KR20200040923A - 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이 및 방법 - Google Patents

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Abstract

멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이 및 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이의 동작 방법은 선택 가능한 컬러를 갖고 상이한 방사상 방향들을 갖는 안내된 광빔들로부터의 광을 회절적으로 산란시키기 위한 회절 격자들을 이용하여 컬러 정적 멀티뷰 이미지를 제공한다. 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이는 복수의 안내된 광빔들을 안내하도록 구성된 도광체 및 선택 가능한 컬러와 상이한 방사상 방향들을 갖는 상기 복수의 안내된 광빔들을 제공하도록 구성된 멀티컬러 광원을 포함한다. 상기 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이는 상기 안내된 광빔들의 일부로부터 상기 컬러 정적 멀티뷰 이미지의 컬러 뷰 픽셀들에 대응하는 컬러, 세기들, 및 주 각도 방향들을 갖는 지향성 광빔들을 제공하도록 구성된 복수의 회절 격자들을 더 포함한다.

Description

멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이 및 방법
관련 출원에 대한 상호 참조
N/A
연방 후원 연구 또는 개발에 관한 진술
N/A
디스플레이 및 특히 '전자' 디스플레이는 매우 다양한 기기 및 제품의 사용자에게 정보를 전달하기 위한 매우 보편적인 매체이다. 예를 들어, 전자 디스플레이는 모바일 폰(예를 들어, 스마트 폰), 시계, 태블릿 컴퓨터, 모바일 컴퓨터(예를 들어, 랩톱 컴퓨터), 개인용 컴퓨터 및 컴퓨터 모니터, 자동차 디스플레이 콘솔, 카메라 디스플레이, 및 기타 다양한 모바일 뿐만 아니라 실질적으로 비-모바일 디스플레이 응용 및 기기를 포함하는, 그러나 이에 제한되지 않는, 다양한 기기 및 응용에서 발견될 수 있다. 전자 디스플레이는 전달되고 있는 이미지 또는 유사한 정보를 나타내거나 디스플레이하기 위하여 일반적으로 픽셀 세기(intensity)의 차동 패턴을 채용한다. 차동 픽셀 세기 패턴은 수동 전자 디스플레이의 경우에서와 같이 디스플레이에 입사되는 광을 반사함으로써 제공될 수 있다. 대안적으로, 전자 디스플레이는 차동 픽셀 세기 패턴을 제공하기 위해 광을 제공하거나 방출할 수 있다. 광을 방출하는 전자 디스플레이를 종종 능동 디스플레이라고 한다.
본 명세서에 설명된 원리에 따른 예들 및 실시 예들의 다양한 특징들은 동일한 도면 부호가 동일한 구조적 요소를 나타내는 첨부된 도면과 관련하여 취해진 다음의 상세한 설명을 참조하여 보다 용이하게 이해될 수 있다.
도 1a는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티뷰 디스플레이의 사시도를 도시한다.
도 1b는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티뷰 디스플레이의 뷰 방향에 대응하는 특정 주 각도 방향을 갖는 광빔의 각도 성분들의 그래픽 표현을 도시한다.
도 2는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 회절 격자의 단면도를 도시한다.
도 3a는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이의 평면도를 도시한다.
도 3b는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이의 일부의 단면도를 도시한다.
도 3c는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이의 사시도를 도시한다.
도 4a는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티컬러 광원을 포함하는 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이의 일부의 평면도를 도시한다.
도 4b는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티컬러 광원의 단면도를 도시한다.
도 5는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이의 평면도를 도시한다.
도 6a는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티뷰 디스플레이의 평면도를 도시한다.
도 6b는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 도 6a의 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이의 평면도를 도시한다.
도 7a는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티뷰 디스플레이의 회절 격자의 평면도를 도시한다.
도 7b는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티뷰 픽셀로서 편성된 회절 격자들의 세트의 평면도를 도시한다.
도 8은 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이의 블록도이다.
도 9는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이의 동작 방법의 흐름도를 도시한다.
일부 예들 및 실시 예들은 상술된 도면들에 도시된 특징들에 부가되거나 그 대신에 포함되는 다른 특징들을 가질 수 있다. 이들 및 다른 특징들은 상술한 도면을 참조하여 이하에서 설명된다.
본 명세서에 설명된 원리들에 따른 예들 및 실시 예들은 선택 가능한 컬러(color)를 갖는 정적(static) 또는 준-정적(quasi-static) 3차원(three-dimensional; 3D) 또는 멀티뷰 이미지(즉, '컬러' 멀티뷰 이미지)의 디스플레이를 제공한다. 특히, 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예들은 복수의 지향성 광빔들을 이용하여 정적 또는 준-정적 컬러 멀티뷰 이미지를 디스플레이한다. 복수의 지향성 광빔들의 지향성 광빔들의 개개의 세기들 및 방향들뿐만 아니라 컬러는, 디스플레이되고 있는 멀티컬러 멀티뷰 이미지의 뷰들 내의 여러 컬러 뷰 픽셀들에 대응한다. 다양한 실시 예들에 따르면 지향성 광빔들의 개개의 세기들은, 그리고 일부 실시 예들에선 지향성 광빔들의 개개의 방향들은, 실질적으로 미리 결정되거나 '고정(fixed)'된다. 이와 같이, 디스플레이되는 컬러 멀티뷰 이미지는 정적 또는 준-정적 컬러 멀티뷰 이미지로 언급될 수 있다. 또한, 일부 실시 예들에 따르면, 컬러 멀티뷰 이미지의 컬러는 시간의 함수로서 선택될 수 있다.
본 명세서에 설명된 바와 같이, 정적 또는 준-정적 컬러 멀티뷰 이미지를 디스플레이하도록 구성된 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이는, 개개의 지향성 광빔의 세기들 및 방향들을 갖는 지향성 광빔들을 제공하기 위해 도광체(light guide)에 광학적으로 연결된 회절 격자들을 포함한다. 회절 격자들은 도광체 내로부터 안내된 광의 회절적 커플링 아웃(coupling out) 또는 산란(scattering out)에 의해 또는 이에 따라 지향성 광빔들을 방출 또는 제공하도록 구성되고, 광은 복수의 안내된 광빔들로서 안내된다. 또한, 복수의 안내된 광빔들의 안내된 광빔들은 서로 상이한 방사상 방향들로 도광체 내에서 안내된다. 이와 같이, 복수의 회절 격자들의 회절 격자는 회절 격자에 입사하는 안내된 광빔의 특정 방사상 방향의 함수이거나 그 함수를 설명하는 격자 특성을 포함한다. 특히, 격자 특성은 안내된 광빔을 제공하도록 구성된 광원과 회절 격자의 상대적인 위치의 함수일 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 격자 특성은, 회절 격자들에 의해 제공되는 방출된 지향성 광빔들과 디스플레이되는 정적 또는 준-정적 컬러 멀티뷰 이미지의 여러 뷰들 내의 연관된 뷰 픽셀들 간의 대응을 보장하기 위해, 안내된 광빔의 방사상 방향을 감안하도록 구성된다.
본 명세서에서, '멀티뷰 디스플레이(multiview display)'는 상이한 뷰 방향들에 멀티뷰 이미지의 상이한 뷰들을 제공하도록 구성된 전자 디스플레이 또는 디스플레이 시스템으로서 정의된다. '정적 멀티뷰 디스플레이(static multiview display)'는 복수의 상이한 뷰들이기는 하지만, 정해진 또는 고정된(즉, 정적인) 멀티뷰 이미지를 디스플레이하도록 구성된 멀티뷰 디스플레이로서 정의된다. 본 명세서에서, '준-정적 멀티뷰 디스플레이(quasi-static multiview display)'는 상이한 고정된 멀티뷰 이미지들 간에 또는 복수의 멀티뷰 이미지 상태들 간에, 전형적으로 시간의 함수로서, 전환(switching)될 수 있는 정적 멀티뷰 디스플레이로서 정의된다. 상이한 고정된 멀티뷰 이미지들 간에 또는 멀티뷰 이미지 상태들 간에 전환하는 것은, 예를 들어, 애니메이션의 기본적인 형식을 제공할 수 있다. 또한, 본 명세서에 정의된 바와 같이, 준-정적 멀티뷰 디스플레이는 정적 멀티뷰 디스플레이의 한 유형이다. 따라서, 그러한 구별이 적절한 이해를 위해 필요하지 않는 한, 순전한 정적 멀티뷰 디스플레이 또는 이미지와 준-정적 멀티뷰 디스플레이 또는 이미지는 구별되지 않는다.
또한, 본 명세서에서 '컬러(color)' 멀티뷰 이미지는 특정한 또는 소정의 컬러를 갖는 멀티뷰 이미지로서 정의된다. 일부 실시 예들에서, 소정의 컬러는 선택 가능할 수 있다. 즉, 소정의 컬러는 동작 중에 선택될 수 있고 또한 시간의 함수로서 변경될 수도 있다. 예를 들어, 제 1 시간 구간 동안 컬러 멀티뷰 이미지의 컬러는 제 1 컬러로 선택되거나 또는 제 1 컬러를 포함하도록 선택될 수 있는 반면, 제 2 시간 구간에서 또는 제 2 시간 구간 동안 컬러 멀티뷰 이미지의 컬러는 제 2 컬러로 선택되거나 또는 제 2 컬러를 포함하도록 선택될 수 있다. 컬러의 선택은, 예를 들어, 컬러-선택 가능 또는 컬러-제어 가능 멀티컬러 광원(즉, 제공된 광의 컬러를 제어할 수 있는 컬러 광원(color light source))에 의하여 제공될 수 있다.
도 1a는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티뷰 디스플레이(10)의 사시도를 도시한다. 도 1a에 도시된 바와 같이, 멀티뷰 디스플레이(10)는 멀티뷰 이미지(16)의 또는 그 내의 뷰(14)(또는 대등하게는 멀티뷰 디스플레이(10)의 뷰(14))에 뷰 픽셀을 디스플레이하도록 구성된 스크린(12) 상의 회절 격자를 포함한다. 멀티뷰 이미지(16)는, 예를 들어, 선택 가능한 컬러를 가질 수 있고 따라서 컬러 멀티뷰 이미지일 수 있다. 스크린(12)은, 예를 들어, 자동차, 전화(예를 들어, 모바일 폰, 스마트 폰 등), 태블릿 컴퓨터, 랩톱 컴퓨터, 데스크톱 컴퓨터의 컴퓨터 모니터, 카메라 디스플레이의 디스플레이 스크린일 수 있고, 또는 실질적으로 기타의 다른 기기의 전자 디스플레이일 수 있다.
멀티뷰 디스플레이(10)는 스크린(12)에 대해 상이한 뷰 방향들(18)로(즉, 상이한 주 각도 방향들로) 멀티뷰 이미지(16)의 상이한 뷰들(14)을 제공한다. 뷰 방향들(18)은 스크린(12)으로부터 여러 상이한 주 각도 방향들로 연장하는 화살표들로서 도시되었다. 상이한 뷰들(14)은 화살표의 말미(즉, 뷰 방향들(18)을 묘사함)에 음영 표시된 다각형 박스들로서 도시되었다. 따라서, 멀티뷰 디스플레이(10)(예를 들어, 도 1a에 도시된 바와 같은)가 y-축을 중심으로 회전될 때, 시청자는 상이한 뷰들(14)을 본다. 한편 (도시된 바와 같이) 도 1a의 멀티뷰 디스플레이(10)가 x-축을 중심으로 회전될 때, (도시된 바와 같이) 시청된 이미지는 시청자의 눈에 어떠한 광도 도달되지 않을 때까지 변하지 않는다.
상이한 뷰들(14)이 스크린(12) 위에 있는 것으로서 도시되어 있지만, 멀티뷰 이미지(16)가 멀티뷰 디스플레이(10) 상에 디스플레이되어 시청자에게 보여질 때 뷰들(14)은 실제로 스크린(12) 상에 또는 그 근처에 나타난다는 점에 유의한다. 도 1a에서와 같이 스크린(12) 위에 멀티뷰 이미지(16)의 뷰들(14)을 묘사한 것은 단지 설명의 단순화를 위한 것이며, 특정 뷰(14)에 대응하는 뷰 방향들(18) 각각으로부터 멀티뷰 디스플레이(10)를 보는 것을 나타내려 한 것이다. 또한, 제한이 아닌 예로서, 도 1a에는 단지 3개의 뷰들(14)과 3개의 뷰 방향들(18)만이 도시되었다.
본원의 정의에 의하면, 뷰 방향 또는 대등하게는 멀티뷰 디스플레이의 뷰 방향에 대응하는 방향을 갖는 광빔은, 일반적으로 각도 성분들{θ, φ}로 주어지는 주 각도 방향을 갖는다. 각도 성분(θ)은 본 명세서에서 광빔의 '고도 성분(elevation component)' 또는 '고도각(elevation angle)'이라고 언급된다. 각도 성분(φ)은 광빔의 '방위 성분(azimuth component)' 또는 '방위각(azimuth angle)'이라 언급된다. 정의에 의하면, 고도각(θ)은 수직 평면(예를 들어, 멀티뷰 디스플레이 스크린 평면에 수직인)에서의 각도이고, 방위각(φ)은 수평 평면(예를 들어, 멀티뷰 디스플레이의 스크린의 평면에 평행인)에서의 각도이다.
도 1b는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티뷰 디스플레이의 뷰 방향(예를 들어, 도 1a의 뷰 방향(18))에 대응하는 특정 주 각도 방향을 갖는 광빔(20)의 각도 성분들{θ, φ}의 그래픽 표현을 도시한다. 또한, 본 명세서의 정의에 의하면, 광빔(20)은 특정 지점으로부터 방출(emit)되거나 발산(emanate)된다. 즉, 정의에 의하면, 광빔(20)은 멀티뷰 디스플레이 내의 특정 원점(point of origin)과 관련된 중심 광선(central ray)을 갖는다. 또한, 도 1b는 광빔(또는 뷰 방향)의 원점(O)을 도시한다.
