RU2442198C2 - Автостереоскопическое устройство отображения, использующее матрицы управляемых жидкокристаллических линз для переключения режимов 3d/2d - Google Patents

Автостереоскопическое устройство отображения, использующее матрицы управляемых жидкокристаллических линз для переключения режимов 3d/2d Download PDF

Info

Publication number
RU2442198C2
RU2442198C2 RU2008139308/28A RU2008139308A RU2442198C2 RU 2442198 C2 RU2442198 C2 RU 2442198C2 RU 2008139308/28 A RU2008139308/28 A RU 2008139308/28A RU 2008139308 A RU2008139308 A RU 2008139308A RU 2442198 C2 RU2442198 C2 RU 2442198C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
refractive index
transparent layer
lenticular
optically transparent
display panel
Prior art date
Application number
RU2008139308/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008139308A (ru
Inventor
Виллем Л. ЭЙЗЕРМАН (NL)
Виллем Л. ЭЙЗЕРМАН
ЗВАРТ Сибе Т. ДЕ (NL)
ЗВАРТ Сибе Т. ДЕ
Мартен СЛЕЙЙТЕР (NL)
Мартен СЛЕЙЙТЕР
Original Assignee
Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Publication of RU2008139308A publication Critical patent/RU2008139308A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2442198C2 publication Critical patent/RU2442198C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/26Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type
    • G02B30/27Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type involving lenticular arrays
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/26Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type
    • G02B30/27Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type involving lenticular arrays
    • G02B30/28Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type involving lenticular arrays involving active lenticular arrays
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/133526Lenses, e.g. microlenses or Fresnel lenses
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/302Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays
    • H04N13/305Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays using lenticular lenses, e.g. arrangements of cylindrical lenses
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/356Image reproducers having separate monoscopic and stereoscopic modes
    • H04N13/359Switching between monoscopic and stereoscopic modes

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)
  • Stereoscopic And Panoramic Photography (AREA)

