RU2488856C2 - Система преобразования поляризации и способ стереоскопической проекции - Google Patents

Система преобразования поляризации и способ стереоскопической проекции Download PDF

Info

Publication number
RU2488856C2
RU2488856C2 RU2009145379/28A RU2009145379A RU2488856C2 RU 2488856 C2 RU2488856 C2 RU 2488856C2 RU 2009145379/28 A RU2009145379/28 A RU 2009145379/28A RU 2009145379 A RU2009145379 A RU 2009145379A RU 2488856 C2 RU2488856 C2 RU 2488856C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polarization
light
conversion system
projection
path
Prior art date
Application number
RU2009145379/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009145379A (ru
Inventor
Миллер Н. СЧУК
Майкл Г. РОБИНСОН
Гари Д. Шарп
Original Assignee
Реал Д
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=40002630&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2488856(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Реал Д filed Critical Реал Д
Publication of RU2009145379A publication Critical patent/RU2009145379A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2488856C2 publication Critical patent/RU2488856C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/30Polarising elements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/332Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD]
    • H04N13/337Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD] using polarisation multiplexing
    • 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
    • G02B30/22Optical 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 stereoscopic type
    • G02B30/25Optical 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 stereoscopic type using polarisation techniques
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B26/00Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
    • G02B26/007Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements the movable or deformable optical element controlling the colour, i.e. a spectral characteristic, of the light
    • G02B26/008Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements the movable or deformable optical element controlling the colour, i.e. a spectral characteristic, of the light in the form of devices for effecting sequential colour changes, e.g. colour wheels
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • 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
    • G02B30/22Optical 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 stereoscopic type
    • G02B30/24Optical 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 stereoscopic type involving temporal multiplexing, e.g. using sequentially activated left and right shutters
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B21/00Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/332Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD]
    • H04N13/341Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD] using temporal multiplexing
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Projection Apparatus (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)
  • Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)
  • Stereoscopic And Panoramic Photography (AREA)