또한, 본 명세서에서, '멀티뷰 이미지(multiview image)' 및 '멀티뷰 디스플레이(multiview display)'라는 용어에서 사용된 바와 같은 '멀티뷰(multiview)'라는 용어는 복수의 뷰들의 뷰들 간의 각도 차이(angular disparity)를 포함하거나 상이한 시점들(perspectives)을 나타내는 복수의 뷰들로서 정의된다. 또한, 본 명세서의 정의에 의하면, '멀티뷰'라는 용어는 2개 초과의 상이한 뷰들(즉, 최소한 3개의 뷰들로서 일반적으로는 3개 초과의 뷰들)을 명백히 포함한다. 따라서, 본 명세서에서 사용된 바와 같은 '멀티뷰 디스플레이'는 장면 또는 이미지를 나타내기 위하여 단지 2개의 상이한 뷰들만을 포함하는 입체(stereoscopic) 디스플레이와는 명백하게 구별된다. 그러나, 본 명세서의 정의에 의하면, 멀티뷰 이미지들 및 멀티뷰 디스플레이들은 2개 초과의 뷰들을 포함하지만, 멀티뷰의 뷰들 중 단지 2개만을 동시에 보게끔(예를 들어, 하나의 눈 당 하나의 뷰) 선택함으로써 멀티뷰 이미지들이 (예를 들어, 멀티뷰 디스플레이 상에서) 이미지들의 입체(stereoscopic) 쌍으로 보일 수 있다는 것에 유의한다.
멀티뷰 디스플레이에서, 본 명세서에서, '멀티뷰 픽셀(multiview pixel)'은 멀티뷰 디스플레이의 유사한 복수의 상이한 뷰들 각각의 픽셀들을 나타내는 한 세트의 또는 복수의 뷰 픽셀들로서 정의된다. 대등하게는, 멀티뷰 픽셀은 멀티뷰 디스플레이에 의하여 디스플레이될 멀티뷰 이미지의 상이한 뷰들 각각의 픽셀에 대응하거나 그 픽셀을 나타내는 개별 뷰 픽셀을 가질 수 있다. 또한, 본 명세서의 정의에 의하면, 멀티뷰 픽셀의 뷰 픽셀들은 뷰 픽셀들 각각이 상이한 뷰들 중 대응하는 하나의 뷰의 정해진 뷰 방향과 관련된다는 점에서 소위 '지향성 픽셀들(directional pixels)'이다. 또한, 다양한 예들 및 실시 예들에 따르면, 멀티뷰 픽셀의 뷰 픽셀들에 의하여 나타나는 상이한 뷰 픽셀들은 상이한 뷰들 각각에서 동등한 또는 적어도 실질적으로 유사한 위치들 또는 좌표들을 가질 수 있다. 예를 들어, 제 1 멀티뷰 픽셀은 멀티뷰 이미지의 상이한 뷰들 각각의 {x1, y1}에 위치하는 뷰 픽셀들에 대응하는 개별 뷰 픽셀들을 가질 수 있고, 제 2 멀티뷰 픽셀은 상이한 뷰들 각각의 {x2, y2}에 위치하는 뷰 픽셀들에 대응하는 개별 뷰 픽셀들을 가질 수 있다. 본 명세서의 정의에 의하면, 특정한 또는 소정의 (예를 들어, 선택 가능한) 컬러를 갖거나 포함하는 뷰 픽셀은 '컬러' 뷰 픽셀이다.
일부 실시 예들에서, 멀티뷰 픽셀 내의 뷰 픽셀들(또는 컬러 뷰 픽셀들)의 개수는 멀티뷰 디스플레이의 뷰들의 개수와 동일할 수 있다. 예를 들어, 멀티뷰 픽셀은 8개의 상이한 뷰들을 갖는 멀티뷰 디스플레이와 관련된 8개의 뷰 픽셀들을 제공할 수 있다. 대안적으로, 멀티뷰 픽셀은 64개의 상이한 뷰들을 갖는 멀티뷰 디스플레이와 관련된 64개의 뷰 픽셀들을 제공할 수 있다. 또 다른 예에서, 멀티뷰 디스플레이는 8 x 4 어레이의 뷰들(즉, 32개의 뷰들)을 제공할 수 있고, 멀티뷰 픽셀은 32개의 뷰 픽셀들(즉, 각각의 뷰마다 1개)을 포함할 수 있다. 또한, 일부 실시 예들에 따르면, 멀티뷰 디스플레이의 멀티뷰 픽셀들의 개수는 멀티뷰 디스플레이의 선택된 뷰를 구성하는 픽셀들의 개수와 실질적으로 동일할 수 있다.
본 명세서에서, '도광체(light guide)'는 내부 전반사(total internal reflection)를 이용하여 그 내에서 광을 안내하는 구조물로서 정의된다. 특히, 도광체는 도광체의 동작 파장(operational wavelength)에서 실질적으로 투명한 코어(core)를 포함할 수 있다. 다양한 예들에서, '도광체'라는 용어는 일반적으로 도광체의 유전체 재료와 도광체를 둘러싸는 재료 또는 매질 사이의 경계에서 광을 안내하기 위하여 내부 전반사를 이용하는 유전체 광학 도파로(dielectric optical waveguide)를 지칭한다. 정의에 의하면, 내부 전반사를 위한 조건은 도광체의 굴절률이 도광체 재료의 표면에 인접한 주변 매질의 굴절률보다 커야 한다는 것이다. 일부 실시 예들에서, 도광체는 내부 전반사를 더 용이하게 하기 위하여 전술한 굴절률 차이에 부가하여 또는 그에 대신하여 코팅(coating)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 코팅은 반사 코팅일 수 있다. 도광체는 판(plate) 또는 슬래브(slab) 가이드 및 스트립(strip) 가이드 중 하나 또는 모두를 포함하는, 그러나 이에 제한되지 않는, 다양한 도광체들 중 임의의 것일 수 있다.
또한 본 명세서에서, '판 도광체(plate light guide)'에서와 같이 도광체에 적용되는 경우의 '판(plate)'이라는 용어는, 종종 '슬래브' 가이드로 지칭되는, 한 장씩의(piece-wise) 또는 구분적으로 평면인(differentially planar) 층 또는 시트로서 정의된다. 특히, 판 도광체는 도광체의 상단 표면 및 하단 표면(즉, 대향면들)에 의하여 경계를 이루는 2개의 실질적으로 직교하는 방향들로 광을 안내하도록 구성된 도광체로서 정의된다. 또한, 본 명세서의 정의에 의하면, 상단 및 하단 표면들은 서로 떨어져 있고 적어도 구별적인 의미에서 서로 실질적으로 평행할 수 있다. 즉, 판 도광체의 임의의 구별적으로 작은 구간 내에서, 상단 및 하단 표면들은 실질적으로 평행하거나 공면(co-planar) 상에 있다.
일부 실시 예들에서, 판 도광체는 실질적으로 편평할 수 있고(즉, 평면에 국한됨), 따라서 판 도광체는 평면 도광체이다. 다른 실시 예들에서, 판 도광체는 1개 또는 2개의 직교하는 차원들로 만곡될 수 있다. 예를 들어, 판 도광체는 단일 차원으로 만곡되어 원통형 형상의 판 도광체를 형성할 수 있다. 그러나, 어떠한 곡률이든 광을 안내하기 위하여 판 도광체 내에서 내부 전반사가 유지되는 것을 보장하기에 충분히 큰 곡률 반경을 갖는다.
본 명세서에서, '회절 격자(diffraction grating)'는 일반적으로 회절 격자 상에 입사하는 광의 회절을 제공하기 위하여 배열된 복수의 특징부들(즉, 회절 특징부들)로서 정의된다. 일부 예들에서, 복수의 특징부들은 특징부들의 쌍들 사이에 하나 이상의 격자 간격을 갖는 주기적 또는 준-주기적 방식으로 배열될 수 있다. 예를 들어, 회절 격자는 1차원(one-dimensional; ID) 어레이로 배열된 복수의 특징부들(예를 들어, 재료 표면 내의 복수의 홈들(grooves) 또는 융기들(ridges))을 포함할 수 있다. 다른 예들에서, 회절 격자는 특징부들의 2차원(two-dimensional; 2D) 어레이일 수 있다. 예를 들어, 회절 격자는 재료 표면 상의 돌출들(bumps) 또는 재료 표면 내 구멍들(holes)의 2D 어레이일 수 있다. 다양한 실시 예들 및 예들에 따르면, 회절 격자는 회절 격자에 의해 회절될 광의 파장보다 작은 인접한 회절 특징부들 사이의 격자 간격 또는 거리를 갖는 서브-파장 격자(sub-wavelength grating)일 수 있다.
이와 같이, 그리고 본 명세서의 정의에 의하면, '회절 격자(diffraction grating)'는 회절 격자 상에 입사하는 광의 회절을 제공하는 구조물이다. 광이 도광체로부터 회절 격자 상에 입사하면, 제공된 회절 또는 회절적 산란(diffractive scattering)은 회절 격자가 회절에 의하여 도광체로부터 광을 커플 아웃(couple out)시킬 수 있다는 점에서 '회절적 커플링(diffractive coupling)'을 야기할 수 있으며, 따라서 그와 같이 지칭될 수 있다. 또한, 회절 격자는 회절에 의하여 광의 각도를 재지향시키거나 변경시킨다(즉, 회절각(diffractive angle)으로). 특히, 회절의 결과로서, 회절 격자를 떠나는 광은 일반적으로 회절 격자 상에 입사하는 광(즉, 입사광)의 전파 방향과는 상이한 전파 방향을 갖는다. 본 명세서에서, 회절에 의한 광의 전파 방향의 변경은 '회절적 재지향(diffractive redirection)'으로 언급된다. 따라서, 회절 격자는 회절 격자 상에 입사하는 광을 회절적으로 재지향시키는 회절 특징부들을 포함하는 구조물인 것으로 이해될 수 있으며, 도광체로부터 광이 입사되면 회절 격자는 또한 도광체로부터의 광을 회절적으로 커플 아웃시킬 수 있다.
또한, 본 명세서의 정의에 의하면, 회절 격자의 특징부들은 '회절 특징부들(diffractive features)'로 언급되고, 재료 표면(즉, 2개의 재료들 간의 경계)에, 재료 표면 내에 및 재료 표면 상에 중 하나 이상에 있을 수 있다. 예를 들어, 표면은 도광체의 표면일 수 있다. 회절 특징부들은 표면의, 표면 내의 또는 표면 상의 홈들, 융기들, 구멍들 및 돌출들 중 하나 이상을 포함하는, 그러나 이에 제한되지 않는, 광을 회절시키는 다양한 구조물들 중 임의의 것을 포함할 수 있다. 예를 들어, 회절 격자는 재료 표면 내에 복수의 실질적으로 평행한 홈들을 포함할 수 있다. 다른 예에서, 회절 격자는 재료 표면으로부터 상승하는 복수의 평행한 융기들을 포함할 수 있다. 회절 특징부들(예를 들어, 홈들, 융기들, 구멍들, 돌출들 등)은 정현파 프로파일, 직사각형 프로파일(예를 들어, 이진 회절 격자), 삼각형 프로파일 및 톱니 프로파일(예를 들어, 블레이즈 격자) 중 하나 이상을 포함하는, 그러나 이에 제한되지 않는, 회절을 제공하는 다양한 단면 형상들 또는 프로파일들 중 임의의 것을 가질 수 있다.
후술되는 바와 같이, 본 명세서에서 회절 격자는 특징부 간격 또는 피치(pitch), 방위(orientation) 및 크기(예를 들어, 회절 격자의 폭 또는 길이) 중 하나 이상을 포함하는 격자 특성을 가질 수 있다. 또한, 격자 특성은 회절 격자 상의 광빔들의 입사각 또는 광원(예를 들어, 멀티컬러 광원)으로부터 회절 격자까지의 거리 또는 이들 둘 모두의 함수가 되도록 선택되거나 골라질 수 있다. 특히, 일부 실시 예들에 따르면, 회절 격자의 격자 특성은 광원의 상대적인 위치 및 회절 격자의 위치에 의존하도록 선택될 수 있다. 회절 격자의 격자 특성을 적절하게 변화시키면, 회절 격자에 의해 회절된(즉, 도광체로부터 회절적으로 커플 아웃된) 광빔(즉, 지향성 광빔(directional light beam))의 세기 및 주 각도 방향 모두는 멀티뷰 이미지의 뷰 픽셀의 세기 및 뷰 방향에 대응한다.
본 명세서에 설명된 다양한 예들에 따르면, 회절 격자(예를 들어, 후술될 바와 같은 멀티뷰 픽셀의 회절 격자)는 도광체(예를 들어, 판 도광체)로부터 광을 광빔으로서 회절적으로 산란 또는 커플 아웃시키기 위하여 이용될 수 있다. 특히, 국부적으로 주기적인 회절 격자의 또는 이에 의하여 제공되는 회절각(θm)은 식(l)으로 주어질 수 있다.
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(1)
여기서, θ는 광의 파장, m은 회절 차수, n은 도광체의 굴절률, d는 회절 격자의 특징부들 간의 거리 또는 간격, θi는 회절 격자 상의 광의 입사각이다. 간략화를 위하여, 식(1)은 회절 격자가 도광체의 표면에 인접하고 도광체 외부의 재료의 굴절률은 1인 것(즉, nout=1)으로 가정한다. 일반적으로, 회절 차수(m)는 정수로 주어진다. 회절 격자에 의하여 생성되는 광빔의 회절각(θm)은 회절 차수가 양수인(예를 들어, m>0) 식(1)으로 주어질 수 있다. 예를 들어, 회절 차수(m)가 1인 경우(즉, m=1) 1차 회절이 제공된다.