Abstract

Устройство переключается между режимами 2D и 3D и содержит панель (3) отображения и линзообразное средство (9). Линзообразное средство содержит матрицу линзообразных элементов (11), которые содержат двулучепреломляющий электрооптический материал (23). Материал (23) прилегает к оптически прозрачному слою (21), при этом показатель преломления двулучепреломляющего электрооптического материала (23) допускает переключение избирательным приложением электрического поля для задания 2D и 3D режимов. Оптически прозрачный слой (21) имеет обратную линзообразную структуру и содержит двулучепреломляющий материал. В режиме 2D оптически прозрачный слой (21) имеет по существу такой же показатель преломления обыкновенной волны и необыкновенной волны, как двулучепреломляющий электрооптический материал (23). В режиме 3D изменение показателя преломления задается на имеющей форму линзы границе между двулучепреломляющим электрооптическим материалом (23) матрицы линзообразных элементов (11) и оптически прозрачным слоем (21). 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Это изобретение относится к автостереоскопическому устройству отображения, которое содержит панель отображения, содержащую матрицу пикселей отображения, для создания изображения, и линзообразное средство, скомпонованное поверх панели отображения, и через которое видны пиксели отображения.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Известное автостереоскопическое устройство отображения содержит двумерную жидкокристаллическую панель отображения, содержащую матрицу строк и столбцов пикселей отображения, действующих в качестве пространственного оптического модулятора для создания изображения. Матрица вытянутых линзообразных элементов, проходящих параллельно один другому, накрывает матрицу пикселей отображения, и пиксели отображения наблюдаются через эти линзообразные элементы. Линзообразные элементы предусмотрены в качестве полотна элементов, каждый из которых содержит вытянутый полуцилиндрический линзовый элемент. Линзообразные элементы проходят в направлении столбцов панели отображения, причем каждый линзообразный элемент перекрывает соответственную группу из двух или более соседних столбцов пикселей отображения.
В компоновке, например, в которой каждый линзообразный элемент ассоциативно связан с двумя столбцами пикселей отображения, пиксели отображения в каждом столбце предоставляют вертикальную вырезку соответственного двумерного подызображения. Линзообразное полотно направляет эти две вырезки и соответствующие вырезки из столбцов пикселей отображения, ассоциативно связанных с другими линзообразными элементами, в левый и правый глаза пользователя, расположенного перед полотном, так что пользователь наблюдает единое стереоскопическое изображение. Полотно линзообразных элементов, таким образом, обеспечивает функцию направленного вывода света.
В других компоновках каждый линзообразный элемент ассоциативно связан с группой, скажем, из четырех или более смежных пикселей отображения в направлении строки. Соответствующие столбцы пикселей отображения в каждой группе скомпонованы надлежащим образом для обеспечения вертикальной вырезки из соответствующего двумерного подызображения. По мере того как голова пользователя перемещается слева направо, воспринимается последовательность следующих один за другим разных стереоскопических видов, например, создающих впечатление осматривания.
Вышеописанное устройство обеспечивает эффектное трехмерное отображение изображения. Однако будет приниматься во внимание, что, для того чтобы обеспечивать стереоскопические виды, есть неизбежная потеря разрешения в горизонтальном направлении устройства. Эта потеря в разрешении неприемлема для определенных применений, таких как отображение символов мелкого текста для просмотра с коротких расстояний или графические приложения, нуждающиеся в высоком разрешении. По этой причине было предложено предоставить автостереоскопическое устройство отображения, которое выполнено с возможностью переключения между двумерным (2D) режимом и трехмерным (3D, стереоскопическим) режимом. Такое устройство описано в US-A-6,069,650, полное содержание которой включено в материалы настоящей заявки посредством ссылки. В этом устройстве разные группы пикселей, образующих одну или более стереоскопических пар, видятся соответствующими глазами наблюдателя через линзообразные элементы. Линзообразные элементы включают в себя электрооптический материал, имеющий показатель преломления, допускающий переключение, для того чтобы дать возможность устранения преломляющего действия линзообразных элементов.
В двумерном режиме линзообразные элементы устройства переключения работают в режиме ″пропускания″, то есть они действуют почти таким же образом, как действовало бы плоское полотно из оптически прозрачного материала. Получающееся в результате отображение изображения имеет высокое разрешение, равное собственному разрешению панели отображения, которое пригодно для отображения символов мелкого текста с коротких расстояний просмотра. Двумерный режим отображения, конечно, не может обеспечивать стереоскопическое изображение.
В трехмерном режиме линзообразные элементы устройства переключения обеспечивают функцию направленнего вывода света, как описано выше. Получающееся в результате отображение изобретения способно к выдаче стереоскопических изображений, но также страдает от неизбежной потери в разрешении, упомянутой выше.
Для обеспечения переключаемых режимов отображения линзообразные элементы устройства переключения используют электрооптический материал, такой как жидкокристаллический материал, имеющий показатель преломления, который обеспечивает переключение между двумя разными значениями для поляризованного света. Устройство в таком случае переключается между режимами прикладыванием надлежащего электрического потенциала к слоям электродов, предусмотренным над и под линзообразными элементами. Электрический потенциал меняет показатель преломления линзообразных элементов относительно такового у смежного оптически прозрачного слоя. В качестве альтернативы смежный оптически прозрачный слой может быть сформирован из электрооптического материала с тем же результатом, что показатель преломления линзообразных элементов меняется по отношению к оптически прозрачному слою.
Однако испытывались проблемы с нежелательными артефактами отображения в режиме 2D, при просмотре под косыми углами. При таких углах в выходном сигнале отображения присутствует видимая структура, которая выглядит связанной со структурой линзообразного полотна, тогда как никакая такая структура не видна при просмотре под прямым углом к плоскости панели отображения и линзообразной матрице.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Согласно одному из аспектов настоящего изобретения предложено переключаемое автостереоскопическое устройство отображения, содержащее панель отображения и линзообразное средство, скомпонованное поверх панели отображения, линзообразное средство содержит матрицу линзообразных элементов, которые содержат электрооптический материал, прилегающий к оптически прозрачному слою, показатель преломления электрооптического материала обеспечивает переключение при избирательном приложении электрического поля, и при этом оптически прозрачный слой содержит двоякопреломляющий материал.
Как раньше, показатель преломления электрооптического материала является переключаемым для обеспечения двух состояний у линзообразного средства: например, в одном из которых обеспечивается действие по направлению вывода света и, например, в одном из которых действие по направлению вывода света устранено. Таковые являются режимами 2D и 3D работы.
Формированием оптически прозрачного слоя линзообразного средства из двоякопреломляющего материала достигается значительное улучшение в уменьшении вышеупомянутых нежелательных артефактов отображения в изображениях режима 2D под косыми углами.