Abstract

Система содержит первый проекционный объектив, второй проекционный объектив, поляризационный расщепитель пучка и отражающий элемент. Поляризационный расщепитель пучка способен пропускать свет с первым состоянием поляризации в направлении первого проекционного объектива по первой траектории световых лучей и способен отражать свет со вторым состоянием поляризации в направлении второй траектории световых лучей. Отражающий элемент расположен на второй траектории световых лучей и способен отражать свет в направлении второго проекционного объектива. Первый и второй проекционные объективы способны направлять поляризационно-кодированные изображения на проекционный экран. Указанная система преобразования поляризации расположена между виртуальным источником света и проекционным экраном. Технический результат - увеличение яркости получаемого изображения. 2 н. и 23 з.п. ф-лы, 13 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Описанные варианты осуществления относятся в целом к проекции поляризационно-кодированных изображений, более точно, к системе преобразования поляризации и способу вывода совокупности поляризационно-кодированных изображений на проекционный экран.
Предпосылки создания изобретения
На фиг.1 показана блок-схема, иллюстрирующая пример системы 100 отображения с сохранением поляризации. Система 100 отображения включает проекционный экран 102 и защитные очки 104 с поляризационной фильтрацией. С помощью защитных очков 104 с поляризационной фильтрацией на одном экране 102 с сохранением поляризации, на котором последовательно отображается совокупность левых и правых перспективных изображений, наблюдают совокупность стереоскопических трехмерных (3D) изображений. Защитные очки 104 с поляризационной фильтрацией имеют две линзы 106 и 108 с чередующейся ортогональной поляризацией.
Совокупность 3D-изображений можно синтезировать с использованием регулировки поляризации в проекторе для кодирования и защитных очков с поляризационной фильтрацией для декодирования совокупности левых и правых перспективных изображений (смотри, например, принадлежащий правообладателю настоящей заявки патент US 4792850 "Method and system employing a push-pull liquid crystal modulator", выданный на имя Lenny Lipton и др., и патентную заявку US 11/424087 "Achromatic Polarization Switches", поданную 14 июня 2006 г., которые в обоих случаях во всей полноте и в любых целях в порядке ссылки включены в настоящее описание).
На фиг.2 показана обычная реализация регулировки поляризации на выходе проекционного объектива. Из объектива выходят почти параллельные лучи, источником которых является зрачок внутри объектива и которые сходятся, образуя пятна на удаленном экране. Показанные на фиг.2 пучки А, В и С лучей являются пучками, образующими пятна внизу, по центру и вверху проекционного экрана. Свет, выходящий из проекционного объектива, хаотически поляризован и представлен на фиг.2 в виде света с поляризацией, как перпендикулярной, так и параллельной плоскости падения пучка. Свет проходит через линейный поляризатор, в результате чего на выходе поляризатора получают свет с одним состоянием поляризации. Ортогонально поляризованный свет поглощается (или отражается), при этом световой поток на выходе поляризатора составляет менее 50% исходного потока (в результате чего получают более тусклое конечное изображение). Переключатель поляризации синхронизирован с кадром изображения, а состояние поляризации на выходе переключателя поляризации чередуется, в результате чего на экране получают изображения с чередующейся ортогональной поляризацией. Защитные очки 104 с поляризационной избирательностью позволяют воспринимать левым глазом изображения с одной поляризацией, а правым глазом воспринимать изображения с ортогональной поляризацией. За счет восприятия каждым глазом различных изображений можно синтезировать совокупность 3D-изображений.
В настоящее время эта система применяется в кинотеатрах. Тем не менее, обычно в системах такой конструкции более 50% света поглощается поляризатором, и получаемое изображение является более чем на 50% более тусклым, чем в обычном кинотеатре с проекцией двухмерного изображения. Кроме того, яркость стереоскопического 3D-изображения с упорядочением по времени дополнительно снижена более, чем на 50%. Из-за более тусклого изображения может быть ограничен размер зала, используемого для проекции 3D-изображений и/или ухудшаться восприятие изображения зрителями.
Краткое изложение сущности изобретения
В основу настоящего изобретения положены упомянутые выше, а также другие задачи создания системы преобразования поляризации и способа стереоскопической проекции. Обычно в системе преобразования поляризации свет неполяризованного виртуального источника делят на свет с первым состоянием поляризации (СП или SOP, от английского - state of polarization) и свет с ортогональным вторым СП и направляют поляризованный свет по первой и второй траектории световых лучей. СП света, поступающего только по одной из траекторий световых лучей, преобразуют в ортогональное состояние, чтобы свет, поступающий по обеим траекториям, имел одинаковое СП. Модулятор поляризации модулирует по времени свет, поступающий по первой и второй траекториям, в результате чего получают свет с первым и вторым состояниями поляризации на выходе. Первый и второй проекционные объективы направляют свет по первой и второй траекториям в направлении проекционного экрана, в результате чего получают преимущественно перекрывающие друг друга поляризационно-кодированные изображения, значительно более яркие, чем в упомянутой известной из уровня технике системе. Поляризационно-кодированные изображения можно просматривать в защитных очках с соответствующими поляризационными фильтрами.
Согласно другой особенности предложена система преобразования поляризации для вывода совокупности поляризационно-кодированных изображений на проекционный экран, которая имеет первый проекционный объектив, второй проекционный объектива, поляризационный расщепитель пучка (ПРП или PBS, от английского - polarization beam splitter), отражающий элемент и модулятор поляризации. ПРП способен пропускать свет с первым состоянием поляризации в направлении первого проекционного объектива по первой траектории световых лучей, а также способен отражать свет со вторым состоянием поляризации в направлении второй траектория световых лучей. На второй траектории световых лучей расположен отражающий элемент, способный отражать свет в направлении второго проекционного объектива. Модулятор поляризации может быть расположен на первой и второй траекториях световых лучей. Первый и второй проекционные объективы способны направлять поляризационно-кодированные изображения на проекционный экран.
В некоторых вариантах осуществления модулятор поляризации может представлять собой один блок, расположенный как на первой, так и второй траекториях световых лучей. В других вариантах осуществления модулятор поляризации может содержать первый переключатель поляризации и второй переключатель поляризации, каждый из которых расположен на соответствующей первой и второй траекториях световых лучей. Переключатель(-и) поляризации может быть установлен до проекционных объективов или после них.
Согласно другой особенности предложен способ проекции стереоскопических поляризационно-кодированных изображений, в котором поляризационный расщепитель пучка принимает свет неполяризованного виртуального источника. При осуществлении способа поляризационный расщепитель пучка пропускает свет виртуального источника с первым состоянием поляризации в направлении проекционного объектива, расположенного на первой траектории световых лучей. При осуществлении способа поляризационный расщепитель пучка также отражает свет со вторым состоянием поляризации в направлении второй траектория световых лучей. При осуществлении способа дополнительно отражают свет по второй траектории световых лучей в направлении второй проекционного объектива. При осуществлении способа дополнительно поворачивают плоскость поляризации света, поступающего по первой или второй траекториям, в ортогональную плоскость поляризации. При осуществлении способа дополнительно модулируют по времени поляризацию света, поступающего по первой и второй траекториям, между первым состоянием поляризации на выходе и вторым состоянием поляризации на выходе.
Другие признаки изобретения станут ясны из следующего далее описания.
Краткое описание чертежей
Далее в порядке примера рассмотрены варианты осуществления со ссылкой на приложенные чертежи, на которых одинаковыми позициями обозначены сходные элементы и на которых:
на фиг.1 показана блок-схема, иллюстрирующая пример системы отображения с сохранением поляризации согласно настоящему изобретению,
на фиг.2 проиллюстрирована известная реализация регулировки поляризации в 3D-системе для кинотеатров с использованием переключателя поляризации,
на фиг.3 показана блок-схема, иллюстрирующая первый вариант осуществления системы преобразования поляризации (СПП или PCS, от английского - polarization conversion system) согласно настоящему изобретению,
на фиг.3Б показана блок-схема, иллюстрирующая модуль преобразования и переключения поляризации согласно настоящему изобретению,
на фиг, 4 показана блок-схема, иллюстрирующая второй вариант осуществления СПП согласно настоящему изобретению,
на фиг.5 показана блок-схема, иллюстрирующая третий вариант осуществления СПП согласно настоящему изобретению,
на фиг.6 показана блок-схема, иллюстрирующая четвертый вариант осуществления СПП согласно настоящему изобретению,
на фиг.7 показана блок-схема, иллюстрирующая пятый вариант осуществления СПП согласно настоящему изобретению,
на фиг.8 показана блок-схема, иллюстрирующая шестой вариант осуществления СПП согласно настоящему изобретению,
на фиг.9 показана блок-схема, иллюстрирующая седьмой вариант осуществления СПП согласно настоящему изобретению,
на фиг.10 показана блок-схема, иллюстрирующая восьмой вариант осуществления СПП, согласно настоящему изобретению,
на фиг.11 показана блок-схема девятого варианта осуществления СПП согласно настоящему изобретению и
на фиг.12 показана блок-схема десятого варианта осуществления СПП согласно настоящему изобретению.
Подробное описание
Первый вариант осуществления
На фиг.3 показана блок-схема, иллюстрирующая первый вариант осуществления системы 300 преобразования поляризации (СПП). СПП 300 обычно может иметь виртуальный источник 304 (например, светомодулирующую панель или обычную пленку), начальный объектив 302 переноса, поляризационный расщепитель 310 пучка (ПРП), первый и второй объективы 306, 308 переноса, переключатель 312 поляризации, складываемое зеркало 318, модуль 320 преобразования и переключения поляризации и первый и второй проекционные объективы 328, 330, которые расположены, как это показано. Как проиллюстрировано на фиг.3Б, модуль 320 преобразования и переключения поляризации может содержать преобразователь 322 поляризации и переключатель 324 поляризации, а также может необязательно содержать предполяризатор 326 для повышения контрастности, при этом все упомянутые элементы расположены, как это показано. Преобразователь 322 поляризации представляет собой оптический компонент (например, полуволновую пластину), который способен преобразовывать состояние поляризации на входе в ортогональное состояние поляризации.
Первый и второй объективы 306 и 308 переноса предпочтительно симметрично расположены вблизи соответствующих апертурных диафрагм 301, 303, в указанном порядке расположенных за переключателем 312 поляризации и модулем 320 преобразования и переключения поляризации, и обеспечивают преимущественно свободные от искажений изображения панели 304 при каждой ориентации 314 и 316 изображения. В одном из альтернативных вариантов осуществления апертурные диафрагмы 301, 303 могут быть расположены на соответствующих траекториях 305, 307 световых лучей непосредственно перед переключателем 312 поляризации и модулем 320 преобразования и переключения поляризации. В другом альтернативном варианте осуществления, показанном на фиг.3, представлено альтернативное положение 332 переключателя 312 поляризации на первой траектории 306 световых лучей и альтернативное положение 334 модуля 320 преобразования и переключения поляризации на второй траектория 308 световых лучей. Эти положения могут служить выгодными альтернативами, если вследствие двойного лучепреломления через элементы объектива 302 системы 300 переноса ухудшается контрастность системы. В качестве другого альтернативного положения переключатели 312, 324 поляризации могут быть расположены после проекционного объектива, а не до него. Такой вариант осуществления может обеспечивать преимущества с точки зрения контрастности системы. Следует отметить, что полуволновая пластина 322 необязательно должна находиться в непосредственной близости от переключателя 324 поляризации и может быть расположена в любом месте на траектории световых лучей между ПРП 310 и переключателем 324 поляризации. В действительности, в альтернативных вариантах осуществления положения переключателя 312 поляризации и модуля 320 преобразования и переключения поляризации могут быть заданы таким образом, чтобы переключатель 312 поляризации был расположен на второй траектории 307 световых лучей, а модуль 320 преобразования и переключения поляризации был расположен на первой траектория 305 световых лучей.
В процессе работы панель 304 (например, панель на основе технологии цифровой обработки света (DLP, от английского - Digital Light Processing,) производства компании Texas Instruments) или обычную пленку освещают хаотически поляризованным светом, поступающим от источника света (не показан), чтобы получить свет неполяризованного виртуального источника. Источник света может представлять собой, например, обычную лампу UHP, ксеноновую лампу, источник света на основе светоизлучающих диодов или в некоторых вариантах осуществления источник света, предложенный в принадлежащей правообладателю настоящей заявки патентной заявке 11/779708 "Light collector for projection systems", поданной 18 июля 2007 г., которая в порядке ссылки включена в настоящее описание. Начальный объектив 302 переноса направляет свет неполяризованного виртуального источника, поступающий от панели 304, в сторону ПРП 310. ПРП 310 может пропускать свет с поляризацией, параллельной плоскости падения пучка, в направлении первой траектории 305 световых лучей, и отражать свет с поляризацией, перпендикулярной плоскости падения пучка, в направлении второй траектория 307 световых лучей. Свет с поляризацией, параллельной плоскости падения пучка, проходит по первой траектории 305 световых лучей через переключатель 312 поляризации, который поворачивает плоскость поляризации проходящего через него света в виде чередующихся кадров, подобных пучкам А, В и С, показанным на фиг.2.
Свет с поляризацией, перпендикулярной плоскости падения пучка, отраженный ПРП 310, поступает по второй траектории 307 световых лучей в складываемое зеркало 318 (или любой оптический компонент для отражения света без изменения состояния поляризации, например, призму). Затем свет с поляризацией, перпендикулярной плоскости падения пучка, проходит через модуль 320 преобразования и переключения поляризации. Преобразователь 322 поляризации (которым может являться полуволновая пластина) предпочтительно преобразует все волны в видимой области спектра в световые волны с ортогональной поляризацией (в данном случае свет с поляризацией, перпендикулярной плоскости падения пучка в свет с поляризацией, параллельной плоскости падения пучка). Затем свет с поляризацией, параллельной плоскости падения пучка проходит через переключатель 324 поляризации. В некоторых вариантах осуществления для обеспечения более высокой контрастности до или после модуля 320 может быть дополнительно предусмотрен предполяризатор 326. Переключатель 324 поляризации, входящий в модуль 320 преобразования и переключения поляризации, служит для создания чередующихся ортогональных состояний преимущественно так же, как переключатель 312 на первой траектории 305 световых лучей.