도 2는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 회절 격자(30)의 단면도를 도시한다. 예를 들어, 회절 격자(30)는 도광체(40)의 표면 상에 위치할 수 있다. 또한, 도 2는 입사각(θi)으로 회절 격자(30) 상에 입사하는 광빔(또는 광빔들의 집합)(50)을 도시한다. 광빔(50)은 도광체(40) 내의 안내된 광빔이다. 또한, 도 2에는 입사 광빔(20)의 회절의 결과로서 회절 격자(30)에 의하여 회절적으로 생성되고 커플 아웃된, 커플 아웃된 광빔(또는 광빔들의 집합)(60)이 도시되었다. 커플 아웃된 광빔(60)은 식(1)으로 주어진 바와 같은 회절각(θm)(또는 본 명세서에서 '주 각도 방향(principal angular direction)')을 갖는다. 예를 들어, 커플 아웃된 광빔(60)은 회절 격자(30)의 회절 차수 'm'에 대응할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 여러 광빔들의 주 각도 방향은 회절 격자의 크기(예를 들어, 길이, 폭, 면적 등), 방위 및 특징부 간격 중 하나 이상을 포함하는, 그러나 이들로 제한되지 않는, 격자 특성에 의해 결정된다. 또한, 회절 격자에 의해 생성된 광빔은, 본 명세서에 정의에 의하면, 또한 도 1b와 관련하여 전술한 바와 같이, 각도 성분들{θ, φ}로 주어지는 주 각도 방향을 갖는다.
본 명세서에서, '시준된 광(collimated light)' 또는 '시준된 광빔(collimated light beam)'은 일반적으로 광빔의 광선들이 광빔(예를 들어, 도광체 내의 안내된 광빔) 내에서 실질적으로 서로 평행한 광의 빔으로서 정의된다. 또한, 본 명세서의 정의에 의하면, 시준된 광빔으로부터 분기되거나 산란되는 광선들은 시준된 광빔의 일부인 것으로 간주되지 않는다. 또한, 본 명세서에서, '시준기(collimator)'는 광을 시준하도록 구성된 실질적으로 임의의 광학 기기 또는 장치로서 정의된다.
본 명세서에서, '시준 계수(collimation factor)'는 광이 시준되는 정도로서 정의된다. 특히, 본 명세서의 정의에 의하면, 시준 계수는 시준된 광의 빔 내의 광선들(light rays)의 각도 확산(angular spread)을 정의한다. 예를 들어, 시준 계수(σ)는 시준된 광의 빔 내의 대부분의 광선들이 특정한 각도 확산 내에(예를 들어, 시준된 광빔의 중심 또는 주 각도 방향을 중심으로 +/- σ도) 있음을 명시할 수 있다. 일부 예들에 따르면, 시준된 광빔의 광선들은 각도 측면에서 가우시안(Gaussian) 분포를 가질 수 있고, 각도 확산은 시준된 광빔의 피크(peak) 세기의 절반만큼에서 결정되는 각도일 수 있다.
본 명세서에서, '광원(light source)'은 광의 원천(예를 들어, 광을 생성하고 방출하도록 구성된 광학 방출기(optical emitter))으로서 정의된다. '멀티컬러 광원'은 방출광(emitted light)의 선택 가능한 컬러를 갖거나 포함하는 광의 원천이다. 예를 들어, 광원은 활성화되거나 턴 온 되는 경우 광을 방출하는 발광 다이오드(light emitting diode; LED)와 같은 광학 방출기를 포함할 수 있다. 유사하게, 멀티컬러 광원은 컬러-선택 가능한 또는 컬러-가변 광학 방출기 또는 선택 가능한 방식으로 방출광의 상이한 컬러들을 제공하는 상이한 컬러들의 복수의 광학 방출기들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 멀티컬러 광원은, 활성화되는 경우 광의 상이한 컬러들을 방출하는 복수의 상이한 컬러 발광 다이오드와 같은, 복수의 상이한 컬러 광학 방출기들을 포함할 수 있다.
특히, 본 명세서에서 멀티컬러 광원은 실질적으로 임의의 광의 원천이거나, LED, 레이저, OLED, 중합체 LED, 플라즈마-기반 광학 방출기, 형광 램프, 백열 램프 및 컬러-선택 가능하도록 렌더링되거나(rendered) 구성될 수 있는 사실상 임의의 다른 광의 원천 중 하나 이상을 포함하는, 그러나 이들로 제한되지 않는, 실질적으로 임의의 광학 방출기를 포함할 수 있다. 멀티컬러 광원에 의해 생성된 광은 복수의 상이한 컬러들을 가질 수 있다(즉, 광의 복수의 상이한 특정 파장들을 포함할 수 있음). 일부 실시 예들에서, 광원은 복수의 상이한 컬러 광학 방출기들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 광원은 광학 방출기들의 세트 또는 그룹을 포함할 수 있으며, 광학 방출기들 중 적어도 하나는 같은 세트 또는 그룹의 적어도 하나의 다른 광학 방출기에 의하여 생성되는 광의 컬러 또는 파장과는 상이한 컬러를, 또는 대등하게는 파장을, 갖는 광을 생성할 수 있다. 예를 들어, 상이한 컬러들은 원색들(예를 들어, 적색, 녹색, 청색)을 포함할 수 있다. 또한, 다양한 실시 예들에 따르면, 선택 가능한 컬러는 여러 광학 방출기들에 의하여 생성되는 광의 상이한 컬러들을 조합함으로써 제공될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용된 바와 같은, 단수 표현은 특허 분야에서의 통상적 의미, 즉 '하나 이상'의 의미를 갖는 것으로 의도된다. 예를 들어, 본 명세서에서, '회절 격자'는 하나 이상의 회절 격자를 의미하며, 따라서 '상기 회절 격자'는 '상기 회절 격자(들)'을 의미한다. 또한, 본 명세서에서 '상단', '하단', '상부', '하부', '상', '하', '전', '후', '제 1', '제 2', '좌' 또는 '우'에 대한 언급은 본 명세서에서 제한적인 것으로 의도되지 않는다. 본 명세서에서, 달리 명시적으로 특정되지 않는 한, 수치 값에 적용되는 경우의 '약'이라는 용어는 일반적으로 수치 값을 생성하기 위하여 이용되는 장비의 허용 오차 범위 내를 의미하거나, ±10%, 또는 ±5%, 또는 ±1%를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 사용된 바와 같은 '실질적으로'라는 용어는 대부분, 또는 거의 전부, 또는 전부, 또는 약 51% 내지 약 100% 범위 내의 양을 의미한다. 또한, 본 명세서의 예들은 단지 예시적인 것으로 의도된 것이며, 제한이 아닌 논의 목적으로 제시된다.
본 명세서에 설명된 원리의 일부 실시 예들에 따르면, 멀티뷰 이미지들 및 보다 특히 컬러 정적 멀티뷰 이미지들을 제공하도록 구성된 멀티뷰 디스플레이가 제공된다. 도 3a는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)의 평면도를 도시한다. 도 3b는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)의 일부의 단면도를 도시한다. 특히, 도 3b는 도 3a의 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)의 일부를 통하는 x-z 평면상의 단면을 도시할 수 있다. 도 3c는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)의 사시도를 도시한다. 일부 실시 예들에 따르면, 도시된 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)는 단일 컬러(single color) 정적 멀티뷰 이미지를 제공하도록 구성되고, 다른 경우에 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)는 복수의 컬러 멀티뷰 이미지들을 제공하도록 구성될 수 있고, 따라서 컬러 준-정적 멀티뷰 디스플레이(100)로서 기능한다(또는 컬러 준-정적 멀티뷰 디스플레이(100)이다). 예를 들어, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)는 이하 설명된 바와 같이, 상이한 고정된 컬러 멀티뷰 이미지들 간에 또는 대등하게는 복수의 컬러 멀티뷰 이미지 상태들 간에 전환 가능할 수 있다.
도 3a 내지 도 3c에 도시된 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)는 복수의 지향성 광빔들(102)을 제공하도록 구성되며, 복수의 지향성 광빔들(102)의 각각은 세기 및 주 각도 방향을 갖는다. 복수의 지향성 광빔들(102)은 선택 가능한 컬러를 가지며 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)가 제공 또는 디스플레이하도록 구성된 컬러 멀티뷰 이미지의 뷰들의 세트의 여러 컬러 뷰 픽셀을 나타낸다. 일부 실시 예들에서, 컬러 뷰 픽셀들은 컬러 멀티뷰 이미지들의 여러 상이한 뷰들을 나타내기 위해 멀티뷰 픽셀들로 편성될 수 있다. 또한, 컬러 뷰 픽셀들은 컬러 및 좀 더 구체적으로 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)의 선택 가능한 컬러를 포함한다.
도시된 바와 같이, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)는 도광체(110)를 포함한다. 도광체는, 예를 들어, (도시된 바와 같이) 판 도광체일 수 있다. 도광체(110)는 도광체(110)의 길이를 따라 광을 안내된 광으로서 또는 더 구체적으로 안내된 광빔들(112)로서 안내하도록 구성된다. 예를 들어, 도광체(110)는 광학 도파로(waveguide)로서 구성된 유전체 재료를 포함할 수 있다. 유전체 재료는 유전체 광학 도파로를 둘러싸는 매질의 제 2 굴절률보다 큰 제 1 굴절률을 가질 수 있다. 예를 들어, 굴절률들의 차이는 도광체(110)의 하나 이상의 안내 모드에 따라 안내된 광빔들(112)의 내부 전반사를 용이하게 하도록 구성된다.
일부 실시 예들에서, 도광체(110)는 연장된, 광학적으로 투명한 실질적으로 평면인 시트인, 유전체 재료를 포함하는 슬래브 또는 판 광학 도파로일 수 있다. 실질적으로 평면 시트의 유전체 재료는 내부 전반사를 이용하여 안내된 광빔들(112)을 안내하도록 구성된다. 다양한 예들에 따르면, 도광체(110)의 광학적으로 투명한 재료는 다양한 유형의 유리(예를 들어, 실리카 유리(silica glass), 알칼리-알루미노 실리케이트 유리(alkali-aluminosilicate glass), 보로실리케이트 유리(borosilicate glass) 등) 및 실질적으로 광학적으로 투명한 플라스틱들 또는 중합체들(예를 들어, 폴리(메틸 메타크릴레이트)(poly(methyl methacrylate)) 또는 '아크릴 유리(acrylic glass)', 폴리카보네이트(polycarbonate) 등) 중 하나 이상을 포함하는, 그러나 이에 제한되지 않는, 다양한 유전체 재료들 중 임의의 것으로 구성되거나 이를 포함할 수 있다. 일부 예들에서, 도광체(110)는 도광체(110)의 표면(예를 들어, 상단 표면 및 하단 표면 중 하나 또는 모두)의 적어도 일부 상에 클래딩층(cladding layer)(미도시)을 더 포함할 수 있다. 일부 예들에 따르면, 클래딩층은 내부 전반사를 더 용이하게 하기 위하여 이용될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 도광체(110)는 도광체(110)의 제 1 표면(110')(예를 들어, '전'면)과 제 2 표면(210")(예를 들어, '후'면 또는 '하단'면) 사이에서 0이 아닌 전파 각도로 내부 전반사에 따라 안내된 광빔들(112)을 안내하도록 구성된다. 특히, 안내된 광빔들(112)은 0이 아닌 전파 각도로 도광체(110)의 제 1 표면(110')과 제 2 표면(110") 사이에서 반사되거나 '바운싱(bouncing)'됨으로써 전파한다. 도시의 간략화를 위하여 도 3b에는 0이 아닌 전파 각도가 명확히 묘사되지 않은 것에 유의한다. 그러나, 도 3b는 도광체의 길이를 따르는 안내된 광빔들(112)의 일반적인 전파 방향(103)을 묘사하는 도면의 면 안쪽으로 가리키는 화살표를 도시한다.
본 명세서에 정의된 바와 같이, '0이 아닌 전파 각도(non-zero propagation angle)'는 도광체(110)의 표면(예를 들어, 제 1 표면(110') 또는 제 2 표면(110"))에 대한 각도이다. 또한, 다양한 실시 예들에 따르면, 0이 아닌 전파 각도는 0보다 크고 도광체(110) 내의 내부 전반사의 임계각보다 작다. 예를 들어, 안내된 광빔들(112)의 0이 아닌 전파 각도는 약 10도 내지 약 50도 사이, 또는 일부 예들에선 약 20도 내지 약 40도 사이, 또는 약 25도 내지 약 35도 사이일 수 있다. 예를 들어, 0이 아닌 전파 각도는 약 30도일 수 있다. 다른 예들에서, 0이 아닌 전파 각도는 약 20도, 또는 약 25도, 또는 약 35도일 수 있다. 또한, 도광체(110) 내의 내부 전반사의 임계각보다 작게 선택되는 한, 특정한 0이 아닌 전파 각도가 특정한 구현을 위하여 선택(예를 들어, 임의로)될 수 있다.
도 3a 및 도 3c에 도시된 바와 같이, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)는 멀티컬러 광원(120)을 더 포함한다. 멀티컬러 광원(120)은 도광체(110)의 입력 위치(116)에 위치된다. 예를 들어, 멀티컬러 광원(120)은, 도시된 바와 같이, 도광체(110)의 에지(edge) 또는 측부(114)에 인접하게 위치될 수 있다. 멀티컬러 광원(120)은 도광체(110) 내에서 광을 복수의 안내된 광빔들(112)로서 제공하도록 구성된다. 복수의 안내된 광빔들(112)은 광의 선택 가능한 컬러 또는 간략히 '선택 가능한 컬러'를 포함한다. 또한, 멀티컬러 광원(120)은 안내된 복수 광빔들의 개개의 안내된 광빔들(112)이 서로 상이한 방사상 방향들(118)을 갖도록 광을 제공한다.
특히, 멀티컬러 광원(120)에 의해 방출된 광은 도광체(110)에 입사하고 도광체(110)의 길이에 걸쳐 또는 길이를 따라 입력 위치(116)로부터 멀어지는 방사상 패턴으로 복수의 안내된 광빔들(212)로서 전파하도록 구성된다. 또한, 복수의 안내된 광빔들의 개개의 안내된 광빔들(112)은 입력 위치(116)로부터 멀어지는 전파(propagation)의 방사상 패턴에 의해 서로 상이한 방사상 방향들을 갖는다. 예를 들어, 멀티컬러 광원(120)은 측부(114)에 버트(butt)-결합될 수 있다. 버트-결합된 멀티컬러 광원(120)은, 예를 들어, 개개의 안내된 광빔들(112)의 상이한 방사상 방향들을 제공하기 위해 팬(fan)-형상 패턴으로 광의 입사를 용이하게 할 수 있다. 일부 실시 예들에 따르면, 멀티컬러 광원(120)은 안내된 광빔들(112)이 상이한 방사상 방향들(118)을 따라(즉, 복수의 안내된 광빔들(112)로서) 전파되도록 하는, 입력 위치(116)의 '점' 광원이거나 대략적으로 점 광원일 수 있다.
