TWI491922B - 立體影像顯示裝置 - Google Patents
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Description
本發明關於一種立體影像顯示裝置,包括一視差屏障應用裝置,其可切換縱向方向,即介於一顯示螢幕之二個垂直方向之間的一視差屏障之屏障線方向。
近幾年來,不同方法已被提議出用於三維(3D)顯示。
以產業背景而言,相容於3D顯示器之電視(TV)播放已為發展,且應用於3D顯示器之電影作品也正在增加當中。對於此些TV播放及電影,主要係應用一種利用偏光眼鏡之方法。
其間,關於行動應用上,有些可攜式電話機及筆記型個人電腦係已可應用於3D顯示。在該例子中,係應用一種利用一視差屏障當作一視差施加區段而無需利用眼鏡之方法。在該方法中,該影像顯示方法係在使用一液晶顯示元件之二維顯示及三維顯示之間作轉變。因此,一般的二維影像亦可被顯示。採用上述之方法的設備已經被揭示,例如,在日本專利第2857429號(以下簡稱為專利文件1)。
在關於行動應用之某些顯示裝置中,一顯示影像能沿90度旋轉。在此情況下,欲以3D顯示器的景觀模式或以一水平拉長狀態下觀看該螢幕之定向,及人像模式或在一垂直拉長狀態下觀看該螢幕之定向之兩者顯示一影像。在此情況中,視差屏障必須在考慮水平及垂直方向兩者下而被形成。關於實施該例子之技術係已揭露,例如,在日本專利公開號2006-119634(在下文中簡稱為專利文件2)。
為了組構可用於如專利文件2之技術之景觀模式以及人像模式的3D顯示之顯示設備,用以在層厚度方向驅動視差屏障之一液晶層之透明ITO(銦錫氧化物)電極係根據像素間距而形成為條紋。
在此情況下,舉例來說,假使一影像顯示區段具有一畫素配置,其中三原色濾光片係配置在次像素,接著視差屏障必須在關於紅(R)、綠(G)及藍(B)之次像素之螢幕旋轉90度之前以及之後,滿足光遮斷及光穿透的條件。
舉例來說,在濾光片配置的情況中,其中紅(R)、綠(G)及藍(B)之次像素對於每個顏色係以條紋而設置,假使視差屏障與濾光片配置部分重疊,使得其平行條紋垂直地延伸於該顏色條紋,則在該視差屏障條紋間的光穿透區域(也被稱做開口區域)的顏色比率係彼此相等的。在此情況下,由於次像素之數量比率僅對某一顏色較高,故能夠獲得一良好三維顯示影像,而在將某些色調應用至一螢幕影像時,不會受到此種顏色平衡的損失。
反之,假使視差屏障之條紋平行於R、G及B之顏色條紋而延伸,則該屏障條紋及該顏色條紋之相對位置關係會有一些不一致。
舉例來說,在介於視差屏障條紋間之光穿透區域中,綠色(G)次像素重疊之比率可能高於紅色(G)次像素重疊之比率,或除此之外,藍色(B)次像素重疊之比率可能較高。這將一特定顏色的色調施加於整個3D顯示影像,導致彩色顯示品質變差。
在此種方式中,其係試著在諸如行動應用之顯示裝置之可將其顯示影像旋轉90度的一顯示裝置上以景觀模式及人像模式顯示一三維(3D)影像,故其必須防止在R、G及B之顏色配置及視差屏障之條紋方向間的失配。
因此,本發明提供一立體影像顯示裝置,包括一視差施加區段,其在顯示一三維影像時能變更在一顯示螢幕相互垂直之二個方向間之視差方向且無論該平行方向係在二個方向間變更為哪個方向均不會失去顏色平衡。
根據本發明之一實施例,其係提供一立體影像顯示裝置,包括一影像產生區段,具有對於複數個顏色而以二維矩陣配置之複數個像素,且適於驅動對於該些顏色之像素以產生一彩色影像;以及一視差施加區段,適於施加一視差至該彩色影像以允許一三維影像之顏色顯示,並可使一視差方向在該彩色影像的一第一方向以及垂直於該第一方向的一第二方向之間切換,該視差施加區段具有一第一平行狀態以及一第二平行狀態,其中該第一平行狀態係用於施加視差之相互間隔的一視差屏障之複數個視差屏障區域的一縱向方向為符合於該第一方向,而該第二平行狀態係該視差屏障之視差屏障區域之縱向方向為符合於該第二方向,該影像產生區段及該視差施加區段係配置以使在對應於介於相鄰之該視差屏障區域之間的光穿透區域的顏色之像素中,其顏色的比率在該第一平行狀態以及該第二平行狀態兩者為一致或較接近。