Предпочтительно оптически прозрачный слой имеет по существу такой же показатель преломления обыкновенной волны и необыкновенной волны, как у электрооптического материала.
Оптически прозрачный слой предпочтительно содержит тело линзы в виде полотна или пластины, на которой сформированы матричные линзообразные элементы. Каждый линзообразный элемент может быть задан углублением в теле, имеющем форму линзы, например полуцилиндрическим углублением, содержащим электрооптический материал.
Предполагается, что нежелательные артефакты отображения обусловлены тем обстоятельством, что в известном устройстве показатель преломления оптически прозрачного слоя для световых лучей, проходящих в целом перпендикулярно к плоскости слоя, отличен от показателя преломления для световых лучей, проходящих под косым углом, например 45 градусов, по отношению к плоскости слоя. В режиме отображения 2D и с молекулами жидкокристаллического (LC) материала, ориентированными перпендикулярно плоскости слоя, благодаря подходящему прикладыванию напряжения к ним, в таком случае для световых лучей, перпендикулярных слою, показатель преломления LC-материала и слоя согласуются надлежащим выбором соответственных материалов. Однако для наклонных световых лучей эффективный показатель преломления LC-материала не равен обыкновенному показателю преломления (типично около 1,5), но лежит между обыкновенным и необыкновенным показателем преломления (типично около 1,7). Следовательно, лучи будут преломляться на кривой поверхности линзы между LC-материалом и слоем. Считается, что это должно вызывать структуру отображения артефактов, видимую наблюдателю под косым углом к устройству отображения. Природа структуры отображения артефактов выглядит связанной с физической структурой линзообразного средства. Эти эффекты устраняются, по меньшей мере до некоторой степени, улучшением согласования показателей преломления между LC-материалом и материалом слоя, благодаря обеспечению двоякопреломляющего материала для такого слоя.
Оптически прозрачный слой предпочтительно содержит смесь LC-материала и отверждающийся полимер, например отверждающийся ультрафиолетом (UV) полимер.
Оптически прозрачный слой предпочтительно имеет эффективный показатель преломления между 1,50 и 1,55 (а более предпочтительно, между 1,52 и 1,54) в направлении под прямым углом к поверхности панели отображения. Это согласует показатель преломления LC-материала в том же самом направлении в режиме 2D. Оптически прозрачный слой предпочтительно имеет эффективный показатель преломления между 1,55 и 1,70 в направлении, смещенном на 45 градусов в латеральном направлении от нормали к поверхности панели отображения. Таким образом, показатель преломления является большим для наклонного света, чтобы согласовывать двойное преломление в LC-слое в режиме 2D.
Оптически прозрачный слой, таким образом, предпочтительно содержит двоякопреломляющий материал, имеющий двойное преломление между первым направлением, перпендикулярным к поверхности панели отображения, и вторым латеральным направлением, смещенным в сторону от перпендикулярного направления.
Электрооптический материал предпочтительно является допускающим переключение, чтобы задать режимы 2D и 3D работы устройства отображения. Оптически прозрачный слой имеет по существу такой же обыкновенный и необыкновенный показатель преломления, как электрооптический материал, при работе в режиме 2D работы.
Изобретение также предусматривает способ управления переключаемым автостереоскопическим устройством отображения, устройство содержит панель отображения и линзообразное средство, скомпонованное поверх панели отображения, способ содержит:
- в режиме 3D: переключение показателя преломления электрически переключаемого оптического материала линзообразных элементов прикладыванием электрического поля, чтобы, тем самым, задавать изменение показателя преломления на имеющей форму линзы границе между электрически переключаемым оптическим материалом и оптически прозрачным слоем; и
- в режиме 2D: переключение показателя преломления электрически переключаемого оптического материала, чтобы, тем самым, не задавать по существу никакого изменения показателя преломления на имеющей форму линзы границе, оптически прозрачный слой содержит двоякопреломляющий материал, из условия чтобы не было по существу никакого изменения показателя преломления для всех направлений по имеющей форму линзы границе.
Дополнительные признаки и преимущества настоящего изобретения будут становиться очевидными по прочтению последующего описания предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения, приведенных только в качестве примера, и со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
фиг.1 - схематический вид в перспективе известного из уровня техники автостереоскопического устройства отображения, к которому может быть применено настоящее изобретение;
фиг.2 - детализированный схематический вид элемента известного из уровня техники устройства отображения, показанного на фиг.1;
фиг.3А и 3B используются для пояснения принципа работы известного из уровня техники устройства отображения, показанного на фиг.1;
фиг.4 - схематический вид в разрезе двух типичных линзообразных элементов в устройстве по фиг.1, изображающий оптические эффекты при работе; и
фиг.5 - вид, подобный таковому по фиг.4, части линзообразной матрицы в варианте осуществления устройства отображения согласно настоящему изобретению.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Переключаемые устройства отображения, содержащие видимую область отображения, которые могут переключаться между двумерным режимом отображения и трехмерным режимом отображения, известны. Переключение между режимами достигается прикладыванием электрического поля к матрице линзовых элементов, сформированных из электрооптического материала, такого как LC-материал. В двухмерном режиме линзовые элементы ведут себя, как если бы они были обыкновенным полотном прозрачного материала. В трехмерном режиме линзовые элементы обеспечивают функцию направления вывода света для возможности восприятия стереоскопического изображения.
Фиг.1 - схематический вид в перспективе известного из уровня техники переключаемого автостереоскопического устройства 1 отображения и к которому может быть применено настоящее изобретение. Устройство 1 отображения показано в увеличенном виде.
Известное устройство 1 содержит жидкокристаллическую панель 3 отображения типа активной матрицы, которая действует в качестве пространственного модулятора света для создания отображения. Панель 3 отображения содержит ортогональную матрицу пикселей 5 отображения, скомпонованных в строках и столбцах. Ради ясности только небольшое количество пикселей 5 отображения показано на фигуре. На практике панель 3 отображения может содержать около одной тысячи строк и нескольких тысяч столбцов пикселей 5 отображения.
Структура жидкокристаллической панели 3 отображения вполне традиционна. В частности, панель 3 содержит пару расположенных на расстоянии друг от друга прозрачных стеклянных подложек, между которыми предусмотрен ориентированный твист-нематический или другой жидкокристаллический материал. Подложки несут схему прозрачных электродов из оксида индия и олова (ITO) на своих лицевых поверхностях. Поляризующие линзы также предусмотрены на наружных поверхностях подложек.
Каждый пиксель 5 отображения содержит встречно включенные электроды на подложках с промежуточным жидкокристаллическим материалом между ними. Форма и расположение пикселей 5 отображения определяются формой и расположением электродов. Пиксели 5 отображения расположены с равными интервалами один от другого через промежутки.