일부 실시 예들에서, 멀티컬러 광원(120)의 입력 위치(116)는 측부(114)의 중심(center) 또는 중간(middle)에 또는 그 부근의 도광체(110)의 측부(114) 상에 있다. 특히, 도 3a 및 도 3c에서, 멀티컬러 광원(120)은 도광체(110)의 측부(114)(즉, '입력 측')의 대략적으로 중심(예를 들어, 중간에)인 입력 위치(216)에 도시되었다. 대안적으로(도시되지 않음), 입력 위치(116)는 도광체(110)의 측부(114)의 중간으로부터 멀리 있을 수 있다. 예를 들어, 입력 위치(116)는 도광체(110)의 코너에 있을 수 있다. 예를 들어, 도광체(110)는 직사각형 형상(예를 들어, 도시된 바와 같이)을 가질 수 있고, 멀티컬러 광원(120)의 입력 위치(116)는 직사각형 형상의 도광체(110)의 코너(예를 들어, 입력 측(114)의 코너)에 있을 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 멀티컬러 광원(120)은 하나 이상의 발광 다이오드(LED) 또는 레이저(예를 들어, 레이저 다이오드)를 포함하는, 그러나 이에 제한되지 않는, 광의 선택 가능한 컬러를 제공하도록 구성된 실질적으로 임의의 광의 원천(예를 들어, 광학 방출기)을 포함할 수 있다. 일부 실시 예들에서, 멀티컬러 광원(120)은 특정 컬러(예를 들어, 제 1 컬러)로 나타나는 협대역 스펙트럼을 갖는 실질적으로 단색광(monochromatic light)을 생성하도록 구성된 광학 방출기를 포함할 수 있다. 특히, 단색광의 컬러는 특정 컬러 공간 또는 컬러 모델(예를 들어, RGB 컬러 모델)의 원색일 수 있다. 따라서, 멀티컬러 광원(120)은, 예를 들어, 광의 선택 가능한 컬러의 방출을 용이하게 하기 위하여 실질적으로 단색광의 상이한 컬러들을 생성하는 복수의 상이한 컬러 광학 방출기들을 포함할 수 있다. 다른 예들에서, 멀티컬러 광원(120)은 선택 가능한 출력 컬러를 포함하는 실질적으로 광대역 또는 다색의(polychromatic) 광을 제공하도록 구성된 실질적으로 광대역 광원일 수 있다. 예를 들어, 멀티컬러 광원(120)은 백색광을 제공할 수 있으며, 그 대역은 광의 선택 가능한 컬러(또는 선택 가능한 컬러)을 제공하도록 선택될 수 있다. 선택 가능한 컬러의 선택은, 예를 들어, 멀티컬러 광원(120)으로의 제어 입력에 의하여 제공될 수 있다. 다른 예에서, 컬러의 선택은 멀티컬러 광원(120)의 출력에서 가변 컬러 필터에 의하여 제공될 수 있다.
전술한 바와 같이, 멀티컬러 광원(120)은 광의 상이한 컬러들을 제공하도록 구성된 복수의 컬러 광학 방출기들을 포함할 수 있다. 상이한 광학 방출기들은 광의 상이한 컬러들 각각에 대응하는 안내된 광의 상이한, 컬러별, 0이 아닌 전파 각도들을 갖는 광을 제공하도록 구성될 수 있다. 또한, 일부 실시 예들에서, 광의 상이한 컬러들 중 제 1 컬러(예를 들어, 적색)를 제공하도록 구성된 복수의 광학 방출기들의 광학 방출기들은, 멀티컬러 광원(120) 내에서 광의 상이한 컬러들 중 제 2 또는 다른 컬러(예를 들어, 녹색 또는 청색)를 제공하도록 구성된 광학 방출기들과 교착(interlaced)되거나 점재(interspersed)될 수 있다. 예를 들어, 복수의 컬러 광학 방출기들은 적색 LED, 녹색 LED 및 청색 LED를 포함할 수 있다. 따라서, 광의 상이한 컬러들은 적색광, 녹색광 및 청색광일 수 있고, 적색, 녹색 및 청색광의 선택 가능한 조합으로서 선택 가능한 컬러가 제공된다. 선택 가능한 조합은, 예를 들어, 적색, 녹색 및 청색 LED들의 상대적인 방출 세기에 의해 제어될 수 있다. 또한, 이 예에서, 적색, 녹색 및 청색 LED들은 멀티컬러 광원(120)의 범위(extent) 또는 폭을 가로질러 서로 교착되거나 점재될 수 있다.
도 4a는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티컬러 광원(120)을 포함하는 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)의 일부의 평면도를 도시한다. 도 4b는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티컬러 광원(120)의 단면도를 도시한다. 특히, 도 4a는 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)의 도광체(110)의 측부(114)에 버트-결합된 멀티컬러 광원(120)을 도시한다. 상이한 유형의 화살표들(실선, 긴 점선, 짧은 점선)은 멀티컬러 광원(120)에 의해 생성된 안내된 광빔들(112) 내의 광의 상이한 컬러들을 나타낸다. 상이한 컬러들은, 도시된 바와 같이 안내된 광빔들(112)의 선택 가능한 컬러를 제공하기 위해 결합된다.
도 4b에 도시된 멀티컬러 광원(120)은 광의 상이한 컬러들을 제공하도록 구성된 복수의 컬러 광학 방출기들(122)을 포함한다. 또한, 도시된 바와 같이, 컬러 광학 방출기들(122)은 광의 제 1 컬러(예를 들어, 적색광)를 제공하도록 구성된 제 1 광학 방출기(122'), 광의 제 2 컬러(예를 들어, 녹색광)를 제공하도록 구성된 제 2 광학 방출기(122''), 및 광의 제 3 컬러(예를 들어, 청색광)를 제공하도록 구성된 제 3 광학 방출기(122''')를 포함한다. 예를 들어, 복수의 컬러 광학 방출기들(122)은 복수의 상이한 컬러 LED들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 광학 방출기(122')는 적색 LED일 수 있고, 제 2 광학 방출기(122'')는 녹색 LED일 수 있고, 제 3 광학 방출기(122''')는 청색 LED일 수 있다. 또한, 도시된 바와 같이, 제 1 광학 방출기(122'), 제 2 광학 방출기(122'') 및 제 3 광학 방출기(122''')들은, 멀티컬러 광원(120)의 범위(extent)(W) 내에 교착된다. 즉, 도시된 바와 같이, 제 1, 제 2 및 제 3 광학 방출기들(122', 122'', 122''')은 멀티컬러 광원 범위(W) 내에 배열되도록 충분히 작고, 또한 범위(W)를 가로질러 서로 교대로 배열된다. 상이한 컬러들을 갖는 컬러 광학 방출기들(122)의 교착은, 예를 들어, 생성된 광의 상이한 컬러들의 조합 또는 '함께 섞음(blending together)'을 용이하게 할 수 있다. 또한, 교착은 실질적으로 동일한 전파 방향(즉, 도 4a에 도시된 바와 같이, 안내된 광빔(112)의 공통 방향)을 갖는 안내된 광빔들(112) 내에 상이한 컬러들의 광선들을 초래할 수 있다. 일부 실시 예들에 따르면, 범위(W)는 컬러 뷰 픽셀의 각도 확산을 결정하기 위하여 선택되거나 제어하기 위하여 이용될 수 있다는 것에 유의한다.
일부 실시 예들에서, 멀티컬러 광원(120)으로부터의 광을 도광체(110) 내에 커플링(coupling)함으로써 생성된 선택 가능한 컬러를 포함하거나 갖는 안내된 광빔들(112)은 비-시준(uncollimated)되거나 또는 적어도 실질적으로 비-시준될 수 있다. 다른 실시 예들에서, 안내된 광빔들(112)은 시준(collimated)될 수 있다(즉, 안내된 광빔들(112)은 시준된 광빔들일 수 있다). 따라서, 일부 실시 예들에서, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)는 멀티컬러 광원(120)과 도광체(110) 사이에 시준기(도시되지 않음)를 포함할 수 있다. 대안적으로, 멀티컬러 광원(120)은 시준기를 더 포함할 수 있다. 시준기는 도광체(110) 내에 시준된 안내된 광빔들(112)을 제공하도록 구성된다. 특히, 시준기는 멀티컬러 광원(120)의 광학 방출기들 중 하나 이상으로부터 실질적으로 비-시준된 광을 수신하고, 실질적으로 비-시준된 광을 시준된 광으로 변환하도록 구성된다. 일부 예들에서, 시준기는 안내된 광빔들(112)의 전파 방향에 실질적으로 수직인 평면(예를 들어, '수직' 평면)으로 시준을 제공하도록 구성될 수 있다. 즉, 시준기는, 예를 들어, 도광체(110)의 표면(예를 들어, 제 1 또는 제 2 표면(110', 110")에 수직인 평면으로 비교적 좁은 각도 확산을 갖는 시준된 안내된 광빔들(112)을 제공할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 시준기는 렌즈, 반사기 또는 거울(예를 들어, 기울어진(tilted) 시준 반사기), 또는 예를 들어 멀티컬러 광원(120)으로부터의 광을 시준하도록 구성된 회절 격자(예를 들어, 회절 격자-기반 배럴(barrel) 시준기)를 포함하는, 그러나 이에 제한되지 않는, 다양한 시준기들 중 임의의 것을 포함할 수 있다.
또한, 일부 실시 예들에서, 시준기는 0이 아닌 전파 각도를 갖는 것 및 소정의 시준 계수에 따라 시준되는 것 중 하나 또는 둘 모두에 해당하는 시준된 광을 제공할 수 있다. 또한, 상이한 컬러들의 광학 방출기들이 이용되는 경우, 시준기는 상이한, 컬러별로, 0이 아닌 전파 각도들을 갖는 것 및 상이한 컬러별 시준 계수들을 갖는 것 중 하나 또는 모두에 해당하는 시준된 광을 제공하도록 구성될 수 있다. 일부 실시 예들에서, 시준기는 시준된 광을 안내된 광빔들(112)로서 전파시키기 위하여 도광체(110)로 전달하도록 구성될 수 있다.
일부 실시 예들에서, 시준된 또는 비-시준된 광의 사용은, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)에 의해 제공될 수 있는 컬러 멀티뷰 이미지에 영향을 줄 수 있다. 예를 들어, 선택 가능한 컬러를 포함하거나 갖는 안내된 광빔들(112)이 도광체(110) 내에 시준되면, 선택 가능한 컬러를 또한 포함하거나 갖는 방출된 지향성 광빔들(102)은 적어도 2개의 직교 방향들로 비교적 좁거나 국한된 각도 확산을 가질 수 있다. 따라서, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)는 2개의 상이한 방향들(예를 들어, x-방향 및 y-방향)을 갖는 어레이에서 복수의 상이한 뷰들을 갖는 컬러 멀티뷰 이미지를 제공할 수 있다. 그러나, 안내된 광빔들(112)이 실질적으로 비-시준되면, 컬러 멀티뷰 이미지는 뷰 시차(view parallax)를 제공할 수 있지만, 상이한 뷰들의 완전한 2차원 어레이를 제공하지 못할 수 있다. 특히, 안내된 광빔들(112)이 비-시준되면(예를 들어, z-축을 따라), 컬러 멀티뷰 이미지는 y-축에 대해 회전될 때(예를 들어, 도 1a에 도시된 바와 같이) '시차(parallax) 3D'를 나타내는 상이한 컬러 멀티뷰 이미지들을 제공할 수 있다. 한편, 예를 들어, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)가 x-축을 중심으로 회전되면, 복수의 지향성 광빔들의 지향성 광빔들(102)이 y-z 평면 내에서 넓은 각도 범위를 갖기 때문에, 컬러 멀티뷰 이미지 및 이의 뷰들은 실질적으로 변하지 않거나 동일하게 유지될 수 있다. 따라서, 제공된 컬러 멀티뷰 이미지는 둘이 아닌 단지 하나의 방향으로 뷰들의 어레이를 제공하는 '시차만(parallax only)'일 수 있다.
다시 도 3a 내지 도 3c를 참조하면, 도시된 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)는 복수의 지향성 광빔들의 지향성 광빔들(102)을 방출하도록 구성된 복수의 회절 격자들(130)를 더 포함한다. 전술한 바와 같이 그리고 다양한 실시 예들에 따르면, 복수의 회절 격자들(130)에 의해 방출된 지향성 광빔들(102)은 컬러 멀티뷰 이미지를 나타낼 수 있다. 특히, 복수의 회절 격자들(130)에 의해 방출된 지향성 광빔들(102)은 정보, 예를 들어 3D 컨텐츠를 갖는 정보를 디스플레이하기 위해 컬러 멀티뷰 이미지를 생성하도록 구성될 수 있다. 또한, 후술되는 바와 같이, 도광체(110)가 멀티컬러 광원(120)에 의해 측부(114)로부터 조명되는 경우, 회절 격자들(130)은 선택 가능한 컬러를 포함하는 지향성 광빔들(102)을 방출할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 복수의 회절 격자들의 회절 격자(130)는 복수의 안내된 광빔들의 안내된 광빔(112)의 일부로부터 복수의 지향성 광빔들의 지향성 광빔(102)을 제공하도록 구성된다. 또한, 회절 격자(130)는 컬러 멀티뷰 이미지의 컬러 뷰 픽셀의 세기 및 뷰 방향에 대응하는 세기 및 주 각도 방향 모두를 갖는 지향성 광빔(102)을 제공하도록 구성된다. 일부 실시 예들에서, 복수의 회절 격자들의 회절 격자들(130)은, 일부 실시 예들에 따라, 일반적으로 서로 교차하거나 겹치거나 접촉하지 않는다. 즉, 다양한 실시 예들에 따르면, 복수의 회절 격자들의 각각의 회절 격자(130)는, 일반적으로 회절 격자들(230) 중 다른 회절 격자들로부터 구별되며 분리되어 있다.