Система преобразования поляризации 300 может формировать два отдельных изображения 314 и 316 панели 304, каждое с одинарным увеличением (т.е. выходные изображения при ориентациях 314 и 316 могут иметь преимущественно такой же размер, как и входное изображение, поступающее от панели 304). Следует учесть, что в этом и других вариантах осуществления увеличение может отличаться от одинарного, и что данное увеличение приведено в качестве примера. Первый и второй проекционные объективы 328 и 330 в указанном порядке воспроизводят промежуточные изображения 314 и 316 на проекционном экране 102. Проекционные объективы 328 и 330 способны перемещаться в боковом направлении таким образом, чтобы изображения на экране 102, поступающие по двум оптическим путям 305 и 307, накладывались друг на друга, преимущественно перекрывая друг друга, предпочтительно с минимальным трапецеидальным искажением. Поскольку почти весь хаотически поляризованный свет, поступающий от панели 304, воспроизводится на экране 102 в виде света с одним состоянием поляризации, изображение, получаемое в показанной на фиг.3 системе, приблизительно в два раза ярче изображения, воспроизводимого на экране 102 системы, показанной на фиг.2.
Эта система также может применяться для кинопроекции, профессионалами и в быту, например, в качестве домашнего кинотеатра и рирпроекционного телевизора (RPTV, от английского - rear projection television) при условии использовании сохраняющих поляризацию экранов 102.
Второй вариант осуществления
На фиг.4 показана блок-схема, иллюстрирующая второй вариант осуществления системы 400 преобразования поляризации (СПП). В СПП 400 предусмотрена система переноса, сходная с системой, показанной на фиг.3, и содержащая компоненты, имеющие преимущественно сходную структуру и функцию, за исключением стеклянной призмы 410, которая расположена на второй траектории 407, световых лучей. Стеклянная призма 410 может представлять собой стеклянную призму с высоким показанием преломления.
В процессе работы стеклянная призма 410 позволяет сочетать оба изображения 414 и 416 панели 404 преимущественно в одной плоскости, за счет чего обеспечивается более удобная компоновка и регулировка проекционных объективов 428 и 430. Система 400 переноса предпочтительно сконструирована таким образом, чтобы лучи, поступающие из одной точки поля на объекте (т.е. панели 404), создавали коллимированный пучок (все лучи, поступающие из точки поля, имеют одинаковый угол) на апертурных диафрагмах 401 и 403. Это позволяет установить стеклянную призму 410 на апертурной диафрагме без воздействия на характеристики объектива 402. Стеклянная призма 410 позволяет сочетать оба изображения 414 и 416. Кроме того, в альтернативных вариантах осуществления модуль 420 преобразования и переключения поляризации и переключатель 412 поляризации могут быть размещены в альтернативных положениях 404 и 406 относительно каждой траектории до проекционного объектива или после проекционного объектива.
Третий вариант осуществления
На фиг.5 показана блок-схема, иллюстрирующая третий вариант осуществления системы 500 преобразования поляризации (СПП). Показанная на фиг.5 СПП 500 сходна с системой, показанной на фиг.4, за исключением того, что переключатель 412 поляризации, проиллюстрированный на фиг.4, заменен вращательным колесом 550, способным преобразовывать поляризованный свет на входе в свет с набором чередующихся по времени ортогонально поляризованных состояний на выходе. В одном из вариантов осуществления вращательное колесо 550 может содержать сегменты, которые пропускают свет с чередующейся ортогональной поляризацией, источником которого является неполяризованный свет на входе. В другом варианте осуществления до вращательного колеса 550 может находиться неподвижный поляризатор. При этом вращательное колесо 550 может содержать сегменты, которые преобразуют свет с унитарной поляризацией (например, источником которого является набор задерживающих пленок).
В результате воздействия физического поляризатора (вращающегося колеса 550) свет на выходе изменяется в аналоговом режиме, если только каждый сегмент не настроен на компенсацию этого эффекта. С функциональной точки зрения желателен двоичный эффект переключения поляризации, который согласно настоящему изобретению оптимально обеспечивается с использованием элементов с круговой собственной поляризацией. Например, правильный круговой поляризатор (по сравнению, например, с линейным поляризатором, за которым следует замедлитель или набор замедлителей) будет пропускать свет с круговой поляризацией определенной направленности (например, правой или левой) независимо от ориентации колеса.
В качестве альтернативы, за неподвижным поляризатором может быть расположен преобразователь унитарной поляризации с круговой собственной поляризацией или чистый круговой замедлитель. Например, за линейным поляризатором может быть расположено вращательное колесо 550, которое содержит сочетание изотропных сегментов, а также чистых ахроматических вращателей плоскости поляризации. Чистый ахроматический вращатель имеет нулевое линейное замедление (не имеет оптической оси), но имеет желаемую задержка по фазе между состояниями ортогональной круговой поляризации. В этом случае за счет фазового сдвига я между состояниями круговой собственной поляризации свет на входе будет преобразован в свет с ортогональной линейной поляризацией на выходе независимо от ориентации колеса. Таким образом, действующее в аналоговом режиме колесо обеспечивает двоичное переключение между состояниями ортогональной линейной поляризации.
Чистые ахроматические вращатели плоскости поляризации могут быть изготовлены с использованием наборов линейных замедлителей. Согласно одному из способов конструирования объединяют в пары наборы с конкретной симметричной конфигурацией. Например, набор, который обеспечивает конкретное замедление и вращение, может быть объединен в пару с идентичным набором с обратной или обратной зеркальной симметрией (смотри, например, работу POLARIZATION ENGINEERING FOR LCD PROJECTION, глава 5, Robinson и др., издательство Wiley & Sons, 2005 г., которая в порядке ссылки включена в настоящее описание). Набор с расположением в обратном порядке удваивает чистое замедление и устраняет вращение, а при добавлении зеркальности удваивается вращение и устраняется замедление. Может быть сконструирован набор, рассчитанный на преобразование линейно поляризованного 0-ориентированного света на входе в линейно поляризованный π/4-ориентированный свет на выходе (на волнах всех интересующих длин), который обычно содержит линейное замедление. Тем не менее, при объединении в пару с набором с расположением в обратном зеркальном порядке, результирующим эффектом является нулевое замедление и желаемое π/2-ориентированное преобразование. Такие прозрачные элементы могут быть наслоены в виде сегментов на изотропный диск с целью создания двоичного переключателя поляризации с вращательным колесом 550.
В таблице 1 проиллюстрирован примерный состав набора замедлителей, обеспечивающих преимущественно ахроматическое π/2-ориентированное вращение с обратной зеркальной симметрией. Следует отметить, что эта симметрия является достаточным, но необязательным условием достижения желаемого преобразования поляризации. Можно легко удостовериться в том, что состояние поляризации после слоя 6 является линейным с углом 45°, хотя набор имеет линейное замедление, которое устранено последующим набором. В этом примере все слои имеют нулевое замедление в одной плоскости длиной в ½ волны (обычно 240-270 нм в видимой части спектра). Должно быть ясно, что в настоящем изобретении могут использоваться комбинированные конструкции замедлителей, имеющих различные ориентации и профили замедления.
Таблица 1
Номер слоя Ориентация
1 -19,6°
2 2,4°
3 18,1°
4 -65,6°
5 -54,3°
6 -15,0°
7 15,0°
8 54,3°
9 65,6°
10 -18,1°
11 -2,4°
12 19,6°
Как показано на фиг.5, в процессе работы свет, поступающий по нижней траектории 505 световых лучей, имеет поляризацию, параллельную плоскости падения пучка, и проходит через изотропный сегмент 504 колеса 550. После прохождения через изображение 2 516, проекционный объектив 530 и поступления на экран 102 свет сохраняет поляризацию в плоскости, параллельной плоскости падения пучка. В этом случае свет, поступающий по верхней траектории 507, имеет поляризацию, перпендикулярную плоскости падения пучка, и проходит через вращательный сегмент 506 колеса 550. Колесо 550 поворачивает плоскость поляризации света, перпендикулярную плоскости падения пучка, в плоскость поляризации, параллельную плоскости падения пучка, и свет проходит через проекционный объектив 528 и поступает на экран 102 в виде света с поляризацией, параллельной плоскости падения пучка. Затем колесо 550 синхронизируют с кадрами изображения с целью получения на экране 102 изображений с чередующейся поляризацией. Также возможны изменения состояний поляризации, при этом на каждой траектории получают свет с круговой поляризацией путем дополнительного использования четвертьволновых пластин на оптических путях или свет с повернутыми плоскостями линейной поляризации (например, на +/-45 градусов) путем дополнительного использования вращателей на каждом пути.
Четвертый вариант осуществления
На фиг.6 показана блок-схема, иллюстрирующая четвертый вариант осуществления системы 600 преобразования поляризации (СПП). На фиг.6 проиллюстрирована СПП 600, в которой увеличение доведено до двойного (по сравнению с одинарным ранее). В этом случае первая часть СПП 600, содержащая ПРП 610 и соответствующую стеклянную призму 602, может быть идентична по структуре и функции компонентам, описанным со ссылкой на фиг.4. Тем не менее, вторая часть СПП 600 увеличена вдвое с целью двукратного увеличения фокусного расстояния. СПП 600 формирует изображение, которое в два раза превышает размер панели 604, но при этом имеет такое же диафрагменное число (или числовую апертуру). В этом примере осуществления может использоваться один объектив 608 переноса для формирования промежуточного изображения и один проекционный объектив 630 (например, 70-мм кинообъектив) для отображения промежуточного изображения на экране 102. Также показан модуль 620 преобразования и переключения поляризации и его альтернативное положение 625.
Пятый вариант осуществления
На фиг.7 показана блок-схема, иллюстрирующая пятый вариант осуществления СПП 700. На фиг.7 показана СПП 700, сходная с системой, показанной на фиг.6, за исключение того, что модули 620 преобразования и переключения поляризации, показанные на фиг.6, заменены сегментированным колесом 750 (сходным с сегментированным колесом 550, описанным со ссылкой на фиг.5). Также показано сегментированное колесо 750 и альтернативное положение 752 сегментированного колеса. И в этом случае для отображения промежуточного изображения на экране 102 может использоваться один проекционный объектив 730.
Шестой вариант осуществления
На фиг.8 показана блок-схема, иллюстрирующая шестой вариант осуществления СПП 800. СПП 800 может содержать панель 804, начальный объектив 802 переноса, ПРП 810, переключатель 812 поляризации на первой траектории световых лучей, стеклянную призму 814 с отражателем (например, наклонной зеркальной поверхностью) 816, модуль 818 преобразования и переключения поляризации и первый и второй проекционные объективы 820 и 822, расположенные, как это показано. Модуль 818 преобразования и переключения поляризации может иметь необязательный предполяризатор, вращатель плоскости поляризации и переключатель поляризации подобно описанному со ссылкой на фиг.3Б модулю 320 преобразования и переключения поляризации. Система 800 может формировать два раздельных изображения панели 304, каждое с большим увеличением. СПП 800 также может применяться профессионалами и в быту, как, например, в качестве домашнего кинотеатра и RPTV при условии наличия сохраняющих поляризацию экранов 102.
В процессе работы панель 804 (такую как панель на основе технологии цифровой обработки света (DLP) производства компании Texas Instruments) освещают хаотически поляризованным светом. В этом варианте осуществления первый и второй проекционные объективы 820 и 822, которые могут являться реверсивными телеобъективами, проецирует на экран 102 свет, поступающий от панели 804. ПРП 810 пропускает свет с поляризацией, параллельной плоскости падения пучка, по первой траектории световых лучей, и отражает свет с поляризацией, перпендикулярной плоскости падения пучка, по второй траектория световых лучей. Свет с поляризацией, параллельной плоскости падения пучка, проходит через переключатель 812 поляризации, который поворачивает плоскость поляризации проходящего через него света в виде чередующихся кадров, подобных пучкам А, В и С, показанным на фиг.2.
Свет с поляризацией, перпендикулярной плоскости падения пучка, отраженный ПРП 810 (по второй траектории световых лучей), поступает в призму 814. Призма 814 может иметь наклонную поверхность 816, которая служит складываемым зеркалом. Отражение может обеспечиваться методом полного внутреннего отражения или путем нанесения на гипотенузу зеркального слоя (например, серебра). Чтобы поместить такую призму 814 внутрь СПП 800 без создания излишних аберраций конечного изображения предпочтительно, чтобы лучи, поступающие из точки поля объекта (панели 304) были коллимированы (т.е. чтобы лучи в пучке имели одинаковый угол) в апертурной диафрагме(-ах) 830 и 832. В некоторых вариантах осуществления апертурная диафрагма 830 может быть расположена на первой траектории световых лучей до переключателя 812 поляризации и/или в каком-либо положении (т.е. 832) на второй траектории световых лучей до конструкции призмы. Таким образом, коллимированные лучи проходят через конструкцию призмы 814 без внесения аберраций. Затем свет с поляризацией, перпендикулярной плоскости падения пучка, выходит из призмы 814, проходит через модуль 818 преобразования и переключения поляризации, который поворачивает плоскость поляризации света в плоскость, параллельную плоскости падения пучка. Переключатель поляризации внутри модуля 818 преобразования и переключения поляризации воздействует на свет с поляризацией, параллельной плоскости падения пучка, поворачивая плоскость поляризации пучков лучей в виде чередующихся кадров, синхронно с поворотом плоскости поляризации пучков, поступающих по траектории без зеркальной поверхности.
Две преимущественно идентичные вторые части линз 820 и 822 проецируют оба изображения на экран 102. Чтобы оба изображения перекрывали друг друга на экране 102, может быть скорректирован наклон поляризационного расщепителя 810 пучка и/или наклон призмы 808. Весь проекционный объектив в сборе может быть способен перемещаться в боковом направлении, чтобы изображения на экране 102, поступающие по первому и второму оптическим путям, можно было смещать по вертикали в зависимости от различных конфигураций кинотеатра. Первая часть линзы 820 может быть встроена на нижней траектории, чтобы свет мог свободно проходить по верхней траектории, как это показано на фиг.8.
Поскольку почти весь хаотически поляризованный свет, поступающий от панели 804, отображается на экране 102 в виде света с одним состоянием поляризации, изображение, получаемое в показанной на фиг.8 системе, приблизительно в два раза ярче изображения, воспроизводимого на экране 102 системы, показанной на фиг.2.
Седьмой вариант осуществления