Каждый пиксель 5 отображения ассоциативно связан с коммутационным элементом, таким как тонкопленочный транзистор (TFT) или тонкопленочный диод (TFD). Пиксели отображения управляются, чтобы создавать отображение посредством обеспечения сигналов адресации на коммутационные элементы, а подходящие схемы адресации будут известны специалистам в данной области техники.
Промежутки между пикселями 5 отображения покрыты непрозрачной черной маской. Маска предусмотрена в виде сетки светопоглощающего материала. Маска покрывает коммутационные элементы и определяет отдельные области пикселей отображения.
Панель 3 отображения подсвечивается источником 7 света, в этом случае содержащим плоскую лампу подсветки, проходящую по площади матрицы пикселей отображения. Свет из источника 7 света направляется через панель 3 отображения с отдельными пикселями 5 отображения, приводимыми в действие для модуляции света и создания отображения.
Устройство 1 отображения также содержит линзообразное средство, содержащее компоновку 9 линзообразных элементов, расположенных поверх стороны вывода отображения панели 3 отображения, каковая компоновка является управляемой для избирательного выполнения функции формирования вида. Компоновка 9 линзообразных элементов содержит матрицу линзообразных элементов 11, проходящих параллельно один другому, только один из которых показан с увеличенными размерами ради ясности.
Компоновка 9 линзообразных элементов более подробно схематически показана на фиг.2. Компоновка 9 показана в увеличенном виде.
Со ссылкой на фиг.2, может быть видно, что компоновка 9 линзообразных элементов содержит пару прозрачных стеклянных подложек 13, 15 с прозрачными слоями 17, 19 электродов, сформированными из оксидов индия и олова (ITO), предусмотренными на их лицевых поверхностях. Каждый слой 17, 19 электродов выполнен в виде множества параллельных вытянутых электродов, и электроды соответственных разных слоев 17, 19 скомпонованы перпендикулярно один другому. Вытянутые электроды скомпонованы с небольшими промежутками между ними, чтобы дать им возможность адресоваться раздельно.
Оптически прозрачный слой 21, составляющий линзообразное тело и в форме полотна или пластины, имеющей обратную линзообразную структуру, предусмотрен между подложками 13, 15 прилегающим к верхней одной из подложек 13. Линзообразное тело 21 изготавливается из пластмассового материала с использованием технологии репликации. Нематический жидкокристаллический материал 23 также предусмотрен между подложками 13, 15 прилегающим к нижней одной из подложек 15. Обратная линзообразная структура линзообразного тела 21 заставляет жидкокристаллический материал 23 принимать параллельные вытянутые полуцилиндрические линзообразные формы между линзообразным телом 21 и нижней подложкой 15, как показано на фигуре. Поверхности обратной линзообразной структуры тела 21 и нижней подложки 15, которые находятся в контакте с жидкокристаллическим материалом 23 также снабжены ориентационным слоем 25 и 26 для ориентации жидкокристаллического материала 23.
При использовании известное переключаемое устройство 1 отображения, показанное на фиг.1, выполнено с возможностью обеспечения вывода отображения, дискретные участки которого могут переключаться, в одиночку либо в сочетании, между двумерным (2D) и трехмерным (3D) режимами отображения. Таким образом, одно или более окон двумерного изображения могут быть предоставлены в зоне трехмерного отображения.
Переключаемость дискретных участков вывода отображения между режимами достигается прикладыванием электрического поля к линзообразным элементам, сформированным из жидкокристаллического материала 23. Это электрическое поле формируется приложением электрического потенциала к электродам электродных слоев 17, 19.
Электрический потенциал прикладывается к выбранному количеству соседних из вытянутых электродов в каждом слое 17, 19 электродов. Выбор верхних электродов определяет высоту окна отображения, которое должно переключаться, а выбор нижних электродов определяет ширину окна отображения, которое должно переключаться.
В противоположность структуре, как показано, электроды 17 и 19 каждый могут быть одиночными электродами, непрерывно проходящими поверх матрицы пикселей и функционирующими при приложении к ним подходящих напряжений, для переключения вывода отображения во всей его полноте между режимами отображения 2D и 3D.
Приложенный электрический потенциал заставляет линзообразные элементы на выбранном участке области отображения переключаться между поддержанием и сведением на нет функции направления вывода света, которая далее будет пояснена со ссылкой на фиг.3А и 3B. Вследствие его статической диэлектрической анизотропии ориентация LC-материала может управляться благодаря приложенному электрическому полю. В оптическом режиме работы также существует диэлектрическая анизотропия, и показатель преломления LC-материала является зависимым от относительной диэлектрической проницаемости. LC-материал имеет обыкновенный и необыкновенный показатель преломления, первый является применимым для света с поляризацией электрического поля, перпендикулярной директору, а последний является применимым для света с поляризацией электрического поля, параллельной директору.
Фиг.3А - схематический вид в разрезе участка компоновки 9 линзообразных элементов, когда никакой электрический потенциал не приложен к электродам. Здесь направления отпечатков ориентационных слоев 25 и 26 и поляризации света отображения направлены по аппликате (Z-направление). Как результат, действующая линза, хотя и будучи оптически двоякопреломляющей, может быть приблизительно рассмотрена в качестве изотропной линзы с показателем преломления, соответствующим необыкновенному показателю преломления LC-материала. В этом состоянии показатель преломления жидкокристаллического материала 23 для линейно поляризованного света, выдаваемого панелью отображения, является существенно более высоким, чем таковой у тела 21, и линзообразные формы поэтому обеспечивают функцию направления вывода света, как проиллюстрировано.
Фиг.3B - схематический вид в разрезе участка компоновки 9 линзообразных элементов, когда переменный электрический потенциал приблизительно в 50 вольт приложен к электродам. Электрическое поле создается в направлении по ординате (Y-направление), а молекулы LC ориентированы по линиям поля. Как результат, директор направлен по ординате. Направление поляризации света из панели отображения является линейно поляризованным. Если поляризация отображения направлена по аппликате (Z-направление), действующая линза будет иметь обыкновенный показатель преломления, и свет не будет преломляться, поскольку есть совпадение показателей преломления между LC-материалом и линзообразным телом 21. В этом состоянии поэтому показатель преломления LC-материала 23 для света линейной поляризации, выдаваемого панелью отображения, является по существу таким же, как таковой обратной линзообразной структуры тела 21, так что функция направления вывода света линзообразных форм сводится на нет, как проиллюстрировано. Таким образом, матрица действует практически в режиме «пропускания».
При сохранении функции направления вывода света, как показано на фиг.3А, линзообразные элементы, определенные LC-материалом 23, действуют в качестве выпуклых цилиндрических линз, и обеспечивают разные изображения, или виды, из панели 3 отображения в глаза пользователя, расположенного перед устройством 1 отображения. Таким образом, может обеспечиваться трехмерное изображение.
Если функция направления вывода света не поддерживается, как показано на фиг.3B, линзообразные элементы, определенные жидкокристаллическим материалом 23, действуют, как если бы они были плоским полотном таких, как выпуклые цилиндрические линзы. Таким образом, может обеспечиваться двумерное изображение высокого разрешения, использующее полное собственное разрешение панели 3 отображения.