도 3b에 도시된 바와 같이, 지향성 광빔들(102)은, 적어도 부분적으로, 도광체(110) 내의 안내된 광빔들(112)의 평균적인 또는 일반적인 전파 방향(103)과는 다른, 그리고 일부 실시 예들에서는 그에 직교하는 방향으로 전파할 수 있다. 예를 들어, 일부 실시 예들에 따르면, 도 3b에 도시된 바와 같이, 회절 격자(130)로부터의 지향성 광빔(102)은 실질적으로 x-z 평면에 국한될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 복수의 회절 격자들의 회절 격자들(130) 각각은 연관된 격자 특성을 갖는다. 각각의 회절 격자의 연관된 격자 특성은 멀티컬러 광원(120)으로부터 회절 격자에 입사하는 안내된 광빔(112)의 방사상 방향(118)에 의존하거나, 이에 의해 정의되거나, 또는 이의 함수이다. 또한, 일부 실시 예들에서, 연관된 격자 특성은 회절 격자(130)와 멀티컬러 광원(120)의 입력 위치(116) 사이의 거리에 의해 더 결정되거나 정의된다. 예를 들어, 연관된 특성은, 도 3a에 도시된 바와 같이, 회절 격자(130a)와 입력 위치(116) 사이의 거리(D)와 회절 격자(130a)에 입사하는 안내된 광(112)의 방사상 방향(118a)의 함수일 수 있다. 다르게 말하면, 복수의 회절 격자들(130) 내의 회절 격자(130)의 연관된 격자 특성은 광원의 입력 위치(116) 및 입력 위치(116)에 대한 도광체(110)의 표면 상의 회절 격자(130)의 특정한 위치에 의존한다.
도 3a는 상이한 공간 좌표들 (x1, y1) 및 (x2, y2)를 갖는 2개의 상이한 회절 격자들(130a, 130b)을 도시하는데, 이들은 회절 격자들(130)에 입사하는 멀티컬러 광원(120)으로부터의 복수의 안내된 광빔들(112)의 상이한 방사상 방향들(118a, 118b)을 보상하거나 감안하기 위해 상이한 격자 특성들을 더욱 갖는다. 유사하게, 2개의 상이한 회절 격자들(130a, 130b)의 상이한 격자 특성들은 상이한 공간 좌표들 (x1, y1) 및 (x2, y2)에 의해 결정된 광원 입력 위치(116)로부터의 각각의 회절 격자들(130a, 130b)의 상이한 거리들을 감안한다.
도 3c는 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)에 의해 제공될 수 있는 복수의 지향성 광빔들(102)의 예를 도시한다. 특히, 도시된 바와 같이, 서로 상이한 주 각도 방향들을 갖는 지향성 광빔들(102)을 방출하는 복수의 회절 격자들의 회절 격자들(130)의 상이한 세트들이 도시되었다. 다양한 실시 예들에 따르면, 상이한 주 각도 방향들은 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)의 상이한 뷰 방향들에 대응할 수 있다. 예를 들어, 제 1 세트의 회절 격자들(130)은 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)의 제 1 뷰 방향(또는 제 1 뷰)에 대응하는 제 1 주 각도 방향을 갖는 제 1 세트의 지향성 광빔들(102')을 제공하기 위해 입사된 안내된 광빔들(112)(점선으로 도시됨)의 부분들을 회절적으로 커플 아웃할 수 있다. 유사하게, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)의 제 2 뷰 방향(또는 제 2 뷰) 및 제 3 뷰 방향(또는 제3 뷰)에 각각 대응하는 주 각도 방향들을 갖는 제 2 세트의 지향성 광빔들(102") 및 제 3 세트의 지향성 광빔들(102"')은, 도시된 바와 같이, 각각의 제 2 및 제 3 세트의 회절 격자들(130)에 의해 입사된 안내된 광빔들(112)의 부분들을 회절적으로 커플링 아웃함으로써 제공될 수 있다. 또한, 멀티뷰 디스플레이(100)에 의해 제공될 수 있는 컬러 멀티뷰 이미지(16)의 제 1 뷰(14'), 제 2 뷰(14"), 및 제 3 뷰(14"')가 도 3c에 도시되었다. 도시된 제 1, 제 2 및 제 3 뷰(14', 14", 14"')는 객체의 상이한 사시도를 나타내고, 전체적으로는 디스플레이된 컬러 멀티뷰 이미지(16)(예를 들어, 도 1a에 도시된 컬러 멀티뷰 이미지(16)와 대등한)이다.
일반적으로, 회절 격자(130)의 격자 특성은 회절 격자의 회절 특징부들 간격 또는 피치, 격자 방위 및 격자 크기(또는 범위(extent)) 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 또한, 일부 실시 예들에서, 회절-격자 커플링 효율(이를테면 회절-격자 영역, 홈 깊이 또는 융기 높이 등과 같은)은 입력 위치(116)로부터 회절 격자까지의 거리의 함수일 수 있다. 예를 들어, 회절 격자 커플링 효율은, 부분적으로, 방사상 확산 및 다른 손실 계수들과 연관된 안내된 광빔들(112)의 세기의 일반적인 감소를 정정 또는 보상하도록, 거리의 함수로서 증가하게 구성될 수 있다. 따라서, 일부 실시 예들에 따르면, 회절 격자(130)에 의해 제공되고 대응하는 뷰 픽셀의 세기에 대응하는 지향성 광빔(102)의 세기는, 부분적으로, 회절 격자(130)의 회절적 커플링 효율에 의해 결정될 수 있다.
도 5는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)의 평면도를 도시한다. 도 5에, 도광체(110)의 측부(114)에 있는 멀티컬러 광원(120)의 입력 위치(116)로부터 거리(D)인 각도 공간 내의 조명량(illumination volumes)(134)이 도시되었다. 복수의 안내된 광빔들(112)의 전파의 방사상 방향이 y-축으로부터 멀어지고 x-축을 향하여 각도가 변화함에 따라 조명량은 더 넓어지는 각도 크기를 갖는 것에 유의한다. 예를 들어, 조명량(134b)은, 도시된 바와 같이, 조명량(134a)보다 크다.
다시 도 3b를 참조하면, 도시된 바와 같이, 복수의 회절 격자들(130)은 도광체(110)의 광빔 방출 표면인 도광체(110)의 제 1 표면(110')에 또는 이에 인접하여 위치할 수 있다. 예를 들어, 회절 격자들(130)은 안내된 광의 일부를 제 1 표면(110')을 통해 지향성 광빔들(102)로서 회절적으로 커플 아웃하도록 구성된 투과 모드(transmission mode) 회절 격자들일 수 있다. 대안적으로, 복수의 회절 격자들(130)은 도광체(110)의 광빔 방출 표면(즉, 제 1 표면(110'))에 대향하는 제 2 표면(110")에 또는 이에 인접하여 위치될 수 있다. 특히, 회절 격자들(130)은 반사 모드(reflection mode) 회절 격자들일 수 있다. 반사 모드 회절 격자들로서, 회절 격자들(130)은 안내된 광의 일부를 회절시키고 회절된 안내된 광의 일부를 제 1 표면(110')을 향해 반사시켜, 제 1 표면(110')을 통해 회절적으로 산란된 또는 커플 아웃된 지향성 광빔들(102)로서 내보내도록 구성된다. 다른 실시 예들에서(도시되지 않음), 회절 격자들(130)은, 도광체(110)의 표면들 사이에, 예를 들어 투과 모드 회절 격자 및 반사 모드 회절 격자 중 하나 또는 둘 다로서, 위치될 수 있다.
본 명세서에 설명된 일부 실시 예들에서, 지향성 광빔들(102)의 주 각도 방향들은 도광체 표면에서 도광체(110)를 빠져나가는 지향성 광빔들(102)에 기인한 굴절 효과를 포함할 수 있다. 예를 들어, 회절 격자들(130)이 제 2 표면(110")에 또는 이에 인접하여 위치하는 경우, 지향성 광빔들(102)은, 제한이 아니며 예로서, 지향성 광빔들(102)이 제 1 표면(110')을 가로지름에 따른 굴절률의 변화 때문에 굴절(즉, 구부러짐)될 수 있다.
일부 실시 예들에 따르면, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)는 서로 횡 방향으로 오프셋된 복수의 멀티컬러 광원들(120)을 포함할 수 있다. 복수의 광원들의 멀티컬러 광원들(120)의 횡 방향 오프셋은 개개의 회절 격자들(130)에서 또는 이들 사이에서 여러 안내된 광빔들(112)의 방사상 방향들의 차이를 제공할 수 있다. 따라서, 일부 실시 예들에 따르면, 이러한 차이는, 디스플레이된 컬러 멀티뷰 이미지의 애니메이션을 제공하는 것을 용이하게 할 수 있다. 따라서, 일부 실시 예들에서, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)는 멀티컬러 준-정적 멀티뷰 디스플레이(100)일 수 있다.
도 6a는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)의 평면도를 도시한다. 도 6b는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 다른 예로서 도 6a의 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)의 평면도를 도시한다. 도 6a 및 도 6b에 도시된 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)는 복수의 회절 격자들(130)을 갖는 도광체(110)를 포함한다. 또한, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)는, 도시된 바와 같이, 서로 횡 방향으로 오프셋되고 서로 상이한 방사상 방향들(118)을 갖는 안내된 광빔들(112)을 개별적으로 제공하도록 구성된, 복수의 멀티컬러 광원들(120)을 더 포함한다.
특히, 도 6a 및 도 6b는 도광체(110)의 측부(114) 상의 제 1 입력 위치(116a)에서의 제 1 멀티컬러 광원(120a) 및 제 2 입력 위치(116b)에서의 제 2 멀티컬러 광원(120b)을 도시한다. 제 1 및 제 2 입력 위치(116a, 116b)는 각각의 제 1 및 제 2 멀티컬러 광원(120a, 120b)의 횡 방향 오프셋을 제공하기 위해 측부(214)를 따라(즉, x-방향으로) 서로 횡 방향으로 오프셋(offset) 또는 시프트(shift)된다. 또한, 복수의 멀티컬러 광원들(120)의 제 1 및 제 2 멀티컬러 광원(120a, 120b) 각각은, 선택 가능한 컬러를 포함하고 서로 상이한 방사상 방향들을 갖는 상이한 복수의 안내된 광빔들(112)을 제공한다. 예를 들어, 도 6a 및 도 6b에 각각 도시된 바와 같이, 제 1 멀티컬러 광원(120a)은 제 1 세트의 상이한 방사상 방향들(118a)을 갖는 제 1 복수의 안내된 광빔들(112a)을 제공할 수 있고, 제 2 멀티컬러 광원(120b)은 제 2 세트의 상이한 방사상 방향들(118a)을 갖는 제 2 복수의 안내된 광빔들(112b)을 제공할 수 있다. 또한, 도시된 바와 같이, 제 1 및 제 2 복수의 안내된 광빔들(112a, 112b)은 일반적으로 제 1 및 제 2 멀티컬러 광원(120a, 120b)의 횡 방향 오프셋에 의해, 세트들로서도 서로 다른, 서로 상이한 방사상 방향들(118a, 118b)의 세트들을 갖는다.
따라서, 복수의 회절 격자들(130)은 뷰 공간에서 서로로부터 시프트되는(예를 들어, 뷰 공간 내에서 각도적으로 시프트된) 상이한 컬러 멀티뷰 이미지들을 나타내는 지향성 광빔들을 방출한다. 따라서, 제 1 및 제 2 멀티컬러 광원(120a, 120b) 간의 전환에 의하여, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)는 시간-순서로된(time-sequenced) 애니메이션과 같은 컬러 멀티뷰 이미지들의 '애니메이션'을 제공할 수 있다. 특히, 예를 들어, 상이한 순차적인 시간 간격들 또는 기간들 동안 제 1 및 제 2 멀티컬러 광원(120a, 120b)을 순차적으로 조명함으로써, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)는 상이한 시간 기간들 동안 컬러 멀티뷰 이미지의 겉보기 위치(apparent location)를 시프트하도록 구성될 수 있다. 일부 실시 예들에 따르면, 애니메이션에 의해 제공되는 겉보기 위치의 이러한 시프트는, 복수의 컬러 멀티뷰 이미지 상태들을 제공하기 위해 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)를 멀티컬러 준-정적 멀티뷰 디스플레이(100)로서 동작시키는 예를 나타낼 수 있다.
또한, 다양한 실시 예들에 따르면, 제 1 멀티컬러 광원(120a)에 의하여 제공되는 선택 가능한 컬러는 제 2 멀티컬러 광원(120b)에 의하여 제공되는 선택 가능한 컬러와 동일하거나 상이할 수 있다. 따라서, '애니메이션'은 시간의 함수(예를 들어, 특정 컬러 멀티뷰 이미지에서) 또는 컬러 멀티뷰 이미지 상태의 함수로서 컬러 멀티뷰 이미지들의 컬러의 변화를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 도 3a 내지 도 3c와 관련하여 전술한 바와 같이, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)의 지향성 광빔들(102)은 회절을 사용하여(예를 들어, 회절적 산란 또는 회절적 커플링에 의하여) 방출된다. 일부 실시 예들에서, 복수의 회절 격자들(130)은 멀티뷰 픽셀들로서 편성될 수 있고, 각각의 멀티뷰 픽셀은 복수의 회절 격자들로부터의 하나 이상의 회절 격자(130)를 포함하는 회절 격자들(130)의 세트를 포함한다. 또한, 전술한 바와 같이, 회절 격자(들)(130)는 회절 격자(들)(130)에 의해 방출된 지향성 광빔들(102)의 세기 및 방향의 함수일 뿐만 아니라 도광체(110) 상의 방사상 위치의 함수인 회절 특성을 갖는다.