На фиг.9 показана система 900 преобразования поляризации, сходная с системой, показанной на фиг.8, за исключением того, что переключатель заменен вращающимся колесом 902. Колесо 902 поделено на две или более областей, как это описано ранее. В этом случае свет, поступающий по нижней траектории 904, имеет поляризацию, параллельную плоскости падения пучка, и проходит через (например) изотропный сегмент 901 колеса 902. После прохождения через остальную систему 900 и поступления на экран 102 свет сохраняет поляризацию, параллельную плоскости падения пучка. В этом случае свет, поступающий по верхней траектории, имеет поляризацию, перпендикулярную плоскости падения пучка, и проходит через (например) вращательный сегмент 903 колеса 902. Колесо 902 поворачивает плоскость поляризации, перпендикулярную плоскости падения пучка, в плоскость поляризации, параллельную плоскости падения пучка, и свет проходит через остальную систему 900 и поступает на экран 102 в виде света с поляризацией, параллельной плоскости падения пучка. Затем колесо 902 синхронизируется с кадрами изображения для отображения на экране 102 изображений с чередующейся поляризацией. Также возможны изменения состояния поляризации, при этом на траекториях 904 и 906 получают свет с круговой поляризацией путем дополнительного использования четвертьволновых пластин (не показаны) на оптических путях или свет с повернутыми плоскостями линейной поляризации (например, на +/-45 градусов) путем дополнительного использования вращателей на каждом пути.
Восьмой вариант осуществления
На фиг.10 показана система 100 преобразования поляризации, сходная с системой, показанной на фиг.9. В этом примере осуществления компоненты СПП 1000 имеют структуру и функцию, преимущественно сходную со структурой и функцией компонентов СПП 900, за исключением того, что вместо одного предусмотрено два вращательных колеса 1002 и 1004 частично с целью облегчения конструктивного расположения вблизи призмы 808. Вращательные колеса 1002 и 1004 могут действовать синхронно друг с другом.
Девятый вариант осуществления
На фиг.11 показана блок-схема примера СПП 1100 для кинопроекции, в которой используются объективы с переменным фокусным расстоянием. СПП 1100 для кинопроекции может иметь панель 1102, телецентрический объектив 1104 (т.е. начальный объектив переноса), поляризационный расщепитель 1106 пучка (ПРП), первую и вторую апертурные диафрагмы 1108, 1110, первый и второй механически корректируемые афокальные объективы 1112, 1132 с переменным фокусным расстоянием, отражающий элемент 1130, вращатель 1136 и первый и второй z-экраны 1124, 1138.
В процессе работы, поступающий от панели 1102 свет с поляризацией, перпендикулярной и параллельной плоскости падения пучка, проходит через телецентрический объектив 1104 в направлении ПРП 1106. Для обеспечения коллимированного света в ПРП 1106 при любых установках изменения масштаба изображения используется телецентрический объектив 1104. ПРП 1106 может представлять собой куб или пластину из проволочной сетки, или любой другой известный из уровня техники ПРП. В этом варианте осуществления ПРП 1106 пропускает свет с поляризацией, параллельной плоскости падения пучка, в первом направлении, и отражает свет с поляризацией, перпендикулярной плоскости падения пучка, во втором направлении.
Свет с поляризацией, параллельной плоскости падения пучка, проходит через апертурную диафрагму 1108 в направлении первого механически корректируемого афокального устройства 1112 изменения фокусного расстояния. Устройство 1112 может содержать различные элементы, обладающие положительной и отрицательной оптической мощностью. Афокальное устройство изменения фокусного расстояния может иметь функцию механической или оптической коррекции, например, методами, используемыми при конструировании объективов с переменным фокусным расстоянием, которые описаны в работе "Modem Optical Engineering", Warren Smith, 1990 г., издательство McGraw-Hill, в порядке ссылки включенной в настоящее описание. Устройство 1112 в этом примере осуществления может иметь расположенный на траектории световых лучей неподвижный оптический элемент, такой как вогнутая линза 1114, за которой расположены подвижные элементы, такие как выпуклая линза 1116 и вогнутая линза 1118, за которыми расположен другой неподвижный элемент, такой как выпуклая линза 1120. На фиг.11, выпуклые линзы в целом обозначены линиями с точками на каждом конце, при этом они обычно имеют положительную оптическую мощность и могут содержать один или множество оптических элементов для обеспечения такой положительной оптической мощности. Напротив, вогнутые линзы (графически представленные вогнутыми линиями) обычно имеют отрицательную оптическую мощность и могут содержать один или множество оптических элементов для обеспечения такой отрицательной оптической мощности. Подвижные элементы 1122 могут перемещаться по оптической оси для регулирования по желанию масштаба изображения. Затем свет, поступающий от устройства 1112, проходит через первый z-экран 1124 в направлении экрана 1150 и формирует первое изображение.
Поступающий из ПРП 1106 свет с поляризацией, перпендикулярной плоскости падения пучка, отраженный во втором направлении, проходит через апертурную диафрагму 1110. Затем, отражающий элемент ИЗО, такой как прямоугольная призма с зеркалом ИЗО отражает свет под углом около 90 градусов. Затем свет с поляризацией, перпендикулярной плоскости падения пучка, проходит через второе механически корректируемое афокальное устройство 1132 изменения фокусного расстояния. Примененная в устройстве 1132 конструкция и способ ее работы могут быть аналогичны описанной конструкции и способу работы устройства 1112. Разумеется, подвижные элементы 1134 могут регулироваться по-другому с целью обеспечения другого желаемого изменения фокусного расстояния. Затем поступающий из устройства 1132 свет с поляризацией, перпендикулярной плоскости падения пучка, может проходить через вращатель 1136, который может представлять собой ахроматическую полу волновую пластину. Вращатель 1136 поворачивает плоскость поляризации света, перпендикулярную плоскости падения пучка, в плоскость поляризации, параллельную плоскости падения пучка. Затем свет с поляризацией, параллельной плоскости падения пучка, проходит по второй траектории световых лучей через второй z-экран 1138 в направлении экрана 1150 и формирует второе изображение. Первое и второе изображения накладываются друг на друге на экране 1150.
Далее рассмотренные дополнительные варианты осуществления, компоненты, используемые в описанных вариантах осуществления и модификации описанных вариантов осуществления.
Поляризационный расщепитель пучка
ПРП, показанный на фиг.3-12, проиллюстрирован на примере пластинчатого ПРП. Этот пластинчатый ПРП может быть сконструирован с использованием слоя проволочной сетки на стекле (как, например, поляризатор Proflux производства компании Moxtek, Орем, штат Юта, США), восстанавливаемой поляризационной пленки (как, например, пленка Double Brightness Enhancing производства компании ЗМ, Сент-Пол, штат Миннесота, США), восстанавливаемой поляризационной пленки на стекле (для обеспечения плоскостности) или многослойного диэлектрика на стекле. ПРП также может быть выполнен в виде стеклянного куба (с использованием проволочной сетки, восстанавливаемой поляризационной пленки или слоев диэлектрика по диагонали).
Коррекция ориентации изображения
Как показано на фиг.3, основная коррекция ориентации изображения на каждой траектории заключается в боковом перемещении проекционных объективов 328 и 330. Дополнительная коррекция ориентации изображения может быть достигнута путем регулирования ПРП 310 и/или зеркала 318. Как показано на фиг.4 и на фиг.5, основная коррекция ориентации изображения на каждой траектории заключается в боковом перемещении проекционных объективов 428/430 и 528/530. Дополнительная тонкая коррекция ориентации изображения может быть достигнута путем бокового перемещения и наклона конструкции призмы 402. Как показано на фиг.6 и фиг.7, коррекция наложения изображений может быть достигнута путем тонкой коррекции положения и наклона призмы. Коррекция ориентации изображения на экране может быть осуществлена путем бокового перемещения проекционного объектива (630 или 730). Как показано на фиг.8-10, коррекция наложения изображений может быть осуществлена путем наклона поляризационного расщепителя пучка (810, 910 или 1010) и/или наклона призмы (814, 914 или 1014). Регулирование упомянутых компонентов (ПРП, зеркала и/или проекционных объективов) с целью коррекции ориентации изображения может осуществляться с использованием электромеханических приводов. Для обработки, управления и передачи приводам команд установления ориентации первого и второго изображений на экране 102 могут использоваться системы управления и датчики с обратной связью.
Переключатель поляризации
Переключатель поляризации, проиллюстрированный в описанных вариантах осуществления, может представлять собой круговой переключатель поляризации или линейный переключатель поляризации (например, Z-экран согласно патенту US 4792850, выданному на имя Lipton, или один из ахроматических переключателей поляризации, описанных в патентной заявке US 11/424087, которые в обоих случаях, как упомянуто ранее, в порядке ссылки включены в настоящее описание). В другом описанном в изобретении способе переключения поляризации используется колесо для вращения плоскости поляризации, как это описано в вариантах осуществления, раскрытых со ссылкой на фиг.5, 7, 9 и 10. В этом случае переключателем 312 поляризации может являться любой переключатель, который периодически чередует состояния ортогональной поляризации, чтобы защитные очки 104 могли декодировать эти состояния, и каждый глаз мог воспринимать соответствующее изображение. Переключатель поляризации может быть разделен между двумя траекториями (например, для повышения кпд устройства).
Регулировка пропускания и постороннего света
Все светопропускающие элементы могут иметь антибликовое покрытие, обеспечивающие высокий коэффициента пропускания и низкий коэффициент отражения. Из-за отражения от светопропускающих элементов в системе может появляться посторонний свет, который ухудшает контрастность и/или создает помехи в конечном изображении. Для усиления контрастности неоптические поверхности (например, боковые поверхности призмы) могут быть окрашены в черный цвет. На любой траектории за ПРП 310 могут быть размещены дополнительные поглощающие поляризаторы для регулирования поляризационных потерь и улучшения контрастности конечного изображения.
Складываемое зеркало и чистота поляризации
Показанное на фиг.3-10 складываемое зеркало может быть заменено элементом ПРП (например, пластиной из проволочной сетки). В этом случае за складываемым элементом может обеспечиваться более высокая чистота поляризации, и отпадает необходимость в поляризаторе на входе переключателя поляризации. Кроме того, в механизме отражения света от наклонной поверхности призмы может использоваться полное внутреннее отражение. Для усиления отражения и сохранения чистоты поляризации наклонная поверхность призмы может быть дополнительно покрыта слоями диэлектрика и металла.
Проекционные объективы
Хотя в вариантах осуществления, описанных со ссылкой на фиг.3-10, проиллюстрировано использование проекционных объективов, сконструированных по типу реверсивных телеобъективов, описанная в изобретении система преобразования не ограничена использованием таких проекционных объективов. В патенте US 6473242 (патент '242), который в порядке ссылки включен в настоящее описание, описан компактный реверсивный телеобъектив. Так, на фиг.12 проиллюстрирован десятый вариант осуществления системы 1200 преобразования поляризации, в которой используется поляризационный расщепитель пучка внутри проекционного объектива, отличающегося от реверсивного телеобъектива по патенту '242. В этом варианте осуществления поляризационный 1210 расщепитель пучка включен в апертурную диафрагму объектива (1230а, 1230b и 1230с), а два оптических пути 1212 и 1214 служат для наложения выходящего из проектора света с двумя состояниями поляризации. В этом примере зеркало 1216, вращатель 1218 и переключатели 1220 и 1222 поляризации расположены за второй частью проекционного объектива (1230b и 1230с) между объективом 1230 и киноэкраном. Функция объектива изменена с целью создания коллимированных лучей, поступающих от каждой точки поля апертурной диафрагмы. В результате этого усовершенствования объектив имеет два конкретных отличия от объектива, описанного в патенте '242. Во-первых, объектив по патенту '242 удовлетворяет условию "0,18<r4/f<0,45", а объектив, описанный в настоящем изобретении, не имеет такого ограничения по r4 (например, в данном случае r4/f может составлять 0,6). Во-вторых, объектив по патенту '242 имеет "третью группу линз с положительной преломляющей способностью", а объектив, описанный в настоящем изобретении, имеет третью линзу с отрицательной преломляющей способностью. В результате усовершенствования объектив, описанный в настоящем изобретении, уже не является реверсивным телеобъективом. Для обеспечения функции СПП используется ПРП 1210, зеркало 1216 и переключатели 1220, 1222 поляризации. Для совмещения на экране обоих изображений зеркало 1216 может наклоняться. В некоторых вариантах осуществления зеркало 1216 может быть заменено прямоугольной стеклянной призмой. В некоторых вариантах осуществления ПРП 1210 может быть заменено на ПРП в виде куба. Как показано на схеме, для обеспечения максимальной чистоты поляризации переключатели поляризации расположены на выходе объектива. На выходе может использоваться один или два переключателя поляризации. На одной траектории может использоваться ахроматический вращатель, расположенный до переключателя.
Хотя выше описаны различные варианты осуществления в соответствии с изложенными в описании принципами, подразумевается, что они представлены лишь в качестве примера, а не ограничения. Так, объем изобретения(-й) должен быть ограничен не каким-либо из описанных выше примеров его осуществления, а только каким-либо пунктом формулы изобретения и ее эквивалентами, вытекающими из раскрытия. Кроме того, хотя в описанных вариантах осуществления раскрыты упомянутые преимущества и признаки, они не должны ограничивать применимость таких пунктов формулы изобретения к процессам и конструкциям, в которых реализованы любые из упомянутых преимуществ.
Помимо этого, содержащиеся в описании заголовки разделов приведены в соответствии с рекомендациями Раздела 37, статьи 1.77 Свода федеральных нормативных актов США или для облегчения поиска информации. Эти заголовки не ограничивают и не описывают изобретение(-я), заявленное в каком-либо из пунктов формулы изобретения, который может вытекать из раскрытия. В частности и в качестве примера, хотя в описании содержится раздел под заголовком "Область техники, к которой относится изобретение", формула изобретения не должна быть ограничена содержанием этого раздела, в котором описана так называемая область техники. Кроме того, описание технологии в разделе "Предпосылки создании изобретения" не должно считаться признанием того, что определенная технология является прототипом какого-либо изобретения, раскрытого в настоящем описании. Раздел "Краткое изложение сущности изобретения" также не должен рассматриваться в качестве описания изобретения(-й), заявленного в формуле изобретения. Помимо этого, любое упоминание в настоящем описании "изобретения" в единственном числе не должно использоваться для доказательства того, что в настоящем описании раскрыт лишь один обладающий новизной объект. В объем множества пунктов формулы изобретения, вытекающих из настоящего описания, может входить множество изобретений, и соответственно в таких пунктах формулы изобретения заявлено охраняемые ими изобретение(-я) и его эквиваленты. Во всех случая объем таких пунктов формулы изобретения рассматривается согласно их существу в свете настоящего описания, и не должен быть ограничен приведенными в описании заголовками разделов.