在該立體影像顯示裝置中,舉例來說,當觀看該立體影像顯示裝置分別在一常態下以及沿90度而旋轉的狀態下時,該視差施加區段控制該視差屏障之形成方向以建立該第一平行狀態及該第二平行狀態。
雖然該視差屏障區域之縱向方向在第一及第二平行狀態之間相差90度,當光係經由視差屏障而被限制時,顏色的一致性,亦即該顏色平衡有時係在一區域中損失,該區域中介於產生彩色影像之影像產生區段的顏色配置中的視差屏障區域間的光線通過。
具有上述配置的該視差施加區段形成該視差屏障,其形成使得其每個視差屏障區域在第一及第二平行狀態之至少一個狀態下而在一垂直於縱向方向之方向上包括有複數個相互位移的矩形部分。因此,其係有可能根據該週期性顏色配置實行週期性控制以利用該矩形部分阻擋或透射光。藉由實行該控制,光數量能被控制以在三個顏色中相等,且能達到顏色平衡。或者,該影像產生區段係被配置以建立也具有該顏色配置的顏色平衡。
根據本發明之另一實施例,其係提供一立體影像顯示裝置,包括一影像產生區段,具有對於複數個顏色而以二維矩陣配置之複數個像素,適於驅動對於該些顏色之像素以產生一彩色影像,以及一視差施加區段,適於施加一視差至該彩色影像以允許一三維影像之顏色顯示,並可使視差方向在該彩色影像的一第一方向以及垂直於該第一方向的一第二方向間之間而切換,該視差施加區段具有一第一平行狀態以及一第二平行狀態,其中該第一平行狀態係相互間隔的一視差屏障之複數個視差屏障區域的一縱向方向為符合於該第一方向,而該第二平行狀態係該視差屏障之視差屏障區域之縱向方向為符合於該第二方向,該視差屏障之每個視差屏障區域被成形以包括複數個矩形部分,其在該第一平行狀態及該第二平行狀態的至少一個中於一垂直於該縱向方向之方向上相互位移,使得對應於介於相鄰之該視差屏障區域之間的光穿透區域的顏色之像素中,其顏色的比率在該第一平行狀態以及該第二平行狀態兩者為一致或較接近。
根據本發明之另一實施例,其係提供一立體影像顯示裝置,包括一影像產生區段,具有對於複數個顏色而以二維矩陣配置之複數個像素,適於驅動對於該些顏色之像素以產生一彩色影像,以及一視差施加區段,適於施加一視差至該彩色影像以允許一三維影像之顏色顯示,並可使視差方向在該彩色影像的一第一方向以及垂直於該第一方向的一第二方向間之間切換,該視差施加區段具有一第一平行狀態以及一第二平行狀態,其中該第一平行狀態係用於施加視差的相互間隔的一視差屏障之複數個視差屏障區域為形成在該第一方向,以及該第二平行狀態係該視差屏障之視差屏障區域為形成在該第二方向,矩陣配置之該複數個顏色之配置被確定以使得對應於在鄰接的視差屏障區域間之光穿透區域的顏色之像素的顏色比率係在第一平行狀態及第二平行狀態二者為相同的或較接近。
總之,根據本發明,能提供一立體影像顯示裝置,其包括一視差施加區段,在顯示三維影像時能在一顯示螢幕之二個方向相互垂直之間變更一視差方向且於無論該平行方向在該二個方向之間變更為哪個方向也不會失去顏色平衡。
本發明之上述及其他目的、特色及優點將由下列描述及該申請專利範圍,結合所附圖式中藉由參考符號表示類似部分或構件而變的清楚。
在下文中,參考所附圖式說明本發明之許多最佳實施例。在下方所描述之實施例中,本發明之立體影像顯示裝置主要係應用在一具有一彩色濾光片陣列之液晶顯示裝置,其中次像素係排列成為個別顏色相互平行而延伸之條紋。該描述係在下列中依序被提出:
1. 第一實施例:一立體影像顯示裝置,其中第三及第四(PV)電極具有一形狀,其中相互位移複數次之矩形電極部分的圖案係向後折疊並產生對應於該形狀的一視差屏障。
2. 第二實施例:一立體影像顯示裝置,其中第三及第四(PV)電極具有一形狀,其中相互位移一次之矩形電極部分的圖案係向後折疊並產生對應於該形狀的一視差屏障。