도 7a는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티뷰 디스플레이의 회절 격자(130)의 평면도를 도시한다. 도 7b는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티뷰 픽셀(140)로서 편성된 회절 격자들의 세트(130)의 평면도를 도시한다. 도 7a 및 도 7b에 도시된 바와 같이, 회절 격자들(130) 각각은 회절 특징부 간격(때로는 '격자 간격'이라고도 함) 또는 격자 피치에 따라 서로 이격된 복수의 회절 특징부들을 포함한다. 회절 특징부 간격 또는 격자 피치는 도광체 내로부터의 안내된 광의 일부의 회절적 커플링 아웃 또는 산란을 제공하도록 구성된다. 도 7a 및 도 7b에서, 회절 격자들(130)은 멀티뷰 디스플레이(예를 들어, 도 3a 내지 도 3c에 도시된 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100))의 도광체(110)의 표면 상에 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 회절 격자(130) 내의 회절 특징부들의 간격 또는 격자 피치는 서브-파장(즉, 안내된 광빔들(112)의 파장 미만)일 수 있다. 도 7a 및 도 7b는 설명의 단순화를 위해 단일 또는 균일한 격자 간격(즉, 일정한 격자 피치)을 갖는 회절 격자들(130)을 도시한 것에 유의한다. 다양한 실시 예들에서, 후술하는 바와 같이, 회절 격자(130)는, 예를 들어 도 3a 내지 도 6b에 다양하게 도시된 바와 같이, 지향성 광빔들(102)을 제공하기 위해 복수의 상이한 격자 간격들(예를 들어, 2 이상의 격자 간격들) 또는 가변 회절 특징부 간격 또는 격자 피치를 포함할 수 있다. 결과적으로, 도 7a 및 도 7b는 단일 격자 피치가 회절 격자(130)의 배타적인 실시 예인 것으로 의도되지 않는다.
일부 실시 예들에 따르면, 회절 격자(130)의 회절 특징부들은 서로 이격된 홈들 및 융기들 중 하나 또는 모두를 포함할 수 있다. 홈들 또는 융기들은 도광체(110)의 재료를 포함할 수 있으며, 예를 들어 홈 또는 융기들은 도광체(110)의 표면 내에 형성될 수 있다. 다른 예에서, 홈들 또는 융기들은 도광체의 재료와는 다른 재료로 형성될 수 있으며, 예를 들어 도광체(110)의 표면 상에 다른 재료의 필름 또는 층으로 형성될 수 있다.
앞서 논의되고 도 7a에 도시된 바와 같이, 회절 특징부들의 구성은 회절 격자(130)의 격자 특성을 포함한다. 예를 들어, 회절 격자의 격자 깊이는 회절 격자(130)에 의해 제공되는 지향성 광빔들(102)의 세기를 결정하도록 구성될 수 있다. 대안적으로 또는 추가적으로, 앞서 논의되고 도 7a 및 도 7b에 도시된 바와 같이, 격자 특성은 회절 격자(130)의 격자 피치 및 격자 방위(예를 들어, 도 7a에 도시된 격자 방위(γ)) 중 하나 또는 둘 다를 포함한다. 안내된 광빔들의 입사각과 함께, 이들 격자 특성들은 회절 격자(130)에 의해 제공되는 지향성 광빔들(102)의 주 각도 방향을 결정한다.
일부 실시 예들에서(도시되지 않음), 지향성 광빔들을 제공하도록 구성된 회절 격자(130)는 격자 특성으로서 가변 또는 처프된(chirped) 회절 격자를 포함한다. 정의에 의하면, '처프된' 회절 격자는 처프된 회절 격자의 범위(extent) 또는 길이에 걸쳐 변화하는 회절 특징부들의 회절 간격(즉, 격자 피치)을 나타내거나 갖는 회절 격자이다. 일부 실시 예들에서, 처프된 회절 격자는 거리에 따라 선형적으로 변화하는 회절 특징부 간격의 처프를 갖거나 나타낼 수 있다. 따라서, 정의에 의하면, 처프된 회절 격자는 '선형적으로 처프된' 회절 격자이다. 다른 실시 예들에서, 멀티뷰 픽셀의 처프된 회절 격자는 회절 특징부 간격의 비-선형 처프를 나타낼 수 있다. 지수적 처프, 로그적 처프 또는 실질적으로 비-균일 또는 랜덤하지만 단조로운 방식으로 변화하는 처프를 포함하는, 그러나 이에 제한되지 않는, 다양한 비-선형 처프들이 이용될 수 있다. 정현파 처프 또는 삼각형 또는 톱니 처프와 같은, 그러나 이에 제한되지 않는, 비-단조(non-monotonic) 처프들도 이용될 수 있다. 이러한 유형의 처프들 중 임의의 조합도 이용될 수 있다.
다른 실시 예들에서, 지향성 광빔들(102)을 제공하도록 구성된 회절 격자(130)는 복수의 회절 격자들(예를 들어, 서브-격자들)이거나 이를 포함한다. 예를 들어, 회절 격자(130)의 복수의 회절 격자들은 지향성 광빔들(102)의 적색 부분을 제공하도록 구성된 제 1 회절 격자를 포함할 수 있다. 또한, 회절 격자(130)의 복수의 회절 격자들은 지향성 광빔들(102)의 녹색 부분을 제공하도록 구성된 제 2 회절 격자를 포함할 수 있다. 또한, 회절 격자(130)의 복수의 회절 격자들은 지향성 광빔들(102)의 청색 부분을 제공하도록 구성된 제 3 회절 격자를 포함할 수 있다. 일부 실시 예들에서, 복수의 회절 격자들의 개개의 회절 격자들은 서로 중첩될 수 있다. 다른 실시 예들에서, 회절 격자들은 서로 인접하여, 예를 들어 어레이로서, 배열된 별개의 회절 격자들일 수 있다.
보다 일반적으로, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)는 각각이 복수의 회절 격자들(130)로부터의 회절 격자들(130)의 세트를 포함하는 멀티뷰 픽셀들(140)의 하나 이상의 예(instance)를 포함할 수 있다. 도 7b에 도시된 바와 같이, 멀티뷰 픽셀(140)을 구성하는 세트의 회절 격자들(130)은 상이한 격자 특성들을 가질 수 있다. 예를 들어, 멀티뷰 픽셀의 회절 격자들(130)은 서로 상이한 격자 방위들을 가질 수 있다. 특히, 멀티뷰 픽셀(140)의 회절 격자들(130)은 컬러 멀티뷰 이미지의 대응하는 뷰들의 세트에 의해 결정되거나 좌우되는 상이한 격자 특성들을 가질 수 있다. 예를 들어, 멀티뷰 픽셀(140)은 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)의 8개의 상이한 뷰들에 대응하는 8개의 회절 격자들(130)의 세트를 포함할 수 있다. 또한, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)는 복수의 멀티뷰 픽셀들(140)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 회절 격자들(130)의 세트들을 갖는 복수의 멀티뷰 픽셀들(140)이 있을 수 있고, 각각의 멀티뷰 픽셀들(140)은 8개의 상이한 뷰들 각각에서 2048 x 1024 픽셀들 중 상이한 하나에 대응한다.
일부 실시 예들에서, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)는 투명 또는 실질적으로 투명할 수 있다. 특히, 일부 실시 예들에서, 도광체(110) 및 이격된 복수의 회절 격자들(130)은 제 1 표면(110') 및 제 2 표면(110") 모두에 직교하는 방향으로 광이 도광체(110)를 통과할 수 있도록 한다. 따라서, 도광체(110) 및 보다 일반적으로 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)는 복수의 안내된 광빔들의 안내된 광빔들(112)의 일반적인 전파 방향(103)에 직교하는 방향으로 전파하는 광에 투명할 수 있다. 또한, 투명화(transparency)는, 적어도 부분적으로, 회절 격자들(130)의 실질적인 투명화에 의해 용이해질 수 있다.
본 명세서에 설명된 원리의 일부 실시 예들에 따라, 멀티뷰 디스플레이가 제공된다. 멀티뷰 디스플레이는 멀티뷰 디스플레이에 의해 제공되는 복수의 지향성 광빔들을 방출하도록 구성된다. 또한, 방출된 지향성 광빔들은 멀티뷰 디스플레이 내의 하나 이상의 멀티뷰 픽셀들에 포함된 복수의 회절 격자들의 격자 특성들에 기반하여 멀티뷰 디스플레이의 복수의 뷰들 영역들로 우선적으로 향할 수 있다. 또한, 회절 격자들은, 멀티컬러 멀티뷰 디스플레이의 컬러 멀티뷰 이미지의 뷰들의 세트 내 상이한 뷰들에 대한 상이한 시청(viewing) 방향들에 대응하는, 지향성 광빔들 내 상이한 주 각도 방향들을 생성할 수 있다. 일부 실시 예들에서, 멀티컬러 멀티뷰 디스플레이는 컬러 3D 또는 멀티뷰 이미지를 제공하거나 '디스플레이'하도록 구성된다. 다양한 예들에 따르면, 지향성 광빔들 중 상이한 것들은 컬러 멀티뷰 이미지와 관련된 상이한 '뷰들'의 개별 뷰 픽셀들에 대응할 수 있다. 예를 들어, 상이한 뷰들은 멀티컬러 멀티뷰 디스플레이에 의해 디스플레이되고 있는 컬러 멀티뷰 이미지에 정보의 '안경 불필요'(예를 들어, 무안경 입체(autostereoscopic)) 표현을 제공할 수 있다.
도 8은 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(200)의 블록도이다. 다양한 실시 예들에 따르면, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(200)는 상이한 뷰 방향들 내의 상이한 뷰들에 따라 컬러 멀티뷰 이미지를 디스플레이하도록 구성된다. 특히, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(200)에 의해 방출된 복수의 지향성 광빔들(202)은 컬러 멀티뷰 이미지를 디스플레이하는 데 이용되고, 상이한 뷰들의 컬러 픽셀들(즉, 컬러 뷰 픽셀들)에 대응할 수 있다. 지향성 광빔들(202)이 하나 이상의 멀티뷰 픽셀들(210)로부터 발산하는 화살표로서 도 8에 도시되었다. 또한, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(200)에 의해 제공될 수 있는 컬러 멀티뷰 이미지(16)의 제 1 뷰(14'), 제 2 뷰(14''), 및 제 3 뷰(14''')가 도 8에 도시되었다.
멀티뷰 픽셀들(210)의 하나와 관련된 지향성 광빔들(202)은 정적이거나 또는 준-정적(즉, 능동적으로 변조되지 않는)임에 유의한다. 대신에, 멀티뷰 픽셀들(210)은 그들이 조명되는 경우 지향성 광빔들(202)을 제공하거나 그들이 조명되지 않는 경우 지향성 광빔들(202)을 제공하지 않는다. 또한, 다양한 실시 예들에 따르면, 제공되는 지향성 광빔들(202)의 세기와 이들 지향성 광빔들(202)의 방향은 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(200)에 의해 디스플레이되고 있는 컬러 멀티뷰 이미지(16)의 픽셀들을 정의하는 반면, 지향성 광빔들(202)의 컬러는 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(200)의 선택 가능한 컬러에 의해 결정된다. 다양한 실시 예들에 따르면, 컬러 멀티뷰 이미지(16) 내에 디스플레이된 뷰들(14', 14'' 및 14''')은 정적이거나 또는 준-정적일 수 있다.
도 8에 도시된 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(200)는 멀티뷰 픽셀들(210)의 어레이를 포함한다. 어레이의 멀티뷰 픽셀들(210)은 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(200)의 복수의 상이한 뷰들을 제공하도록 구성된다. 다양한 실시 예들에 따르면, 어레이의 멀티뷰 픽셀(210)은 복수의 지향성 광빔들(202)을 회절적으로 커플 아웃시키거나 방출하도록 구성된 복수의 회절 격자들(212)을 포함한다. 복수의 지향성 광빔들(202)은, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(200)의 뷰들의 세트 내의 상이한 뷰들의 상이한 뷰들 방향들에 대응하는 주 각도 방향들을 가질 수 있다. 또한, 회절 격자들(212)의 격자 특성들은, 회절 격자들(212)에 입사되는 광빔들의 방사상 방향 또는 입사 광빔들을 제공하는 광원까지의 거리 또는 둘 다에 기반하여 변경되거나 선택될 수 있다. 일부 실시 예들에서, 회절 격자들(212) 및 멀티뷰 픽셀들(210)은, 전술한 바와 같이, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)의 회절 격자들(130) 및 멀티뷰 픽셀(140) 각각과 실질적으로 유사할 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같이, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(200)는 광을 안내하도록 구성된 도광체(220)를 더 포함한다. 일부 실시 예들에서, 도광체(220)는 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)와 관련하여 전술한 도광체(110)와 실질적으로 유사할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 멀티뷰 픽셀들(210), 또는 더 구체적으로는 여러 멀티뷰 픽셀들(210)의 회절 격자들(212)은, 도광체(220)로부터의 안내된 광(또는 대등하게는, 도시된 바와 같이, '안내된 광빔들 204')의 일부를 복수의 지향성 광빔들(202)로서 산란 또는 커플 아웃하도록 구성된다(즉, 안내된 광은 전술한 입사 광빔들일 수 있다). 특히, 멀티뷰 픽셀들(210)은 회절적 산란 또는 회절적 커플링에 의해 안내된 광(즉, 안내된 광빔들(204))의 일부를 산란 또는 커플 아웃시키기 위해 도광체(220)에 광학적으로 연결된다.
다양한 실시 예들에서, 회절 격자들의 격자 특성들은, 회절 격자들(212)에 입사된 안내된 광빔들(204)의 방사상 방향 또는 안내된 광빔들(204)을 제공하는 광원 사이의 거리 또는 둘 다에 기반하여, 또는 이들의 함수로서, 변경된다. 이러한 방식으로, 멀티뷰 픽셀 내 상이한 회절 격자들(212)로부터의 지향성 광빔들(202)은 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(200)에 의해 제공되는 컬러 멀티뷰 이미지의 뷰들의 픽셀들에 대응할 수 있다.