Claims (25)

1. Система преобразования поляризации для вывода совокупности поляризационно-кодированных изображений на проекционный экран, содержащая:
первый проекционный объектив;
второй проекционный объектив;
поляризационный расщепитель пучка, способный пропускать свет с первым состоянием поляризации в направлении первого проекционного объектива по первой траектории световых лучей и способный отражать свет со вторым состоянием поляризации в направлении второй траектории световых лучей; и
отражающий элемент, расположенный на второй траектории световых лучей и способный отражать свет в направлении второго проекционного объектива;
при этом первый и второй проекционные объективы способны направлять поляризационно-кодированные изображения на проекционный экран, и
при этом указанная система преобразования поляризации расположена между виртуальным источником света и проекционным экраном.
2. Система преобразования поляризации по п.1, дополнительно содержащая модулятор поляризации, расположенный на первой и второй траекториях световых лучей.
3. Система преобразования поляризации по п.2, дополнительно содержащая волновую пластину, расположенную на первой или второй траекториях световых лучей, до модулятора поляризации.
4. Система преобразования поляризации по п.2, в которой модулятор поляризации содержит:
первый переключатель поляризации, расположенный на первой траектории световых лучей за первым проекционным объективом; и
второй переключатель поляризации, расположенный на второй траектории световых лучей за вторым проекционным объективом.
5. Система преобразования поляризации по п.4, в которой первый и второй переключатели поляризации синхронно модулируют по времени поляризованный свет.
6. Система преобразования поляризации по п.2, в которой модулятор поляризации содержит:
первый переключатель поляризации, расположенный на первой траектории световых лучей между поляризационным расщепителем пучка и первым проекционным объективом; и
второй переключатель поляризации, расположенный на второй траектории световых лучей между поляризационным расщепителем пучка и вторым проекционным объективом.
7. Система преобразования поляризации по п.2, в которой модулятор поляризации содержит единый переключатель поляризации.
8. Система преобразования поляризации по п.2, в которой модулятор поляризации содержит жидкокристаллический модулятор.
9. Система преобразования поляризации по п.2, в которой модулятор поляризации содержит сегментированное колесо для вращения плоскости поляризации.
10. Система преобразования поляризации по п.9, в которой сегментированное колесо для вращения плоскости поляризации содержит:
изотропный сегмент; и
вращательный сегмент;
при этом вращательное колесо способно преобразовывать поляризованный свет на входе в свет с набором чередующихся по времени ортогонально-поляризованных состояний на выходе.
11. Система преобразования поляризации по п.1, дополнительно содержащая начальный объектив переноса, способный направлять свет, поступающий от виртуального источника, в поляризационный расщепитель пучка.
12. Система преобразования поляризации по п.1, в которой свет от виртуального источника содержит неполяризованный свет.
13. Система преобразования поляризации по п.1, дополнительно содержащая первый объектив переноса, расположенный на первой траектории световых лучей и способный направлять свет в первый проекционный объектив, и второй объектив переноса, расположенный на второй траектории световых лучей и способный направлять свет во второй проекционный объектив.
14. Система преобразования поляризации по п.2, дополнительно содержащая предполяризатор, расположенный до модулятора поляризации.
15. Система преобразования поляризации по п.1, в которой отражающий элемент содержит один из элементов, включающих: стеклянную призму, зеркало и второй поляризационный расщепитель пучка.
16. Система преобразования поляризации по п.3, в которой волновая пластина содержит полуволновую пластину.
17. Способ проекции поляризационно-кодированных изображений, согласно которому:
поляризационный расщепитель пучка принимает свет виртуального источника;
поляризационный расщепитель пучка пропускает свет виртуального источника с первым состоянием поляризации в направлении проекционного объектива, расположенного на первой траектории световых лучей;
поляризационный расщепитель пучка отражает свет виртуального источника со вторым состоянием поляризации в направлении второй траектории световых лучей;
отражают вторую траекторию световых лучей в направлении второго проекционного объектива; и
поворачивают плоскость поляризации света первой или второй траекторий в ортогональную плоскость поляризации.
18. Способ проекции поляризационно-кодированных изображений по п.17, дополнительно содержащий:
временную модуляцию состояния поляризации света на первой и второй траекториях света между первым и вторым состояниями поляризации на выходе.
19. Способ проекции поляризационно-кодированных изображений по п.17, в котором первое состояние поляризации на выходе содержит свет с круговой поляризацией, а второе состояние поляризации на выходе содержит свет с противоположно ориентированной круговой поляризацией.
20. Способ проекции поляризационно-кодированных изображений по п.17, в котором первое состояние поляризации на выходе содержит линейно поляризованный свет, а второе состояние поляризации на выходе содержит ортогональный линейно поляризованный свет.
21. Способ проекции поляризационно-кодированных изображений по п.18, в котором свет, поступающий по первой траектории световых лучей, проходит через первый проекционный объектив до модуляции по времени.
22. Способ проекции поляризационно-кодированных изображений по п.18, в котором свет, поступающий по первой траектории световых лучей, проходит через первый проекционный объектив после модуляции по времени.
23. Способ проекции поляризационно-кодированных изображений по п.18, в котором модуляция по времени содержит приложение модулированного напряжения к жидкокристаллическому модулятору.
24. Способ проекции поляризационно-кодированных изображений по п.18, в котором модуляция по времени содержит поворачивание сегментированного колеса поляризатора.
25. Способ проекции поляризационно-кодированных изображений по п.17, в котором виртуальный источник света содержит неполяризованный свет.
RU2009145379/28A 2007-05-09 2008-05-09 Система преобразования поляризации и способ стереоскопической проекции RU2488856C2 (ru)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US91697007P 2007-05-09 2007-05-09
US60/916,970 2007-05-09
US98892907P 2007-11-19 2007-11-19
US60/988,929 2007-11-19
US2847608P 2008-02-13 2008-02-13
US61/028,476 2008-02-13
PCT/US2008/063340 WO2008141247A1 (en) 2007-05-09 2008-05-09 Polarization conversion system and method for stereoscopic projection

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013122562/28A Division RU2533532C1 (ru) 2007-05-09 2013-05-16 Система преобразования поляризации и способ стереоскопической проекции

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009145379A RU2009145379A (ru) 2011-06-20
RU2488856C2 true RU2488856C2 (ru) 2013-07-27

Family

ID=40002630

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009145379/28A RU2488856C2 (ru) 2007-05-09 2008-05-09 Система преобразования поляризации и способ стереоскопической проекции
RU2013122562/28A RU2533532C1 (ru) 2007-05-09 2013-05-16 Система преобразования поляризации и способ стереоскопической проекции

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013122562/28A RU2533532C1 (ru) 2007-05-09 2013-05-16 Система преобразования поляризации и способ стереоскопической проекции

Country Status (11)

Country Link
US (4) US8727536B2 (ru)
EP (1) EP2145215B1 (ru)
JP (1) JP5641424B2 (ru)
KR (1) KR101594630B1 (ru)
CN (2) CN103383494B (ru)
AU (2) AU2008251353B2 (ru)
BR (2) BR122013012891B1 (ru)
CA (2) CA2921760C (ru)
MX (1) MX2009012113A (ru)
RU (2) RU2488856C2 (ru)
WO (1) WO2008141247A1 (ru)