Управление электрическими потенциалами для переключения между режимами отображения выдается на электроды компоновки 9 линзообразных элементов контроллером 12.
Дополнительная детализация конструкции известного переключаемого автостереоскопического устройства отображения может быть найдена в описании патента США, № 6,069,650, представленном в качестве ссылки.
Было обнаружено, что нежелательные артефакты отображения видимы в выходном сигнале отображения этого устройства при просмотре отображения в режиме 2D под косым углом, например приблизительно при 45 градусах по отношению к плоскости панели отображения. Эти артефакты имеют место в виде темных полос или теневых линий, чья структура оказывается зависимой от структуры линзообразной матрицы. При просмотре вывода отображения в режиме 2D, перпендикулярного панели отображения, структура артефактов отсутствует. Предполагается, что артефакты обусловлены некоторым остаточным действием линз.
Видимость структуры может быть пояснена, как изложено ниже. В режиме 2D напряжение приложено к линзообразным элементам, и молекулы LC-материала ориентированы вертикально, то есть приблизительно перпендикулярно плоскости панели 3 отображения. Фиг.4 схематически иллюстрирует практическое действие двух типичных линзообразных элементов в матрице в этом режиме и показывает вертикальную ориентацию LC-материала в этих элементах. Световые лучи, проходящие по существу перпендикулярно к панели отображения и линзообразной матрице, не претерпевают изменения показателя преломления на поверхности линз (полуцилиндрической границе между LC-материалом 23 и линзообразным телом 21), так как показатель преломления LC-материала и линзообразного тела 21 приведены в соответствие, и, следовательно, траектория света неизменна. Это изображено для левостороннего линзообразного элемента на фиг.4.
Для наклонных световых лучей, однако, действующий показатель преломления LC-материала 23 не равен обыкновенному показателю преломления (типично около 1,5), но будет иметь значение между обыкновенным показателем преломления и необыкновенным (типично около 1,7). Следовательно, лучи будут преломляться на кривой поверхности линзы, как изображено для правостороннего линзообразного элемента на фиг.4. Таким образом, вследствие двоякопреломляющих свойств LC-материала есть остаточное действие линз при просмотре отображения под косым углом. Оказывается, что фокусное расстояние линзообразного элемента является зависимым от угла. При нормальных углах, перпендикулярных панели отображения, оптическая сила нулевая, тогда как она возрастает для больших углов визирования. Для определенных углов визирования фокусная точка линзообразного элемента находится на пиксельной структуре панели отображения. Как результат, черная матрица, окружающая пиксели на панели, изображается в бесконечности, а это предполагается служащим причиной видимой структуры артефактов.
Чтобы преодолеть эту проблему, для линзообразного тела 21 используется двоякопреломляющий материал. Предпочтительно, двоякопреломляющий материал имеет такой же обыкновенный и необыкновенный показатель преломления, как LC-материал.
Эффект этого проиллюстрирован на фиг.5, которая является видом в поперечном разрезе части линзообразной матрицы 9, содержащей два типичных линзообразных элемента 11 и подобных таковым по фиг.4. Ориентация оптической оси в линзообразном теле 21 предпочтительно находится в вертикальном направлении, как показано на фиг.5.
В режиме 3D работы свет из панели отображения поляризован, из условия чтобы преломление получалось на поверхности линзы. Световые лучи встречают необыкновенный показатель преломления в LC-материале 23 и обыкновенный показатель преломления в линзообразном теле 21. Следовательно, световые лучи в вертикальном направлении не встречают изменения показателя преломления на поверхности линзы и не преломляются.
В режиме 2D работы, как изображено на фиг.5, напряжение приложено к линзообразным элементам, и молекулы LC-материала снова ориентированы вертикально. В этом режиме обыкновенный и необыкновенный показатель преломления LC-материала и материала линзообразного тела 21 совпадают, и нет преломления на поверхности линзы. Линзообразный элемент 11 слева на фиг.5 изображает эффекты для света, проходящего вертикально, наряду с тем, что линзообразный элемент 11 справа изображает эффекты для света, проходящего наклонно. Как можно видеть, в обоих случаях световые лучи не встречают изменения показателя преломления на поверхности линзы и не преломляются.
В частности, оптически прозрачный слой содержит двоякопреломляющий материал, имеющий двойное перепреломление между первым направлением, перпендикулярным поверхности панели отображения (то есть вертикальным на фиг.5, как показано на левой фигуре), и вторым поперечным направлением (то есть с поперечной составляющей, как показано на правой фигуре).
Более подробно, LC-материал 23 внутри линзообразного элемента 11 может быть приблизительно выражен гомогенной одноосно анизотропной средой. Распространение света в одноосно анизотропных средах может быть описано двумя независимыми режимами поляризации. Показатель преломления каждого независимого режима зависит от направления поляризации и направления распространения по отношению к оптической оси двоякопреломляющей среды. Обыкновенная (O) волна с обыкновенным показателем преломления имеет направление поляризации, перпендикулярное оптической оси и волновому вектору ko. Необыкновенная (E) волна имеет направление поляризации, перпендикулярное направлению поляризации О волны. Необыкновенный показатель преломления E волны является зависимым от угла Ə между волновым вектором ke и оптической осью.
Можно провести различие между распространением волны О и распространением E волны. Что касается О волны, показатель преломления не зависит от направления распространения. Однако для E волны есть изменение показателя преломления, зависящее от направления распространения относительно оптической оси. Другими словами, показатель преломления также зависит от угла визирования. Если угол Ə возрастает, действующий показатель преломления также возрастает. Для определенного угла визирования, преломляющая способность линзообразного элемента достигла значения, где фокусная точка переключаемого линзообразного элемента находится точно на пиксельной структуре панели отображения.
В устройстве по фиг.5 линзообразное тело 21 является оптически двоякопреломляющим, с оптической осью в вертикальном направлении (У), по ординате. LC-материал 23, используемый для переключаемых линзообразных элементов, например, имеет обыкновенный показатель преломления 1,527 и необыкновенный показатель преломления 1,766. При изменении показателей преломления двоякопреломляющего линзообразного тела 21 изменяется преломляющая способность линзообразного элемента. Для того чтобы создать безупречное совпадение показателя преломления для О волны, в таком случае обыкновенный показатель преломления линзообразного тела 21 выбирается, чтобы быть по существу равным обыкновенному показателю преломления LC-материала 23. Как результат, нет эффекта линзы для О волны.
Качество функционирования устройства в режиме 3D не затрагивается значительным образом.
Двоякопреломляющее линзообразное тело может содержать смесь отверждающегося фотополимера, такого как 2P, и LC-материал. Смесь полимеризуется, например, посредством отверждения ультрафиолетовым излучением.
В менее предпочтительном варианте осуществления необыкновенный показатель преломления материала линзообразного тела 21 может не совпадать с необыкновенным показателем преломления LC-материала 23. Хотя в этом варианте осуществления по-прежнему может быть некоторое преломление на поверхности линзы, оно будет значительно меньшим, чем в известном устройстве.
Возможны различные модификации и варианты, как будет приниматься во внимание специалистами в данной области техники.