도 8에 도시된 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(200)는 멀티컬러 광원(230)을 더 포함한다. 멀티컬러 광원(230)은 광을 도광체(110)에 제공하도록 구성될 수 있다. 특히, 제공된 광(예를 들어, 도 8에서 멀티컬러 광원(230)으로부터 발산되는 화살표들로 도시된)은 도광체(110)에 의해 복수의 안내된 광빔들(204)로서 안내된다. 다양한 실시 예들에 따르면, 복수의 안내된 광빔들의 안내된 광빔들(204)은 선택 가능한 컬러(즉, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(200)의 선택 가능한 컬러)를 포함하고 도광체(220) 내에서 서로 상이한 방사상 방향들을 갖는다. 예를 들어, 일부 실시 예들에서, 안내된 광빔들(204)은 0이 아닌 전파 각도로 제공되고, 일부 실시 예들에서, 도광체(220) 내 안내된 광빔들(204)의 소정의 각도 확산을 제공하기 위한 시준 계수를 갖는다. 전술한 바와 같이, 다양한 실시 예들에 따르면, 멀티컬러 광원(230)은 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)의 멀티컬러 광원(들)(120)의 하나와 실질적으로 유사할 수 있다. 예를 들어, 멀티컬러 광원(230)은 도광체(220)의 입력 에지(edge)에 버트-결합될 수 있다. 멀티컬러 광원(230)은 상이한 방사상 방향들을 갖는 복수의 안내된 광빔들(204)을 제공하기 위해 팬(fan)-형상 또는 방사상 패턴으로 광을 방사할 수 있다. 또한, 멀티컬러 광원(230)은 멀티컬러 광원 내에서 서로 교착되는 복수의 상이한 컬러 광학 방출기들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 선택 가능한 컬러는 복수의 상이한 컬러 광학 방출기들에 의해 제공되는 광의 상이한 컬러들의 조합일 수 있다.
본 명세서에 설명된 원리의 다른 실시 예들에 따라, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이 동작 방법이 제공된다. 도 9는 본 명세서에 설명된 원리들에 일치하는 일 실시 예에 따른 일 예로서 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이 동작의 방법(300)의 흐름도를 도시한다. 다양한 실시 예들에 따르면, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이 동작의 방법(300)은 컬러 정적 멀티뷰 이미지의 디스플레이 및 컬러 준-정적 멀티뷰 이미지의 디스플레이 중 하나 또는 둘 다를 제공하기 위해 사용될 수 있다.
도 9에 도시된 바와 같이, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이 동작의 방법(300)은 광을 선택 가능한 컬러를 포함하는 복수의 안내된 광빔들로서 도광체를 따라 안내하는 단계를 포함하고, 복수의 안내된 광빔들의 안내된 광빔들은 공통의 원점 및 서로 상이한 방사상 방향들을 갖는다. 특히, 정의에 의하면, 복수의 안내된 광빔들의 안내된 광빔은 선택 가능한 컬러를 갖는다. 또한, 정의에 의하면, 안내된 광빔은 복수의 안내된 광빔들의 또 다른 안내된 광빔과는 상이한 전파의 방사상 방향을 갖는다. 또한, 정의에 의하면, 복수의 안내된 광빔들의 안내된 광빔들 각각은 공통 원점을 갖는다. 원점은, 일부 실시 예에서, 가상의 원점(예를 들어, 안내된 광빔의 실제 원점을 넘는 점)일 수 있다. 예를 들어, 원점은 도광체 바깥에 있을 수 있고 따라서 가상 원점일 수 있다. 일부 실시 예들에 따르면, 광이 안내되는(310) 도광체 및 그 내부에서 안내되는 선택 가능한 컬러를 포함하는 안내된 광빔들은, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)를 참조하여 전술한 바와 같이, 각각 도광체(110) 및 안내된 광빔들(112)과 실질적으로 유사할 수 있다.
도 9에 도시된 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이 동작의 방법(300)은 복수의 회절 격자들을 이용하여 컬러 멀티뷰 이미지를 나타내는 복수의 지향성 광빔들을 방출하는 단계(320)를 더 포함한다. 다양한 실시 예들에 따르면, 복수 회절 격자들의 회절 격자는 복수의 안내된 광빔들로부터의 광을 복수의 지향성 광빔들의 지향성 광빔으로서 회절적으로 산란 또는 커플 아웃시킨다. 또한, 산란 또는 커플 아웃된 지향성 광빔은 컬러 멀티뷰 이미지의 뷰 픽셀에 대응하는 주 각도 방향과 세기를 모두 갖는다. 특히, 방출하는 단계(320)에 의해 생성된 복수의 지향성 광빔들은 컬러 멀티뷰 이미지의 뷰들의 세트 내의 상이한 뷰 픽셀들에 대응하는 주 각도 방향들을 갖는다. 또한, 복수의 지향성 광빔들의 지향성 광빔들의 세기들은 컬러 멀티뷰 이미지의 여러 뷰 픽셀들의 세기들에 대응할 수 있다. 일부 실시 예들에서, 회절 격자들 각각은, 컬러 멀티뷰 이미지의 하나의 뷰 내의 특정 뷰 픽셀에 대응하는 단일 세기를 갖는, 단일 주 각도 방향으로의 단일 지향성 광빔을 제공한다. 지향성 광빔의 컬러는 선택 가능한 컬러에 의해 결정된다. 일부 실시 예들에서, 회절 격자는 복수의 회절 격자들(예를 들어, 서브-격자들)을 포함한다. 또한, 일부 실시 예들에서, 회절 격자들의 세트는 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이의 멀티뷰 픽셀로서 배열될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 방출된(320) 지향성 광빔들의 세기 및 주 각도 방향은 공통 원점에 대한 회절 격자의 위치에 기초하는(즉, 위치의 함수인) 회절 격자의 격자 특성에 의해 제어된다. 특히, 복수의 회절 격자들의 격자 특성들은, 회절 격자들에 입사한 안내된 광빔들의 방사상 방향들 또는 회절 격자들로부터 안내된 광빔들을 제공하는 멀티컬러 광원까지의 거리, 또는 둘 다에 기반하여 변경될 수 있거나, 또는 대등하게는 이들 중 적어도 하나의 함수일 수 있다.
일부 실시 예들에 따르면, 복수의 회절 격자들은 전술한 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)의 복수의 회절 격자들(130)과 실질적으로 유사할 수 있다. 또한, 일부 실시 예들에서, 방출된(320) 복수의 지향성 광빔들은 전술한 복수의 지향성 광빔들(102)과 실질적으로 유사할 수 있다. 예를 들어, 주 각도 방향을 제어하는 격자 특성은 회절 격자의 격자 피치 및 격자 방위 중 하나 또는 둘 모두를 포함할 수 있다. 또한, 회절 격자에 의해 제공되고 대응하는 뷰 픽셀의 세기에 대응하는 지향성 광빔의 세기는 회절 격자의 회절적 커플링 효율에 의해 결정될 수 있다. 즉, 일부 실시 예들에서, 세기를 제어하는 격자 특성은 회절 격자의 격자 깊이, 격자들의 크기 등을 포함할 수 있다.
도시된 바와 같이, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이 동작의 방법(300)은 복수의 안내된 광빔들로서 안내될 광을 멀티컬러 광원을 사용하여 제공하는 단계(330)를 더 포함한다. 특히, 광은 멀티컬러 광원을 이용하여 선택 가능한 컬러를 포함하고 전파의 복수의 상이한 방사상 방향들을 갖는 안내된 광빔들로서 도광체에 제공된다. 다양한 실시 예들에 따르면, 광을 제공(330)하는데 사용되는 멀티컬러 광원은 도광체의 측부에 위치되며, 멀티컬러 광원 위치는 복수의 안내된 광빔들의 공통 원점이다. 일부 실시 예들에서, 멀티컬러 광원은 전술한 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이(100)의 멀티컬러 광원(들)(120)과 실질적으로 유사할 수 있다.
특히, 멀티컬러 광원은 도광체의 에지 또는 측부에 버트-결합될 수 있다. 또한, 일부 실시 예들에서, 멀티컬러 광원은 공통 원점을 나타내는 점원(point source)에 근접할 수 있다. 또한, 일부 실시 예들에서, 멀티컬러 광원 내에서 서로 교착된 복수의 상이한 컬러 광학 방출기들을 포함하는 멀티컬러 광원을 이용하여 복수의 안내된 광빔들로서 안내될 광을 제공(330)한다.
일부 실시 예들(미도시)에서, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이 동작의 방법(300)은 선택 가능한 컬러를 생성하기 위해 복수의 상이한 컬러 광학 방출기들에 의해 제공(330)되는 광의 컬러들을 조합하는 단계를 더 포함한다. 광의 컬러들은 적색광, 청색광 및 녹색광을 포함할 수 있다. 컬러들을 조합함으로써 생성된 선택 가능한 컬러는 실질적으로 임의의 컬러(예를 들어, RGB 컬러 모델에 따른)일 수 있다.
일부 실시 예들(미도시)에서, 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이 동작의 방법(300)은 제 1 시간 기간 동안 제 1 복수의 광 안내된 광빔들을 안내하고 제 2 기간 동안 제 2 시간 기간 동안 제 2 복수의 안내된 광빔들을 안내함으로써 컬러 멀티뷰 이미지를 애니메이션화하는 단계를 더 포함한다. 제 1 복수의 안내된 광빔들은 제 2 복수의 안내된 광빔들의 공통 원점과는 상이한 공통 원점을 가질 수 있다. 예를 들어, 전술한 바와 같이, 광원은, 예를 들어 애니메이션을 제공하도록 구성된, 복수의 횡 방향으로 오프셋된 광원들을 포함할 수 있다. 일부 실시 예들에 따르면, 애니메이션은 제 1 및 제 2 시간 기간 동안 컬러 멀티뷰 이미지의 겉보기 위치에서의 시프트를 포함할 수 있다. 일부 실시 예들에서, 선택 가능한 컬러는 애니메이션화하는 동안에 또는 이와 별개로 상이한 미리 정의된 컬러들 사이에서 변경될 수 있다.
이상에서는, 서로 상이한 방사상 방향들을 갖는 안내된 광빔들로부터 컬러 정적 또는 준-정적 멀티뷰 이미지를 나타내는 복수의 지향성 광빔들을 제공하도록 구성된 회절 격자들을 갖는 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이 및 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이 동작의 방법의 예들 및 실시 예들이 설명되었다. 전술한 예들은 단지 본 명세서에 설명된 원리들을 나타내는 많은 구체적인 예들 중 일부를 예시하는 것임을 이해하여야 한다. 명백히, 당업자는 다음의 청구 범위에 의하여 정의되는 범위를 벗어나지 않고 수 많은 다른 구성들을 쉽게 고안할 수 있다.

Claims (20)

  1. 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이로서,
    광빔들을 안내하도록 구성된 도광체;
    상기 도광체 상의 입력 위치에 있고, 선택 가능한 컬러를 포함하고 서로 상이한 방사상 방향들을 갖는 복수의 안내된 괌빔들을 상기 도광체 내에 제공하도록 구성된 멀티컬러 광원; 및
    컬러 정적 멀티뷰 이미지를 나타내는 지향성 광빔들을 방출하도록 구성되고, 각각이 상기 복수의 안내된 광빔들의 안내된 광빔의 일부로부터 상기 컬러 정적 멀티뷰 이미지의 컬러 뷰 픽셀에 대응하는 컬러, 세기 및 주 각도 방향을 갖는 지향성 광빔을 제공하도록 구성된, 복수의 회절 격자들
    을 포함하는 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 멀티컬러 광원의 상기 입력 위치는 상기 도광체의 측부 상에 상기 측부의 대략 중간 지점에 있는
    멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 멀티컬러 광원은 광의 상이한 컬러들을 제공하도록 구성된 복수의 컬러 광학 방출기들을 포함하고,
    상기 복수의 컬러 광학 방출기들 중 광의 상기 상이한 컬러들 중 제 1 컬러를 제공하도록 구성된 컬러 광학 방출기들은 상기 복수의 컬러 광학 방출기들 중 광의 상기 상이한 컬러들 중 제 2 컬러를 제공하도록 구성된 컬러 광학 방출기들과 상기 멀티컬러 광원의 범위 내에서 교착되며,
    상기 선택 가능한 컬러는 광의 상기 상이한 컬러들의 조합을 포함하는
    멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 복수의 컬러 광학 방출기들은 적색 LED, 녹색 LED 및 청색 LED를 포함하고,
    광의 상기 상이한 컬러들은 적색광, 녹색광 및 청색광이며,
    상기 선택 가능한 컬러는 적색, 녹색, 청색 LED들의 상대적인 방출 세기에 의해 제어되는 적색, 녹색 및 청색 광의 조합인
    멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 회절 격자의 격자 특성은 상기 지향성 광빔의 상기 세기 및 상기 주 각도 방향을 결정하도록 구성되고,
    상기 격자 특성은 상기 도광체의 표면 상의 상기 회절 격자의 위치 및 상기 도광체의 측부 상의 상기 멀티컬러 광원의 상기 입력 위치 둘 다의 함수인
    멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 격자 특성은 상기 회절 격자의 격자 피치 및 상기 회절 격자의 격자 방위 중 하나 또는 둘 다를 포함하고,
    상기 격자 특성은 상기 회절 격자에 의해 제공되는 상기 지향성 광빔의 상기 주 각도 방향을 결정하도록 구성되는
    멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이.
  7. 제 5 항에 있어서,
    상기 격자 특성은 상기 회절 격자에 의해 제공되는 상기 지향성 광빔의 상기 세기를 결정하도록 구성되는 격자 깊이를 포함하는
    멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 회절 격자들은 상기 도광체의 광빔 방출 표면에 대향하는 상기 도광체의 표면 상에 위치하는
    멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 광원과 상기 도광체 사이의 시준기를 더 포함하고,
    상기 시준기는 상기 광원에 의해 방출된 광을 시준하도록 구성되며,
    상기 복수의 안내된 광빔들은 시준된 광빔들을 포함하는
    멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 도광체 상의 또 다른 횡 방향으로 오프셋된 입력 위치에 또 다른 멀티컬러 광원을 더 포함하고,
    상기 또 다른 멀티컬러 광원은 또 다른 복수의 안내된 광빔들을 제공하도록 구성되며,
    상기 복수의 안내된 광빔들과 상기 또 다른 복수의 안내된 광빔들은 서로 상이한 방사상 방향들을 갖고,
    상기 멀티컬러 광원과 상기 또 다른 멀티컬러 광원 간의 전환은 컬러 정적 멀티뷰 이미지를 애니메이션화하도록 구성되며,
    상기 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이는 준-정적 멀티컬러 멀티뷰 디스플레이인
    멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 도광체는 상기 도광체 내의 상기 복수의 안내된 광빔들의 안내된 광빔의 전파의 방향에 직교하는 방향으로 전파하는 광에 대해 투명한
    멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이.
