made to have a second distance larger than the first distance, which is a distance from the panel portion to the surface of the optical portion, through which light of the pixels having the continuous time point index to the left eye position and the right eye position is transmitted And the second distance is a distance that allows light of the pixels having a discrete viewpoint index to be transmitted to the left eye position and the right eye position, respectively.
제12항에 있어서,
상기 광학부는, 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 렌즈 어레이 간격인 제1 간격보다 작은 제2 간격을 갖도록 제작되며, 상기 제2 간격은 상기 좌안 위치와 상기 우안 위치에 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광을 각각 전달하도록 하는 상기 광학부의 렌즈 어레이 간격인 디스플레이 장치.
13. The method of claim 12,
Wherein the optical unit is fabricated to have a second gap smaller than a first gap which is a lens array gap for allowing light of the pixels having a continuous time point index to be transmitted to the left eye position and the right eye position, And a lens array interval of the optical unit for transmitting light of the pixels having a discrete point-in-time index in the right-eye position, respectively.
복수 개의 시점 각각에 대응되는 복수 개의 픽셀 광을 제공하는 단계; 및
상기 복수 개의 픽셀 중 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광을, 미리 지정된 시청 거리에 있는 사용자의 좌안 위치와 우안 위치에 각각 전달하는 단계
를 포함하는 다시점 영상 제공 방법.
Providing a plurality of pixel lights corresponding to each of the plurality of viewpoints; And
Transmitting light of pixels having a discontinuous point of view index among the plurality of pixels to a left eye position and a right eye position of a user at a predetermined viewing distance, respectively
The method comprising the steps of:
제20항에 있어서,
불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 상기 좌안 위치 및 상기 우안 위치에 전달되어 디스패러티가 커지는 것을 보상하도록, 입력 다시점 영상의 디스패러티를 작게 조정하는 단계
를 더 포함하는 다시점 영상 제공 방법.
21. The method of claim 20,
Adjusting the disparity of the input multi-view image to be small so as to compensate for the increase in the disparity due to the light of the pixels having the discontinuous viewpoint index being transmitted to the left eye position and the right eye position
The method comprising the steps of:
복수 개의 시점 각각에 대응하는 픽셀들의 광을 제공하는 단계; 및
뷰잉 콘을 형성하여 상기 픽셀들의 광을 전달하는 단계
를 포함하고,
상기 뷰잉 콘은 미리 지정된 시청 거리에 있는 사용자의 좌안 위치와 우안 위치에, 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광이 전달되도록 하는 다시점 영상 제공 방법.
Providing light of pixels corresponding to each of a plurality of viewpoints; And
Forming a viewing cone to deliver light of the pixels
Lt; / RTI >
Wherein the viewing cone transmits light of pixels having a discontinuous point of view index to a left eye position and a right eye position of a user at a predetermined viewing distance.
제22항에 있어서,
불연속적인 시점 인덱스를 갖는 상기 픽셀들의 광이 상기 좌안 위치 및 상기 우안 위치에 전달되어 디스패러티가 커지는 것을 보상하도록, 입력 다시점 영상의 디스패러티를 작게 조정하는 단계
를 더 포함하는 다시점 영상 제공 방법.
23. The method of claim 22,
Adjusting the disparity of the input multi-view image to be small so as to compensate for the increase in the disparity due to the light of the pixels having the discontinuous viewpoint index being transmitted to the left eye position and the right eye position
The method comprising the steps of:
디스플레이 장치의 동작 방법을 수행하는 프로그램을 수록한 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 있어서, 상기 방법은:
입력 다시점 영상의 디스패러티를 1/N 배로 감소시키는 단계 - 단, N은 자연수-;
패널부를 구동하여 패널부에 포함된 픽셀 어레이를 통해 복수 개의 시점 각각에 대응되는 복수 개의 픽셀 광을 제공하여, 광학부를 통해 상기 복수 개의 픽셀 중 N 간격을 가지며 불연속적인 시점 인덱스를 갖는 픽셀들의 광이, 미리 지정된 시청 거리에 있는 사용자의 좌안 위치와 우안 위치에 각각 전달되도록 하는 단계
를 포함하는 컴퓨터 판독 가능 기록 매체.
A computer-readable recording medium containing a program for performing a method of operating a display device, the method comprising:
Reducing the disparity of the input multi-view image by 1 / N times, where N is a natural number;
A panel unit is driven to provide a plurality of pixel lights corresponding to each of a plurality of viewpoints through a pixel array included in the panel unit so that the light of the pixels having an N-interval and a discontinuous viewpoint index among the plurality of pixels through the optical unit , Respectively, to the left eye position and the right eye position of the user at the predetermined viewing distance, respectively
Readable recording medium.
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