Claims (12)

1. Переключаемое автостереоскопическое устройство отображения с возможностью переключения между режимом 2D и режимом 3D, содержащее панель (3) отображения и линзообразное средство (9), скомпонованное поверх панели отображения на стороне вывода отображения панели отображения, линзообразное средство содержит матрицу линзообразных элементов (11), которые содержат двулучепреломляющий электрооптический материал (23), прилегающий к оптически прозрачному слою (21), при этом показатель преломления двулучепреломляющего электрооптического материала (23) является допускающим переключение избирательным приложением электрического поля для задания 2D и 3D режимов работы устройства отображения и при этом оптически прозрачный слой (21) имеет обратную линзообразную структуру и содержит двулучепреломляющий материал, при этом в режиме 2D оптически прозрачный слой (21) имеет, по существу, такой же показатель преломления обыкновенной волны и необыкновенной волны, как двулучепреломляющий электрооптический материал (23), и
в режиме 3D изменение показателя преломления задается на имеющей форму линзы границе между двулучепреломляющим электрооптическим материалом (23) матрицы линзообразных элементов (11) и оптически прозрачным слоем (21).
2. Устройство по п.1, в котором двулучепреломляющий электрооптический материал (23) содержит жидкокристаллический материал.
3. Устройство по п.1, в котором панель (3) отображения содержит жидкокристаллическую панель отображения.
4. Устройство по п.1, в котором оптически прозрачный слой (21) содержит смесь LC-материала и отверждаемый полимер.
5. Устройство по п.4, в котором отверждаемый полимер является отверждаемым ультрафиолетовым излучением.
6. Устройство по п.1, в котором оптически прозрачный слой (21) имеет эффективный показатель преломления между 1,50 и 1,55 в направлении, перпендикулярном поверхности панели отображения.
7. Устройство по п.1, в котором оптически прозрачный слой (21) имеет эффективный показатель преломления между 1,55 и 1,70 в направлении, смещенном на 45 градусов в латеральном направлении от нормали к поверхности панели отображения.
8. Устройство по п.1, в котором оптически прозрачный слой (21) содержит двулучепреломляющий материал, имеющий двойное преломление между первым направлением, перпендикулярным поверхности панели отображения, и вторым латеральным направлением, смещенным в сторону от перпендикулярного направления.
9. Способ управления переключаемым автостереоскопическим устройством отображения, которое содержит панель (3) отображения и линзообразное средство (9), скомпонованное поверх панели отображения, способ содержит следующие этапы:
- в режиме 3D переключают показатель преломления двулучепреломляющего электрооптического материала (23) линзообразных элементов прикладыванием электрического поля, чтобы тем самым задать изменение показателя преломления на имеющей форму линзы границе между двулучепреломляющим электрооптическим материалом (23) и оптически прозрачным слоем (21), который имеет обратную линзообразную структуру; и
- в режиме 2D переключают показатель преломления двулучепреломляющего электрооптического материала (23) так, чтобы оптически прозрачный слой (21) имел, по существу, такой же показатель преломления обыкновенной волны и необыкновенной волны, как двулучепреломляющий электрооптический материал (23), и тем самым не задавать, по существу, никакого изменения показателя преломления на имеющей форму линзы границе, при этом оптически прозрачный слой (21) содержит двулучепреломляющий материал из условия, чтобы не было, по существу, никакого изменения показателя преломления для всех направлений по имеющей форму линзы границе.
10. Способ по п.9, в котором двулучепреломляющий электрооптический материал (23) содержит жидкокристаллический материал.
11. Способ по п.9, в котором оптически прозрачный слой (21) имеет эффективный показатель преломления между 1,50 и 1,55 в направлении, перпендикулярном поверхности панели отображения.
12. Способ по п.9, в котором оптически прозрачный слой (21) имеет эффективный показатель преломления между 1,55 и 1,70 в направлении, смещенном на 45 градусов в латеральном направлении от нормали к поверхности панели отображения.
RU2008139308/28A 2006-03-03 2007-02-26 Автостереоскопическое устройство отображения, использующее матрицы управляемых жидкокристаллических линз для переключения режимов 3d/2d RU2442198C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP06110655 2006-03-03
EP06110655.5 2006-03-03
EP06123918.2 2006-11-13
EP06123918 2006-11-13