  12. 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이로서,
    판 도광체;
    선택 가능한 컬러를 포함하고 상기 판 도광체 내에서 서로 상이한 방사상 방향들을 갖는, 복수의 안내된 광빔들을 제공하도록 구성된 멀티컬러 광원; 및
    컬러 정적 멀티뷰 이미지의 복수의 상이한 뷰들을 제공하도록 구성된 멀티뷰 픽셀들의 어레이를 포함하되,
    멀티뷰 픽셀은 상기 멀티뷰 픽셀의 컬러 뷰 픽셀들을 나타내는 지향성 광빔들을 제공하기 위해 상기 복수의 안내된 광빔들로부터의 광을 회절적으로 커플 아웃시키도록 구성된 복수의 회절 격자들을 포함하고,
    상기 복수의 회절 격자들의 회절 격자에 의해 제공되는 지향성 광빔의 주 각도 방향은 격자 특성의 함수이며,
    상기 격자 특성은 상기 회절 격자와 상기 광원의 상대적인 위치의 함수이고,
    상기 지향성 광빔의 컬러는 상기 선택 가능한 컬러에 의해 결정되는
    멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 멀티컬러 광원은 상기 멀티컬러 광원 내에서 서로 교착된 복수의 상이한 컬러 광학 방출기들을 포함하고,
    상기 선택 가능한 컬러는 상기 복수의 상이한 컬러 광학 방출기들에 의해 제공되는 광의 상이한 컬러들의 조합인
    멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이.
  14. 제 12 항에 있어서,
    상기 격자 특성은 상기 회절 격자의 격자 피치 및 격자 방위 중 하나 또는 둘 모두를 포함하는
    멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이.
  15. 제 12 항에 있어서,
    상기 회절 격자에 의해 제공되고 대응하는 뷰 픽셀의 세기에 대응하는 상기 지향성 광빔의 세기는, 상기 회절 격자의 회절적 커플링 효율에 의해 결정되는
    멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이.
  16. 제 12 항에 있어서,
    상기 도광체는 상기 도광체 내의 복수의 안내된 광빔들의 안내된 광빔의 전파 방향에 직교하는 방향에 투명한
    멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이.
  17. 멀티컬러 정적 멀티뷰 디스플레이 동작의 방법으로서,
    선택 가능한 컬러를 포함하는 복수의 안내된 광빔들을 도광체에서 안내하는 단계-상기 복수의 안내된 광빔들의 안내된 광빔들은 공통의 원점과 서로 상이한 방사상 방향들을 가짐-; 및
    복수의 회절 격자들을 이용하여 컬러 정적 멀티뷰 이미지를 나타내는 복수의 지향성 광빔들을 방출하는 단계-상기 복수의 회절 격자들의 회절 격자는 상기 복수의 안내된 광빔들로부터의 광을 상기 컬러 정적 멀티뷰 이미지의 뷰 픽셀에 대응하는 세기 및 주 각도 방향을 갖는 상기 복수의 지향성 광빔들의 지향성 광빔으로서 회절적으로 커플링 아웃시킴-;
    를 포함하고,
    상기 방출된 지향성 광빔의 상기 세기 및 주 각도 방향은 상기 공통 원점에 대한 상기 회절 격자의 위치에 기초한 상기 회절 격자의 격자 특성에 의해 제어되고,
    상기 지향성 광빔의 컬러는 상기 선택 가능한 컬러에 의해 결정되는
    방법.
  18. 제 17 항에 있어서,
    멀티컬러 광원 내에서 서로 교착되는 복수의 상이한 컬러 광학 방출기들을 포함하는 상기 멀티컬러 광원을 이용하여 상기 복수의 안내된 광빔들로서 안내될 광을 제공하는 단계를 더 포함하고,
    상기 멀티컬러 광원은 상기 도광체의 측부에 위치되며,
    상기 멀티컬러 광원의 위치는 상기 복수의 안내된 광빔들의 상기 공통 원점인
    방법.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 선택 가능한 컬러를 생성하기 위해 상기 복수의 상이한 컬러 광학 방출기들에 의해 제공되는 광의 컬러들을 조합하는 단계를 더 포함하고,
    상기 광의 컬러들은 적색광, 청색광 및 녹색광을 포함하는
    방법.
  20. 제 17 항에 있어서,
    제 1 시간 기간 동안 제 1 복수의 광 안내된 광빔들을 안내하고 제 2 시간 기간 동안 제 2 복수의 안내된 광빔들을 안내함으로써 상기 컬러 정적 멀티뷰 이미지를 애니메이션화하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제 1 복수의 안내된 광빔들은 상기 제 2 복수의 안내된 광빔들의 공통 원점과는 상이한 공통 원점을 가지며,
    애니메이션은 상기 제 1 및 제 2 시간 기간 동안 상기 컬러 정적 멀티뷰 이미지의 겉보기 위치에서의 시프트를 포함하는
    방법.
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3688369A4 (en) 2017-09-28 2021-04-28 LEIA Inc. GRID-COUPLED LIGHT GUIDE, DISPLAY SYSTEM AND PROCESS WITH OPTICAL CONCENTRATION
CN109239965B (zh) * 2018-09-30 2021-11-23 京东方科技集团股份有限公司 一种显示器件及其控制方法
CN118043727A (zh) * 2021-09-25 2024-05-14 镭亚股份有限公司 静态彩色多视图显示器和方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007043228A1 (ja) * 2005-10-14 2007-04-19 Sharp Kabushiki Kaisha 照明装置およびこれに用いられる光源装置、並びに前記照明装置を備えた液晶表示装置
JP2015531075A (ja) * 2012-05-31 2015-10-29 レイア インコーポレイテッド 指向性バックライト

Family Cites Families (61)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0731332B2 (ja) 1986-03-04 1995-04-10 古河電気工業株式会社 平面表示装置
JPH05232519A (ja) 1991-02-14 1993-09-10 Ibiden Co Ltd 光偏向素子
US5239452A (en) * 1991-10-08 1993-08-24 Chen Liang Ming Color changing lamp
JP3283582B2 (ja) 1992-08-28 2002-05-20 凸版印刷株式会社 回折格子アレイおよびそれを用いた立体像表示装置
JPH06332354A (ja) 1993-05-20 1994-12-02 Toppan Printing Co Ltd 複数画像同時表示ディスプレイ
JPH07162026A (ja) 1993-12-06 1995-06-23 Canon Inc 分波機能を有する光検出装置
JPH11133255A (ja) 1997-10-30 1999-05-21 Fujitsu Ltd 光モニタデバイス及びその装置
JP2986773B2 (ja) * 1998-04-01 1999-12-06 嶋田プレシジョン株式会社 点光源用の導光板
DE69912759T2 (de) 1998-04-02 2004-09-30 Elop Electro-Optics Industries Ltd. Optische holographische Vorrichtung
JP2000267041A (ja) 1999-03-16 2000-09-29 Fuji Xerox Co Ltd 頭部搭載型カラー映像投影装置、カラーホログラム光学素子、およびカラーホログラム光学素子の製造方法
JP4348806B2 (ja) 1999-12-20 2009-10-21 ソニー株式会社 光学装置
JP2002031788A (ja) 2000-07-18 2002-01-31 Sony Corp 光学装置
NZ521505A (en) 2002-09-20 2005-05-27 Deep Video Imaging Ltd Multi-view display
JP2004302186A (ja) 2003-03-31 2004-10-28 Mitsubishi Electric Corp 携帯情報端末
JP4470388B2 (ja) * 2003-04-16 2010-06-02 凸版印刷株式会社 導光板、それを用いた照明装置および表示装置
JP2005062692A (ja) 2003-08-19 2005-03-10 Internatl Business Mach Corp <Ibm> カラー表示装置、光学素子、およびカラー表示装置の製造方法
US7369584B2 (en) 2003-12-31 2008-05-06 Symbol Technologies, Inc. Laser projection display
EP1754382B1 (en) 2004-05-26 2010-09-01 Tibor Balogh Method and apparatus for generating 3d images
WO2007042852A1 (en) 2005-10-13 2007-04-19 Nokia Corporation Illumination method for displaying different graphical layouts
KR100643583B1 (ko) 2005-11-10 2006-11-10 루미마이크로 주식회사 메탈 pcb를 이용한 다색 발광소자 모듈 및 그 제조방법
JP2007145158A (ja) 2005-11-28 2007-06-14 Fujitsu Ten Ltd 車載用表示装置及びその表示制御方法
US7714368B2 (en) 2006-06-26 2010-05-11 Aptina Imaging Corporation Method and apparatus providing imager pixel array with grating structure and imager device containing the same
CN101501391B (zh) 2006-07-03 2011-10-12 诺基亚公司 在包括用户界面照明的装置中改变图形
JP2010508553A (ja) 2006-10-31 2010-03-18 オーワイ モディネス エルティディ. 発光装置のための光取り出し構造
WO2008081071A1 (en) 2006-12-28 2008-07-10 Nokia Corporation Light guide plate and a method of manufacturing thereof
JP4614177B2 (ja) * 2007-03-28 2011-01-19 パイオニア株式会社 情報記録媒体
US20110141395A1 (en) 2008-07-22 2011-06-16 Sharp Kabushiki Kaisha Backlight unit and liquid crystal display device
US20120113678A1 (en) 2009-04-16 2012-05-10 Koninklijke Philips Electronics N.V. light guide apparatus
US9121979B2 (en) 2009-05-29 2015-09-01 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Illumination devices and methods of fabrication thereof
JP5659589B2 (ja) 2010-07-13 2015-01-28 株式会社ニコン 表示装置および制御方法
EP2662851A4 (en) 2011-08-12 2014-08-06 Fujikura Ltd LIGHT EMITTING DEVICE
KR101835058B1 (ko) 2011-08-12 2018-03-06 엘지디스플레이 주식회사 광학적 회절을 이용한 무안경 방식의 입체 영상 표시장치
EP2929527B1 (en) * 2011-12-06 2020-11-18 E- Vision Smart Optics, Inc. Systems, devices, and/or methods for providing images
US9389415B2 (en) 2012-04-27 2016-07-12 Leia Inc. Directional pixel for use in a display screen
US9459461B2 (en) 2012-05-31 2016-10-04 Leia Inc. Directional backlight
US9201270B2 (en) 2012-06-01 2015-12-01 Leia Inc. Directional backlight with a modulation layer
RU2015108651A (ru) 2012-08-13 2016-10-10 Байер Матириальсайенс Аг Светопроводящая панель с отводящими элементами
WO2014051623A1 (en) 2012-09-28 2014-04-03 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Directional waveguide-based backlight for use in a multivew display screen
US9298168B2 (en) * 2013-01-31 2016-03-29 Leia Inc. Multiview 3D wrist watch
WO2015016844A1 (en) 2013-07-30 2015-02-05 Leia Inc. Multibeam diffraction grating-based backlighting
CN105917277B (zh) * 2014-01-07 2020-04-17 视瑞尔技术公司 用于全息重建的显示设备
FR3022642B1 (fr) * 2014-06-24 2017-11-24 Commissariat Energie Atomique Dispositif de projection d'une image
US20160033784A1 (en) 2014-07-30 2016-02-04 Tapani Levola Optical Components
WO2016018314A1 (en) * 2014-07-30 2016-02-04 Leia Inc. Multibeam diffraction grating-based color backlighting
US9557466B2 (en) * 2014-07-30 2017-01-31 Leia, Inc Multibeam diffraction grating-based color backlighting
JP5861797B1 (ja) * 2014-10-06 2016-02-16 オムロン株式会社 光デバイス
CN104460115B (zh) * 2014-12-31 2017-09-01 苏州大学 一种多视角像素指向型背光模组及裸眼3d显示装置
JP6824171B2 (ja) * 2015-01-10 2021-02-10 レイア、インコーポレイテッドLeia Inc. 制御された回折カップリング効率を有する回折格子ベースの背面照明
ES2959422T3 (es) 2015-01-10 2024-02-26 Leia Inc Guía de luz acoplada a red
JP6638274B2 (ja) 2015-01-13 2020-01-29 オムロン株式会社 光デバイス及び光システム
DE102015100513A1 (de) * 2015-01-14 2016-07-14 Leonhard Kurz Stiftung & Co. Kg Verfahren und Master zum Herstellen eines Volumenhologramms
US10701349B2 (en) * 2015-01-20 2020-06-30 Misapplied Sciences, Inc. Method for calibrating a multi-view display
EP3292432B1 (en) 2015-04-23 2023-06-28 LEIA Inc. Dual light guide grating-based backlight and electronic display using same
JP6524839B2 (ja) * 2015-07-29 2019-06-05 オムロン株式会社 光デバイス
EP3344917B1 (en) 2015-09-05 2024-04-03 LEIA Inc. Angular subpixel rendering multiview display using shifted multibeam diffraction gratings
JP6917378B2 (ja) 2015-09-17 2021-08-11 ファゾム・オプティクス・インコーポレイテッド マルチビューディスプレイ並びに関連するシステム及び方法
CN105487239B (zh) 2015-11-13 2018-03-02 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 指向性彩色滤光片和裸眼3d显示装置
EP3566003B1 (en) 2017-01-06 2023-11-15 LEIA Inc. Static multiview display and method
CN110366375A (zh) 2017-03-07 2019-10-22 摩讯奈兹以色列有限公司 具有自动个人及团队表现统计数据提取的足球智能鞋类品
CN110520671B (zh) 2017-04-04 2022-04-26 镭亚股份有限公司 多层多视图显示器及方法
CN111801526B (zh) 2018-03-01 2023-06-02 镭亚股份有限公司 采用准直的被引导的光的静态多视图显示器及方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007043228A1 (ja) * 2005-10-14 2007-04-19 Sharp Kabushiki Kaisha 照明装置およびこれに用いられる光源装置、並びに前記照明装置を備えた液晶表示装置
JP2015531075A (ja) * 2012-05-31 2015-10-29 レイア インコーポレイテッド 指向性バックライト

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