Families Citing this family (90)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101625495B1 (ko) 2006-09-29 2016-05-30 리얼디 인크. 입체 투사를 위한 편광 변환 시스템들
EP2145215B1 (en) 2007-05-09 2019-10-23 RealD Inc. Polarization conversion system and method for stereoscopic projection
US9244287B2 (en) 2008-05-09 2016-01-26 Reald Inc. Optical systems with compact back focal lengths
USRE45394E1 (en) 2008-10-20 2015-03-03 X6D Limited 3D glasses
USD603445S1 (en) 2009-03-13 2009-11-03 X6D Limited 3D glasses
USD624952S1 (en) 2008-10-20 2010-10-05 X6D Ltd. 3D glasses
USD666663S1 (en) 2008-10-20 2012-09-04 X6D Limited 3D glasses
CA2684513A1 (en) 2008-11-17 2010-05-17 X6D Limited Improved performance 3d glasses
US8542326B2 (en) 2008-11-17 2013-09-24 X6D Limited 3D shutter glasses for use with LCD displays
EP2361401B1 (en) * 2008-12-01 2017-09-06 RealD Inc. Stereoscopic projection systems and methods for employing spatial multiplexing at an intermediate image plane
JP5434085B2 (ja) * 2009-01-16 2014-03-05 ソニー株式会社 投射型画像表示装置および投射光学系
USD646451S1 (en) 2009-03-30 2011-10-04 X6D Limited Cart for 3D glasses
USD650956S1 (en) 2009-05-13 2011-12-20 X6D Limited Cart for 3D glasses
USD672804S1 (en) 2009-05-13 2012-12-18 X6D Limited 3D glasses
US8408708B2 (en) * 2009-05-22 2013-04-02 Reald Inc. Polarization modulation wheel
US8403488B2 (en) * 2009-06-29 2013-03-26 Reald Inc. Stereoscopic projection system employing spatial multiplexing at an intermediate image plane
JP5881601B2 (ja) * 2009-07-02 2016-03-09 トムソン ライセンシングThomson Licensing 3次元(3d)映写のための微分歪み補正方法及びシステム
US8220931B2 (en) * 2009-07-07 2012-07-17 Eastman Kodak Company Etendue reduced stereo projection using segmented disk
EP2465269A1 (en) 2009-08-12 2012-06-20 Thomson Licensing Method and system for crosstalk and distortion corrections for three-dimensional (3d) projection
BR112012005031A2 (pt) * 2009-09-11 2016-05-03 Thomson Licensing método e sistema para projeção tridimensional (3d).
US8696133B2 (en) 2009-09-11 2014-04-15 Konica Minolta Opto, Inc. Projection optical system and image projecting device
USD669522S1 (en) 2010-08-27 2012-10-23 X6D Limited 3D glasses
USD671590S1 (en) 2010-09-10 2012-11-27 X6D Limited 3D glasses
USD692941S1 (en) 2009-11-16 2013-11-05 X6D Limited 3D glasses
WO2011091182A2 (en) 2010-01-20 2011-07-28 Reald Inc. Wide fieid-of-view stereoscopic projection system
USD662965S1 (en) 2010-02-04 2012-07-03 X6D Limited 3D glasses
US8534841B2 (en) * 2010-05-21 2013-09-17 Sony Corporation 3D optical projection device
US8820937B2 (en) * 2010-08-17 2014-09-02 Lc-Tec Displays Ab Optical polarization state modulator assembly for use in stereoscopic three-dimensional image projection system
USD664183S1 (en) 2010-08-27 2012-07-24 X6D Limited 3D glasses
TWI435117B (zh) * 2010-09-07 2014-04-21 Delta Electronics Inc 偏極轉換系統及其適用之立體投影光學系統
CN102402008B (zh) * 2010-09-10 2014-09-10 立景光电股份有限公司 光学系统与投影机
CN102591028A (zh) * 2011-03-23 2012-07-18 深圳市亿思达显示科技有限公司 投影机、立体影像系统
DE102011076083A1 (de) * 2011-05-18 2012-11-22 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Projektionsdisplay und Verfahren zum Anzeigen eines Gesamtbildes für Projektionsfreiformflächen oder verkippte Projektionsflächen
US9594216B1 (en) * 2011-06-08 2017-03-14 Alliance Fiber Optic Products, Inc. Fiber optical switches
US9110368B2 (en) * 2011-06-16 2015-08-18 Reald Inc. Anamorphic stereoscopic optical apparatus and related methods
DE102011117565A1 (de) 2011-06-28 2013-01-03 blnsight3D GmbH Sechsfarbige Stereo Bildanzeige mit wellenlängensortierter mehrstufiger Farbaddition
RU2617278C2 (ru) * 2011-07-14 2017-04-24 Реалд Инк. Оптические системы с малыми задними фокусными расстояниями
TWI491973B (zh) * 2011-10-19 2015-07-11 揚明光學股份有限公司 車用投影系統
CN102375247A (zh) * 2011-10-26 2012-03-14 福建福晶科技股份有限公司 一种偏振耦合系统
CN103930827A (zh) 2011-11-08 2014-07-16 瑞尔D股份有限公司 成像路径散斑减轻
TWI457605B (zh) * 2011-12-16 2014-10-21 Delta Electronics Inc 立體顯示裝置
CN103163651B (zh) * 2011-12-16 2015-07-29 台达电子工业股份有限公司 立体显示装置
TW201327012A (zh) * 2011-12-22 2013-07-01 Min Aik Technology Co Ltd 反射式液晶投影系統
TWI483000B (zh) 2012-02-22 2015-05-01 Delta Electronics Inc 極化轉換元件組及包含該極化轉換元件組之投影裝置
CN103293843B (zh) * 2012-02-22 2015-08-12 台达电子工业股份有限公司 用于投影装置的极化转换元件组及投影装置
TWI442097B (zh) * 2012-02-22 2014-06-21 Delta Electronics Inc 用於一投影裝置之極化轉換元件組及投影裝置
WO2013162939A2 (en) 2012-04-25 2013-10-31 3M Innovative Properties Company Two imager projection device
USD711959S1 (en) 2012-08-10 2014-08-26 X6D Limited Glasses for amblyopia treatment
CN103676450B (zh) * 2012-09-03 2017-03-29 上海蝶维影像科技有限公司 2d投影系统3d转换系统
CN103869594A (zh) * 2012-12-17 2014-06-18 上海蝶维影像科技有限公司 3d转换装置和3d转换系统
CN103048798B (zh) * 2012-12-29 2015-10-07 深圳市时代华影科技股份有限公司 一种高光效光调制装置及高光效立体投影系统
KR102135345B1 (ko) * 2013-01-22 2020-07-17 엘지전자 주식회사 영상투사장치
US9494805B2 (en) * 2013-03-26 2016-11-15 Lightspeed Design, Inc. Stereoscopic light recycling device
RU2669544C2 (ru) * 2013-05-29 2018-10-11 Волфони Р Энд Д Устройство оптической поляризации для проектора стереоскопических изображений
CN104330953A (zh) * 2013-07-22 2015-02-04 深圳市亿思达科技集团有限公司 3d投影系统及控制方法
JP6327806B2 (ja) * 2013-08-02 2018-05-23 国立研究開発法人情報通信研究機構 ディスプレイ装置
WO2015073838A1 (en) 2013-11-15 2015-05-21 Reald Inc. High dynamic range, high contrast projection systems
CN103616772B (zh) * 2013-11-27 2016-08-24 王高胜 3d影视系统及3d投影方法
CN103792781B (zh) * 2014-02-21 2017-01-25 深圳未来立体科技有限公司 用于立体投影的光学系统及进行立体投影的方法
EP3115828A4 (en) * 2014-03-04 2017-03-15 Masterimage 3D Asia, Llc Modulator for stereoscopic image device and stereoscopic image device using same
CN105278224B (zh) * 2014-05-30 2019-03-29 深圳光峰科技股份有限公司 发光装置、投影显示系统和三维投影方法
US20160291340A1 (en) * 2015-03-30 2016-10-06 Reald Inc. Optical eyewear with reduced reflectivity for scattered light
KR101675435B1 (ko) * 2015-05-11 2016-11-22 유한회사 마스터이미지쓰리디아시아 변조기 비대칭 구동을 이용한 고휘도 입체영상상영장치 및 이를 구동하는 방법
US10097800B2 (en) 2015-05-11 2018-10-09 Reald Inc. Optical lens systems with dynamic iris for modulating image frames
US9594255B2 (en) * 2015-06-25 2017-03-14 Volfoni R&D EURL Stereoscopic 3D projection system with improved level of optical light efficiency
JP6632252B2 (ja) * 2015-08-21 2020-01-22 キヤノン株式会社 検出装置、インプリント装置、物品の製造方法及び照明光学系
US9854212B2 (en) 2015-08-31 2017-12-26 Reald Inc. High dynamic range projection with multiple numerical aperture illumination
US10459321B2 (en) 2015-11-10 2019-10-29 Reald Inc. Distortion matching polarization conversion systems and methods thereof
US20210168352A1 (en) * 2016-01-26 2021-06-03 Imax Corporation Stereo image projection with high intra-frame contrast
EP3249446A4 (en) * 2016-03-21 2018-04-25 Shenzhen Dlodlo New Technology Co., Ltd. Short-distance optical magnification module, glasses, helmet and vr system
GB201608900D0 (en) 2016-05-20 2016-07-06 Barco Nv Selective projection display screen
US10139644B2 (en) * 2016-07-01 2018-11-27 Tilt Five, Inc Head mounted projection display with multilayer beam splitter and color correction
EP4227728A1 (en) 2017-03-08 2023-08-16 Meta Platforms Technologies, LLC Wide angle variable neutral density filter
CN106842579A (zh) * 2017-03-29 2017-06-13 核桃智能科技(常州)有限公司 一种用于近眼式光学系统的目镜
EP3642666A4 (en) 2017-07-17 2021-04-14 Gary Sharp Innovations, LLC WIDE ANGLE COMPENSATION FOR UNIAXIAL DELAY TIMERS
CN111095072A (zh) * 2017-09-28 2020-05-01 富士胶片株式会社 光学系统、投影装置及摄像装置
CN111183393B (zh) * 2017-09-29 2024-03-19 鲁姆斯有限公司 增强现实显示器
CN111448506A (zh) * 2017-10-11 2020-07-24 Volfoni研发公司 具有短投射比的立体三维投影系统
US11889234B2 (en) 2017-11-14 2024-01-30 Imax Theatres International Limited Light conditioning of direct view display for cinema
CN108051977A (zh) * 2018-01-17 2018-05-18 深圳市时代华影科技股份有限公司 立体投影成像装置及立体影像放映系统
WO2019148176A1 (en) 2018-01-29 2019-08-01 Sharp Gary D Hollow triple-pass optical elements
US11249355B2 (en) 2018-01-29 2022-02-15 Gary Sharp Innovations, Llc Color switch for reduced color cross-talk
JP7284182B2 (ja) 2018-03-02 2023-05-30 メタ プラットフォームズ テクノロジーズ, リミテッド ライアビリティ カンパニー 偏光基底ベクトルの変換のためのリターダスタックペア
JP6914484B2 (ja) * 2018-03-14 2021-08-04 オムロン株式会社 光電センサ及びセンサシステム
CN108415215A (zh) * 2018-05-25 2018-08-17 深圳市时代华影科技股份有限公司 立体投影成像装置及立体影像放映系统
US20200018962A1 (en) * 2018-07-11 2020-01-16 Facebook Technologies, Llc Adaptive lenses for near-eye displays
CN109188700B (zh) * 2018-10-30 2021-05-11 京东方科技集团股份有限公司 光学显示系统及ar/vr显示装置
US11029908B2 (en) * 2019-08-28 2021-06-08 Himax Display, Inc. Head mounted display apparatus
US10924689B1 (en) 2019-11-22 2021-02-16 Karl Storz Imaging, Inc. Method and apparatus to improve high dynamic range image capture using image sensor with polarization
CN111711807B (zh) * 2020-03-11 2021-09-28 潍坊学院 一种带隐形提词功能的投影机系统及数据叠加处理方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6886943B1 (en) * 2003-10-24 2005-05-03 Jds Uniphase Corporation High-resolution projection display system