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008139308A RU2008139308A (ru) 2010-04-10
RU2442198C2 true RU2442198C2 (ru) 2012-02-10

Family

ID=37963480

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008139308/28A RU2442198C2 (ru) 2006-03-03 2007-02-26 Автостереоскопическое устройство отображения, использующее матрицы управляемых жидкокристаллических линз для переключения режимов 3d/2d

Country Status (8)

Country Link
US (1) US7986374B2 (ru)
EP (1) EP1994767B1 (ru)
JP (1) JP5173845B2 (ru)
CN (1) CN101395928B (ru)
AT (1) ATE499800T1 (ru)
DE (1) DE602007012666D1 (ru)
RU (1) RU2442198C2 (ru)
WO (1) WO2007099488A1 (ru)

Families Citing this family (74)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101263697B1 (ko) * 2006-06-27 2013-05-10 엘지디스플레이 주식회사 렌티큘러 어레이 및 이를 포함하는 영상표시장치
KR101350475B1 (ko) * 2007-04-12 2014-01-15 삼성전자주식회사 고효율 2차원/3차원 겸용 영상 표시장치
KR101934890B1 (ko) * 2008-06-02 2019-01-04 코닌클리케 필립스 엔.브이. 광학 장치 및 광학 장치를 포함하는 오토스테레오스코픽 디스플레이 디바이스
JP2010211036A (ja) * 2009-03-11 2010-09-24 Sony Corp 立体表示装置
CN102450024A (zh) * 2009-05-28 2012-05-09 皇家飞利浦电子股份有限公司 自动立体显示设备
US7978407B1 (en) 2009-06-27 2011-07-12 Holovisions LLC Holovision (TM) 3D imaging with rotating light-emitting members
US20110038043A1 (en) * 2009-08-17 2011-02-17 Industrial Technology Research Institute Segmented lenticular array used in autostereoscopic display apparatus
CN102484738B (zh) * 2009-09-16 2015-08-12 皇家飞利浦电子股份有限公司 3d屏幕尺寸补偿
WO2011040088A1 (ja) * 2009-09-29 2011-04-07 シャープ株式会社 表示装置
US8917377B2 (en) * 2009-10-22 2014-12-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Active lenses, stereoscopic image display apparatuses including active lenses and methods of operating the same
EP2494405B1 (en) * 2009-10-30 2015-01-07 Koninklijke Philips N.V. Multiview display device
WO2011051842A1 (en) * 2009-10-30 2011-05-05 Koninklijke Philips Electronics N.V. Adjuster for adjusting the direction of a light beam and optical device comprising such adjuster
TWI412790B (zh) * 2009-11-13 2013-10-21 Au Optronics Corp 液晶顯示裝置、液晶面板結構及其光學透鏡結構
JP2011107589A (ja) * 2009-11-20 2011-06-02 Sony Corp 立体表示装置
US8223279B2 (en) * 2010-01-20 2012-07-17 Shenzhen Super Perfect Optics Limited Three-dimensional (3D) display system and method
US8587498B2 (en) * 2010-03-01 2013-11-19 Holovisions LLC 3D image display with binocular disparity and motion parallax
WO2011113180A1 (en) 2010-03-19 2011-09-22 Nokia Corporation Apparatus, methods and computer programs for configuring output of a display
JP5607430B2 (ja) * 2010-06-10 2014-10-15 株式会社ジャパンディスプレイ 立体映像表示装置及び電子機器
JP2012003072A (ja) * 2010-06-17 2012-01-05 Sony Corp レンズアレイ素子、および画像表示装置
CN101881848B (zh) * 2010-07-01 2012-07-18 深圳超多维光电子有限公司 一种双折射透镜光栅的制造及检测装置以及方法
KR101715849B1 (ko) * 2010-07-02 2017-03-14 엘지디스플레이 주식회사 스위처블 입체 전환 수단의 제조 방법
RU2598971C2 (ru) 2010-09-22 2016-10-10 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Многовидовое устройство отображения
US8582043B2 (en) * 2010-10-13 2013-11-12 Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. 2D/3D switchable LC lens unit for use in a display device
CN102156353B (zh) 2010-10-15 2012-06-27 深圳超多维光电子有限公司 二维/三维可转换显示装置、显示方法、个人数字助理及电脑
US20120120050A1 (en) * 2010-11-12 2012-05-17 Nokia Corporation Dual-mode two-dimensional/three-dimensional display
KR20120088467A (ko) * 2011-01-31 2012-08-08 삼성전자주식회사 2차원 영상 표시 영역 내에 부분 3차원 영상을 디스플레이 하는 방법 및 장치
KR20120091885A (ko) * 2011-02-10 2012-08-20 삼성전자주식회사 스위칭 패널을 이용한 영상 표시 장치 및 스위칭 패널의 제조 방법
JP5492269B2 (ja) * 2011-03-28 2014-05-14 株式会社東芝 電子機器、表示制御方法及び表示制御プログラム
JP5092033B2 (ja) 2011-03-28 2012-12-05 株式会社東芝 電子機器、表示制御方法及び表示制御プログラム
KR101832266B1 (ko) 2011-03-31 2018-02-27 삼성전자주식회사 입체 영상 표시 장치
JP5935471B2 (ja) * 2011-04-25 2016-06-15 日本電気硝子株式会社 液晶レンズ
TWI440936B (zh) * 2011-07-01 2014-06-11 Au Optronics Corp 透鏡膜及其製造方法
JP5306422B2 (ja) 2011-07-19 2013-10-02 株式会社東芝 画像表示システム、装置、方法及び医用画像診断装置
CN102650790B (zh) 2011-07-25 2015-01-07 京东方科技集团股份有限公司 应用液晶透镜结构的液晶显示器
TWI456447B (zh) * 2011-08-04 2014-10-11 Au Optronics Corp 具觸碰感應機制之自動立體顯示裝置及其驅動方法
TWI428633B (zh) * 2011-08-22 2014-03-01 Wistron Corp 用來調整立體影像顯示模組之立體影像顯示的方法及其立體影像顯示模組
CN102654654A (zh) * 2011-11-14 2012-09-05 京东方科技集团股份有限公司 一种3d显示器件及其制造方法
KR101883375B1 (ko) * 2011-11-17 2018-08-30 엘지전자 주식회사 이동 단말기
US20130128156A1 (en) * 2011-11-18 2013-05-23 Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. Flat Panel Display Device, Stereoscopic Display Device, and Plasma Display Device
US8913209B2 (en) * 2011-11-18 2014-12-16 Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. Flat panel display device, stereoscopic display device, and plasma display device
US8836884B2 (en) * 2011-11-18 2014-09-16 Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. Flat panel display device, stereoscopic display device, and liquid crystal display device
US20130128143A1 (en) * 2011-11-18 2013-05-23 Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. Flat Panel Display Device, Stereoscopic Display Device, and Liquid Crystal Display Device
CN103186008B (zh) * 2011-12-30 2016-06-08 上海天马微电子有限公司 电控液晶透镜面板及3d/2d可切换显示装置
ES2674932T3 (es) 2012-01-13 2018-07-05 Ultra-D Coöperatief U.A. Medio lenticular para un aparato de visualización autoestereoscópica que tiene un material electroóptico y una capa de orientación y método de fabricación del mismo
WO2013119068A1 (ko) * 2012-02-07 2013-08-15 주식회사 엘지화학 디스플레이 장치
CN103513465B (zh) * 2012-06-20 2016-04-27 上海天马微电子有限公司 2d/3d可切换的液晶棱镜及显示装置
KR20140002869A (ko) * 2012-06-28 2014-01-09 코오롱인더스트리 주식회사 디스플레이 장치를 위한 스위칭 렌즈 및 그 제조방법
CN102854694B (zh) * 2012-09-25 2016-12-21 深圳市华星光电技术有限公司 2d/3d切换的液晶透镜组件
JP5994544B2 (ja) * 2012-10-03 2016-09-21 大日本印刷株式会社 光学シート、表示装置および光学シートの製造方法
JP2014081433A (ja) * 2012-10-15 2014-05-08 Japan Display Inc 3次元画像表示装置
CN103838073A (zh) * 2012-11-22 2014-06-04 联胜(中国)科技有限公司 显示装置与显示装置的驱动方法
CN103235461B (zh) 2013-04-25 2016-09-07 京东方科技集团股份有限公司 一种3d显示装置
CN103293689B (zh) * 2013-05-31 2015-05-13 京东方科技集团股份有限公司 一种可在不同显示模式之间切换的方法和显示装置
US9392187B2 (en) 2013-07-09 2016-07-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Image generating apparatus including digital iris and method and non-transitory recordable medium
CN104133261A (zh) * 2014-08-13 2014-11-05 郑州恒昊玻璃技术有限公司 一种光栅及其制备方法
US10281795B2 (en) * 2014-12-29 2019-05-07 Lg Display Co., Ltd. Liquid crystal lens film structure, method of fabricating the same and image display device with the same
CN104977772B (zh) 2015-07-13 2017-08-01 张家港康得新光电材料有限公司 表面起浮型液晶柱状透镜阵列装置、制造方法及显示装置
KR102457205B1 (ko) * 2015-08-31 2022-10-20 엘지디스플레이 주식회사 편광 제어 패널, 이의 제조 방법 및 이를 이용한 입체 영상 표시 장치
JP6056018B2 (ja) * 2016-03-22 2017-01-11 株式会社Joled 表示装置および電子機器
CN105676471A (zh) * 2016-03-28 2016-06-15 张家港康得新光电材料有限公司 2d与3d可切换的柱状透镜单元及其显示器
CN105676518A (zh) * 2016-03-28 2016-06-15 张家港康得新光电材料有限公司 2d与3d可切换的柱状透镜单元及其显示器
CN105842905B (zh) * 2016-05-25 2018-08-03 京东方科技集团股份有限公司 一种虚拟曲面显示面板及显示装置
CN114296175A (zh) 2016-07-15 2022-04-08 光场实验室公司 利用二维、光场和全息中继器的能量传播和横向安德森局域化
CN107764413B (zh) * 2016-08-19 2020-12-15 深圳超多维光电子有限公司 一种波前传感器
CN106647094B (zh) * 2017-03-17 2019-01-15 京东方科技集团股份有限公司 光场显示装置
EP3385779A1 (en) * 2017-04-05 2018-10-10 Koninklijke Philips N.V. Multi-view display device and method
US10935775B2 (en) * 2017-05-18 2021-03-02 Phoneoptika Ltd Method and apparatus that enhance the viewing experience of digital displays for long sighted users
US11163176B2 (en) 2018-01-14 2021-11-02 Light Field Lab, Inc. Light field vision-correction device
EP3737997A4 (en) 2018-01-14 2021-09-29 Light Field Lab, Inc. SYSTEMS AND METHODS FOR RENDERING DATA OF A 3D ENVIRONMENT
KR20200116943A (ko) 2018-01-14 2020-10-13 라이트 필드 랩 인코포레이티드 홀로그래픽 및 회절 광학 인코딩 시스템
KR20200116941A (ko) 2018-01-14 2020-10-13 라이트 필드 랩 인코포레이티드 정렬된 구조를 사용해 에너지 릴레이의 횡방향 에너지 편재를 위한 시스템 및 방법
GB201810565D0 (en) * 2018-06-27 2018-08-15 Univ Leeds Innovations Ltd Improvements in and relating to optical elements
CN209148998U (zh) 2019-01-21 2019-07-23 京东方科技集团股份有限公司 显示面板及显示系统
CN110275311B (zh) * 2019-07-15 2022-04-12 合肥工业大学 一种基于液晶透镜阵列的透视三维显示装置及三维显示系统