Family Cites Families (150)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2106752A (en) 1934-12-03 1938-02-01 Sheet Polarizer Company Inc Field divider
US2403731A (en) 1943-04-01 1946-07-09 Eastman Kodak Co Beam splitter
GB672012A (en) 1947-10-14 1952-05-14 Leslie Peter Clarence Jack Dud Improvements in and relating to stereoscopic kinematography and photography
US2811077A (en) * 1951-08-21 1957-10-29 Pola Lux Ges Fur Blendschutz U Stereo projection apparatus
US3208337A (en) 1963-04-15 1965-09-28 Minnesota Mining & Mfg Stand for an overhead projector
US3704997A (en) 1971-05-19 1972-12-05 American Optical Corp Variable amplitude polarizing beam splitter
US4427274A (en) * 1981-04-15 1984-01-24 Mcdonnell Douglas Corporation Wide angle projection system
US4515441A (en) 1982-10-13 1985-05-07 Westinghouse Electric Corp. Dielectric polarizer for high average and high peak power operation
SU1182471A1 (ru) 1983-05-19 1985-09-30 Киевский Ордена Ленина Политехнический Институт Им.50-Летия Великой Октябрьской Социалистической Революции Проекционное стереоскопическое устройство
US4719507A (en) 1985-04-26 1988-01-12 Tektronix, Inc. Stereoscopic imaging system with passive viewing apparatus
JPS6211823A (ja) 1985-07-10 1987-01-20 Mitsubishi Electric Corp 偏光変換器
JPS6413026A (en) 1987-07-07 1989-01-17 Ajinomoto Kk Antiviral agent
JPS6413026U (ru) * 1987-07-13 1989-01-24
US4792850A (en) * 1987-11-25 1988-12-20 Sterographics Corporation Method and system employing a push-pull liquid crystal modulator
US4877307A (en) 1988-07-05 1989-10-31 Kaiser Aerospace & Electronics Corporation Stereoscopic display
JPH0772428B2 (ja) 1989-04-17 1995-08-02 松下電器産業株式会社 収納式便器ユニット
JP2893599B2 (ja) 1989-10-05 1999-05-24 セイコーエプソン株式会社 偏光光源及び投写型表示装置
WO1991010153A1 (en) 1989-12-26 1991-07-11 Mitsubishi Rayon Co., Ltd. Optical apparatus for generating polarized light
JPH0463305A (ja) 1990-07-03 1992-02-28 Konica Corp 偏光ビームスプリッタ及びレーザ干渉測長計
JPH04218015A (ja) 1990-07-27 1992-08-07 Victor Co Of Japan Ltd 偏光変換素子及び表示装置
US5570209A (en) 1990-09-18 1996-10-29 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Color projection type display apparatus having three liquid crystal displays of same structure
JP2538127B2 (ja) 1990-11-30 1996-09-25 松下電器産業株式会社 液晶投写型テレビおよびそれを用いた液晶投写型カラ―テレビ
US5225861A (en) 1991-01-18 1993-07-06 Mortimer Marks Apparatus for projection of three-dimensional images
US5481321A (en) 1991-01-29 1996-01-02 Stereographics Corp. Stereoscopic motion picture projection system
JP3273955B2 (ja) 1991-04-09 2002-04-15 キヤノン株式会社 画像投影装置
US5381278A (en) 1991-05-07 1995-01-10 Canon Kabushiki Kaisha Polarization conversion unit, polarization illumination apparatus provided with the unit, and projector provided with the apparatus
JPH0573116A (ja) 1991-09-13 1993-03-26 Fuji Electric Co Ltd プログラム制御装置
JPH05127120A (ja) 1991-11-05 1993-05-25 Sharp Corp 立体表示システム
JPH05203894A (ja) 1992-01-27 1993-08-13 Fujitsu General Ltd ライトバルブを用いた表示装置
JPH05241103A (ja) 1992-02-21 1993-09-21 Nec Corp 投射型液晶表示装置
US5903388A (en) 1992-06-11 1999-05-11 Sedlmayr Steven R High efficiency electromagnetic beam projector and systems and method for implementation thereof
JPH0661022A (ja) 1992-08-06 1994-03-04 Ii R D:Kk 希土類ボンド磁石の製造方法
DE4243556A1 (de) * 1992-12-22 1994-06-23 Zeiss Carl Fa Stereoskopisches Mikroskop zur Darstellung dreidimensionaler Abbildungen auf einem elektronischen Bildschirm
JP3594627B2 (ja) 1993-04-05 2004-12-02 セイコーエプソン株式会社 照明光学系及び投写型表示装置
JP3384026B2 (ja) 1993-05-10 2003-03-10 セイコーエプソン株式会社 ディスプレイ装置
JP3168770B2 (ja) 1993-06-03 2001-05-21 松下電器産業株式会社 偏光装置および該偏光装置を用いた投写型表示装置
US5428417A (en) * 1993-08-02 1995-06-27 Lichtenstein; Bernard Visual lecture aid
JPH0756167A (ja) 1993-08-18 1995-03-03 Nec Corp 偏光光源装置及びそれを用いた投写型液晶表示装置
JPH0764075A (ja) 1993-08-25 1995-03-10 Nec Corp 液晶投射装置
JPH07146474A (ja) 1993-11-22 1995-06-06 Nec Corp 投射型液晶表示装置の偏光変換光学系
US5982538A (en) 1994-01-28 1999-11-09 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Stereoscopic image projection apparatus and telecentric zoom lens
JPH07239473A (ja) 1994-02-28 1995-09-12 Nec Corp 投写型液晶表示装置
JPH07333557A (ja) * 1994-06-09 1995-12-22 Sony Corp 画像投影装置
US5917568A (en) 1994-07-08 1999-06-29 The Regents Of The University Of Colorado Adaptive attenuating spatial light modulator
US5497270A (en) 1994-07-13 1996-03-05 Kaiser Aerospace & Electronics Corporation Apparatus and method for increasing resolution and expanding the displayed field of view
US5729306A (en) 1994-09-30 1998-03-17 Sharp Kabushiki Kaisha Light splitting and synthesizing device and liquid crystal display apparatus including the same
US5731797A (en) * 1994-10-06 1998-03-24 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Driving method for spatial light modulator and projection display system
KR0164463B1 (ko) 1994-11-25 1999-03-20 이헌조 액정프로젝트의 광학장치
JPH08240790A (ja) 1994-12-16 1996-09-17 Sharp Corp 自動立体表示装置および空間光変調器
DE69532660T2 (de) 1994-12-28 2005-02-10 Seiko Epson Corp. Polarisations-Beleuchtungsvorrichtung und diese verwendender Projektor
US6704065B1 (en) 1995-04-07 2004-03-09 Colorlink, Inc. Optical system for producing a modulated color image
JPH08317428A (ja) 1995-05-22 1996-11-29 Nec Corp 液晶プロジェクタ
JP3015714B2 (ja) 1995-07-12 2000-03-06 三洋電機株式会社 立体映像表示装置
JP2768328B2 (ja) 1995-10-25 1998-06-25 日本電気株式会社 映像投射装置
JPH09304694A (ja) 1995-11-07 1997-11-28 Nikon Corp 投射レンズ系及びそれを備えた投射装置
US6252707B1 (en) 1996-01-22 2001-06-26 3Ality, Inc. Systems for three-dimensional viewing and projection
JPH1078511A (ja) 1996-09-04 1998-03-24 Hitachi Ltd 偏光分離器、偏光変換素子およびそれを用いた液晶表示装置
EP0829744B1 (en) 1996-09-12 2005-03-23 Sharp Kabushiki Kaisha Parallax barrier and display
GB2317524A (en) 1996-09-19 1998-03-25 Sharp Kk Three dimensional stereoscopic projection display
US5975703A (en) 1996-09-30 1999-11-02 Digital Optics International Image projection system
US6206532B1 (en) * 1996-10-17 2001-03-27 New Exciting Designs Limited High efficiency light source projection apparatus
JPH10339011A (ja) 1997-06-06 1998-12-22 Enomoto Kinzoku Kk 継手構造
US5967635A (en) 1997-07-03 1999-10-19 Minolta Co., Ltd. Polarized beam splitter and an illumination optical system and a projector provided with a polarized beam splitter
US6252624B1 (en) 1997-07-18 2001-06-26 Idemitsu Kosan Co., Ltd. Three dimensional display
JP3535710B2 (ja) 1997-09-16 2004-06-07 キヤノン株式会社 光学素子及びそれを用いた光学系
US6067193A (en) 1997-10-15 2000-05-23 Nikon Corporation Polarization device and projection type display apparatus
JPH11260141A (ja) 1998-03-11 1999-09-24 Omron Corp 偏光変換光学素子及び直線偏光回転方法
US6414791B1 (en) * 1998-07-01 2002-07-02 Canon Kabushiki Kaisha Optical system for photographing a stereoscopic image, zoom lens and image pickup optical system
DE29910347U1 (de) 1999-06-14 2000-02-17 Karmann Christian 3D-Projektions-Box
US6288840B1 (en) 1999-06-22 2001-09-11 Moxtek Imbedded wire grid polarizer for the visible spectrum
US6122103A (en) 1999-06-22 2000-09-19 Moxtech Broadband wire grid polarizer for the visible spectrum
AU777830B2 (en) 1999-07-08 2004-11-04 Svyatoslav Ivanovich Arsenich Projection system
CA2277656C (en) 1999-07-19 2010-04-27 Imax Corporation Image projection system
US6280034B1 (en) 1999-07-30 2001-08-28 Philips Electronics North America Corporation Efficient two-panel projection system employing complementary illumination
US6243199B1 (en) 1999-09-07 2001-06-05 Moxtek Broad band wire grid polarizing beam splitter for use in the visible wavelength region
US6636276B1 (en) 1999-09-09 2003-10-21 International Business Machines Corporation Projection display system with at least two reflective light valves
JP2001174750A (ja) 1999-12-20 2001-06-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd 立体表示装置
JP2004503809A (ja) 2000-03-31 2004-02-05 アイマックス コーポレイション ディジタル投影装置およびその方法
WO2001077744A1 (fr) 2000-04-10 2001-10-18 Sony Corporation Afficheur a cristaux liquides, element d'afficheur a cristaux liquides et systeme d'affichage a cristaux liquides
JP3768381B2 (ja) 2000-05-11 2006-04-19 株式会社日立製作所 液晶プロジェクタ
US6508557B1 (en) 2000-06-28 2003-01-21 Koninklijke Philips Electronics N.V. Reflective LCD projector
DE20023883U1 (de) * 2000-12-23 2007-03-15 Carl Zeiss Ag Stereoskopisches Darstellungssystem mit einem einzigen Display
DE10065050A1 (de) 2000-12-23 2002-07-04 Zeiss Carl Stereoskopisches Darstellungssystem mit einem einzigen Display
US6631992B2 (en) 2001-03-30 2003-10-14 Koninklijke Philips Electronics N.V. Projector color correction to target white points
US6961045B2 (en) * 2001-06-16 2005-11-01 Che-Chih Tsao Pattern projection techniques for volumetric 3D displays and 2D displays
US6547396B1 (en) 2001-12-27 2003-04-15 Infocus Corporation Stereographic projection system
US6961179B2 (en) 2001-11-30 2005-11-01 Colorlink, Inc. Compensated color management systems and methods
US6909473B2 (en) 2002-01-07 2005-06-21 Eastman Kodak Company Display apparatus and method
EP1337117A1 (en) * 2002-01-28 2003-08-20 Thomson Licensing S.A. Stereoscopic projection system
US7116480B1 (en) * 2002-02-12 2006-10-03 Oplink Communications, Inc. Method and apparatus for optical switching
KR20040086453A (ko) 2002-02-28 2004-10-08 쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 컴파니 복합 편광 빔 스플리터
US7479933B2 (en) * 2002-04-15 2009-01-20 Yitzhak Weissman Stereoscopic display apparatus particularly useful with LCD projectors
US6839095B2 (en) 2002-05-17 2005-01-04 Infocus Corporation Single-path color video projection systems employing reflective liquid crystal display devices
US7131737B2 (en) 2002-06-05 2006-11-07 Moxtek, Inc. Housing for mounting a beamsplitter and a spatial light modulator with an output optical path
JP3751928B2 (ja) 2002-10-16 2006-03-08 石川県 レーザ干渉計、及びそれを用いた測定装置
JP4387688B2 (ja) 2002-11-07 2009-12-16 Necディスプレイソリューションズ株式会社 液晶プロジェクタ
KR20040082917A (ko) * 2003-03-20 2004-09-30 삼성전자주식회사 정규 분포의 광을 갖는 조명계, 프로젝션 시스템 및칼라화상 형성방법
US7556378B1 (en) 2003-04-10 2009-07-07 Tsontcho Ianchulev Intraoperative estimation of intraocular lens power
FI20030583A (fi) * 2003-04-16 2004-10-17 Upstream Engineering Oy Dataprojektori
US7008070B2 (en) 2003-05-26 2006-03-07 Seiko Epson Corporation Illumination device and projector
GB0400372D0 (en) 2004-01-09 2004-02-11 Koninkl Philips Electronics Nv Optical path length adjuster
US20050157233A1 (en) 2004-01-16 2005-07-21 Meng-Chai Wu Optical converter module for display system
JP2005241870A (ja) 2004-02-25 2005-09-08 Olympus Corp 空間変調ユニット及び画像投影装置
US7387388B2 (en) 2004-04-15 2008-06-17 Jds Uniphase Corporation Illumination system using polarization conversion
JP4731938B2 (ja) 2004-05-13 2011-07-27 株式会社リコー 画像表示装置・投射光学系
US6912074B1 (en) 2004-08-04 2005-06-28 Industry-University Cooperation Foundation Hanyang University Method of producing a big size holographic projection screen for displaying a three-dimensional color images without color deterioration
JP2006071761A (ja) 2004-08-31 2006-03-16 Canon Inc 偏光ビームスプリッタ及びそれを用いた画像表示装置
WO2006038744A1 (en) * 2004-10-07 2006-04-13 Dong-Yoon Kim Digital image projection system and method for 3-dimensional stereoscopic display
US20060092380A1 (en) 2004-11-04 2006-05-04 Salsman Kenneth E Clean-up polarizer and gamma control for display system
JP2006133601A (ja) 2004-11-08 2006-05-25 Nec Viewtechnology Ltd 光源装置と液晶プロジェクタ
US7261453B2 (en) 2005-01-25 2007-08-28 Morejon Israel J LED polarizing optics for color illumination system and method of using same
JP2006227361A (ja) 2005-02-18 2006-08-31 Seiko Epson Corp 偏光変換光学素子、照明装置及びプロジェクタ
US20060191053A1 (en) * 2005-02-25 2006-08-31 The Coppola Companies Garment for identifying location on body of the garment wearer
JP4155275B2 (ja) 2005-03-25 2008-09-24 セイコーエプソン株式会社 画像表示装置
US7193765B2 (en) 2005-03-31 2007-03-20 Evans & Sutherland Computer Corporation Reduction of speckle and interference patterns for laser projectors
US20060250581A1 (en) 2005-05-03 2006-11-09 Eastman Kodak Company Display apparatus using LCD panel
US7198373B2 (en) 2005-05-03 2007-04-03 Eastman Kodak Company Display apparatus using LCD panel
JP2007017536A (ja) * 2005-07-05 2007-01-25 Ricoh Co Ltd プロジェクタ装置
JP4961167B2 (ja) 2005-07-15 2012-06-27 三洋電機株式会社 照明装置及び投写型映像表示装置
US8072552B2 (en) * 2005-08-19 2011-12-06 Reald Inc. Stereoscopic eyewear
US7559653B2 (en) 2005-12-14 2009-07-14 Eastman Kodak Company Stereoscopic display apparatus using LCD panel
US7528906B2 (en) 2006-01-23 2009-05-05 Real D Achromatic polarization switches
CN100507706C (zh) 2006-02-13 2009-07-01 深圳雅图数字视频技术有限公司 Lcd立体投影机偏振管理系统
JP2007278396A (ja) * 2006-04-07 2007-10-25 Flowell Corp 樹脂継手の溶着方法および樹脂継手の接合部構造
US20070279595A1 (en) * 2006-06-02 2007-12-06 3M Innovative Properties Company Illumination system and projection system using same
KR101625495B1 (ko) 2006-09-29 2016-05-30 리얼디 인크. 입체 투사를 위한 편광 변환 시스템들
US7670004B2 (en) * 2006-10-18 2010-03-02 Real D Dual ZScreen® projection
US7857455B2 (en) 2006-10-18 2010-12-28 Reald Inc. Combining P and S rays for bright stereoscopic projection
EP2145215B1 (en) 2007-05-09 2019-10-23 RealD Inc. Polarization conversion system and method for stereoscopic projection
CN101408675B (zh) 2007-10-09 2010-06-09 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 立体投影光学系统
JP5217823B2 (ja) 2008-09-17 2013-06-19 株式会社ニコン プロジェクタ装置
DE102008043153A1 (de) 2008-10-24 2010-04-29 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur Erzeugung eines Bildes sowie Projektor und Mobiltelefon mit einem Projektor
CN101702072B (zh) 2008-11-06 2011-03-23 上海丽恒光微电子科技有限公司 光投影引擎设备
JP5391662B2 (ja) 2008-11-21 2014-01-15 ソニー株式会社 立体画像表示装置、偏光分離合成装置、立体画像表示方法
EP2361401B1 (en) 2008-12-01 2017-09-06 RealD Inc. Stereoscopic projection systems and methods for employing spatial multiplexing at an intermediate image plane
JP5434085B2 (ja) 2009-01-16 2014-03-05 ソニー株式会社 投射型画像表示装置および投射光学系
JP2010276710A (ja) 2009-05-26 2010-12-09 Institute Of National Colleges Of Technology Japan 立体映像投影装置および方法
US8403488B2 (en) * 2009-06-29 2013-03-26 Reald Inc. Stereoscopic projection system employing spatial multiplexing at an intermediate image plane
WO2011067265A1 (de) 2009-12-01 2011-06-09 Seereal Technologies S.A. Phasenmodulator zum modulieren von mit dem phasenmodulator wechselwirkenden licht
CN102971659B (zh) 2010-06-29 2016-05-25 图象公司 空间上修改光的偏振状态
TWI435117B (zh) 2010-09-07 2014-04-21 Delta Electronics Inc 偏極轉換系統及其適用之立體投影光學系統
WO2012085045A1 (de) 2010-12-22 2012-06-28 Seereal Technologies S.A. Kombinierte lichtmodulationsvorrichtung zur benutzernachführung
JP5768520B2 (ja) 2011-06-16 2015-08-26 セイコーエプソン株式会社 表示システム、携帯端末、及び、プログラム
JP2013020199A (ja) 2011-07-14 2013-01-31 Seiko Epson Corp プロジェクションシステム、画像供給装置、プロジェクター、及び、画像投射方法
RU2617278C2 (ru) 2011-07-14 2017-04-24 Реалд Инк. Оптические системы с малыми задними фокусными расстояниями
JP2014052930A (ja) 2012-09-10 2014-03-20 Seiko Epson Corp 表示装置、および、表示装置の制御方法
KR101387097B1 (ko) 2013-04-02 2014-04-29 유한회사 마스터이미지쓰리디아시아 삼중 광분할 방법과 이를 이용한 입체 영상장치
CN203433207U (zh) 2013-06-27 2014-02-12 瑞尔D股份有限公司 偏振转换系统和利用偏振光对立体图像编码的投影系统
BR202013017275U2 (pt) 2013-07-04 2015-11-10 Reald Inc sistemas de conversão de polarização para projeção estereoscópica
CN203405635U (zh) 2013-09-05 2014-01-22 深圳市时代华影科技开发有限公司 一种低投射比高光效立体投影装置及立体投影系统

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6886943B1 (en) * 2003-10-24 2005-05-03 Jds Uniphase Corporation High-resolution projection display system

Also Published As

Publication number Publication date
US10203511B2 (en) 2019-02-12
MX2009012113A (es) 2010-03-15
US20090128780A1 (en) 2009-05-21
BRPI0810740B1 (pt) 2019-09-24
CN103383494B (zh) 2021-10-29
RU2013122562A (ru) 2014-11-27
CN101688940A (zh) 2010-03-31
US20190196214A1 (en) 2019-06-27
US10739611B2 (en) 2020-08-11
JP2010528323A (ja) 2010-08-19
CN103383494A (zh) 2013-11-06
AU2014213551C1 (en) 2015-08-20
EP2145215A4 (en) 2011-12-28
AU2014213551A1 (en) 2014-09-04
CA2921760A1 (en) 2008-11-20
AU2014213551B2 (en) 2014-10-09
US20180074337A1 (en) 2018-03-15
CA2686928A1 (en) 2008-11-20
JP5641424B2 (ja) 2014-12-17
BR122013012891A2 (pt) 2015-07-28
BR122013012891B1 (pt) 2021-03-02
CA2921760C (en) 2018-03-13
CA2686928C (en) 2016-10-11
AU2008251353B2 (en) 2014-05-22
US20140253879A1 (en) 2014-09-11
EP2145215B1 (en) 2019-10-23
BRPI0810740A8 (pt) 2019-08-13
WO2008141247A1 (en) 2008-11-20
BRPI0810740A2 (pt) 2014-10-29
KR101594630B1 (ko) 2016-02-16
AU2008251353A1 (en) 2008-11-20
US9740016B2 (en) 2017-08-22
CN101688940B (zh) 2017-02-08
US8727536B2 (en) 2014-05-20
RU2533532C1 (ru) 2014-11-20
EP2145215A1 (en) 2010-01-20
RU2009145379A (ru) 2011-06-20
KR20100023858A (ko) 2010-03-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2488856C2 (ru) Система преобразования поляризации и способ стереоскопической проекции
JP6168175B2 (ja) 立体投影用の偏光変換システム
RU138095U1 (ru) Система преобразования поляризации для стереоскопической проекции