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09203980A (ja) 1996-01-25 1997-08-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd 2次元/3次元画像表示スクリーン
US6137456A (en) * 1996-07-01 2000-10-24 Corning Incorporated Electronic display device for simultaneously displaying 2D and 3D images
GB9623682D0 (en) * 1996-11-14 1997-01-08 Philips Electronics Nv Autostereoscopic display apparatus
JPH11271536A (ja) * 1997-10-16 1999-10-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd 画像表示装置、偏光照明装置、偏光分離素子、回折光学素子、およびホログラム素子、ならびに回折光学素子およびホログラム素子の製造方法
JP2000241768A (ja) * 1999-02-17 2000-09-08 Minolta Co Ltd 照明光学装置
GB0119176D0 (en) * 2001-08-06 2001-09-26 Ocuity Ltd Optical switching apparatus
US6831787B1 (en) * 2002-12-20 2004-12-14 Serigraph, Inc. Protected lenticular product
KR20050091755A (ko) * 2002-12-30 2005-09-15 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 제어가능한 이중층 복굴절 광학부품
GB0302659D0 (en) * 2003-02-05 2003-03-12 Ocuity Ltd Display apparatus
KR100993240B1 (ko) 2003-02-05 2010-11-10 에이유 오프트로닉스 코퍼레이션 가변 표시 장치
GB2398130A (en) 2003-02-05 2004-08-11 Ocuity Ltd Switchable active lens for display apparatus
ATE404617T1 (de) 2003-04-08 2008-08-15 Merck Patent Gmbh Optischer film in einer flüssigkristallanzeige
GB2403815A (en) 2003-07-10 2005-01-12 Ocuity Ltd Birefringent lens array structure
GB2405519A (en) * 2003-08-30 2005-03-02 Sharp Kk A multiple-view directional display
JP4692489B2 (ja) * 2004-10-19 2011-06-01 旭硝子株式会社 液晶回折レンズ素子および光ヘッド装置
KR101122199B1 (ko) * 2005-07-07 2012-03-19 삼성전자주식회사 2차원/3차원 영상 호환용 입체영상 디스플레이 장치
KR101128519B1 (ko) * 2005-08-04 2012-03-27 삼성전자주식회사 고해상도 오토스테레오스코픽 디스플레이
JP5305922B2 (ja) * 2005-12-20 2013-10-02 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 自動立体視表示装置
WO2007072330A1 (en) * 2005-12-20 2007-06-28 Koninklijke Philips Electronics N.V. Autostereoscopic display device

Also Published As

Publication number Publication date
CN101395928B (zh) 2011-04-20
CN101395928A (zh) 2009-03-25
US20090033812A1 (en) 2009-02-05
EP1994767B1 (en) 2011-02-23
US7986374B2 (en) 2011-07-26
RU2008139308A (ru) 2010-04-10
ATE499800T1 (de) 2011-03-15
JP2009528565A (ja) 2009-08-06
EP1994767A1 (en) 2008-11-26
WO2007099488A1 (en) 2007-09-07
JP5173845B2 (ja) 2013-04-03
DE602007012666D1 (de) 2011-04-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2442198C2 (ru) Автостереоскопическое устройство отображения, использующее матрицы управляемых жидкокристаллических линз для переключения режимов 3d/2d
US11281020B2 (en) Multi-view display device
US11598995B2 (en) Beam shaping device
US8059216B2 (en) Switchable autostereoscopic display device
WO2007069122A1 (en) Controlling the perceived depth of autostereoscopic display device and method therefor
EP3086161B1 (en) Autostereoscopic display device
WO2008075249A1 (en) A lens structure for an autostereoscopic display device