3. 第三實施例:一立體影像顯示裝置,其係為第二實施例之立體影像顯示裝置之一變化且其中第三及第四(PV)電極具有一形狀,其中係延長矩形電極部分之一連接部分。
4. 第四實施例:一立體影像顯示裝置,其中第三及第四(PV)電極具有一形狀,其中矩形電極部分係連續地相互位移且未向後折疊並產生對應於該形狀的一視差屏障。
5. 變化1
6. 變化2
7. 第五實施例:一立體影像顯示裝置,其中係藉由顏色配置來防止顏色偏移且顏色係間隔地在矩陣配置之二個方向中配置。
8. 第六實施例:一立體影像顯示裝置,其中係藉由顏色配置來防止顏色偏移以及一特定顏色例如G係在矩陣配置之一個方向上配置成條紋且其他二個顏色係間隔地沿著條紋之一方向配置。
9. 變化3
10. 本發明於一電子裝置之應用範例
在下文中,參考圖式說明根據本發明之最佳實施例。
圖1係為能實行三維顯示之一立體影像顯示裝置之局部結構示意圖。
先參考圖1,立體影像顯示裝置1包括提供作為一影像產生區段之一光學調變面板51,提供作為一視差施加區段之一視差屏障(PV)43,以及一背光20,其從影像被輸出的該外面1S側起依序配置。
雖然沒有特別地顯示,背光20係為一照明裝置,專用於一影像顯示裝置,其包括一光導引板、一光源例如一LED、一光源驅動區段、一反射板、一稜鏡板等組裝成一單一構件。
光學調變面板51包括在背光20側上的一TFT基板30及在外面1S側的一相對基板31。在TFT基板30及相對基板31上以適當的絕緣狀態及適當的平坦狀態形成未顯示的各種電極及元件與光學功能層。
更具體地,作為像素電極或驅動元件的薄膜電晶體(TFTs)對於個別像素係以重複的圖案形成在該外面1S側上的TFT基板30之主要表面上。此外,在採用面內轉向(IPS)顯示模式處,一埋設在平坦薄膜中之相對電極(在下文中有時稱為共同電極)係形成在像素電極之下層。一第一定向膜係形成在其上配置有該像素電極及該TFTs之一層的上層上。
另一方面,一彩色濾光片、一平坦薄膜及一第二定向膜係形成在TFT側上的相對基板31之一個面上。而彩色濾光片能夠任意地配置,舉例來說,彩色濾光片係配置成平行條紋之樣式,其中在其上配置相同顏色之濾光片的一次像素上係形成為一顏色條紋。於此,該項“次像素”表示在配置上述像素的光學調變面板51中之一細微分割,且一個像素係由三個次像素配置而成,舉例來說,各被分配紅色(R)、綠色(G)及藍色(B)之一個。此時,在平行顏色條紋排列上,在光學調變面板51之平面之一個方向上延伸的R、G、B之顏色條紋被當作一組,且該組係重複地配置在其他方向上。
TFT基板30被貼至相對基板31上且在其間插入一未顯示之間隔物,以便在其間形成一內部空間。此時,TFT基板30及相對基板31被貼附以使得在其上形成有像素電極、TFTs及第一定向膜的TFT基板30之面與在其上形成有彩色濾光片及第二定向膜的相對基板31之面彼此相對。
液晶係由未形成間隔物的部分注入至二板間之內部空間中。然後,封閉該液晶之注入部分。因此,該液晶係封裝在二板相互貼合之一胞內以形成一液晶層。因為液晶層接觸第一定向膜及第二定向膜,液晶分子之定向方向取決於定向膜之摩擦方向。
每個像素的像素電極及在像素內共同地利用的相對電極或共同電極係以在層的厚度方向上彼此相鄰的關係被配置在以上述方式形成之液晶層上。該二種電極係被提供以施加一電壓於該液晶層。該二個電極能以二個不同方式而被配置,包括它們係在其間夾著液晶層而被配置之方式(驅動模式在該垂直方向)以及另一種方式,其中二個電極係相對於液晶層被配置在TFT基板30側之上(驅動模式在橫向方向;舉例來說,IPS模式)。
在IPS模式的情況下,當像素電極及相對電極或共同電極係相互分離在一隔離狀態時,在下層側之相對電極由介於接觸在上層側之液晶層的像素電極的圖案之間施加一電作用於該液晶。因此,在驅動模式於橫向方向之電場方向係為該橫向方向。另一方面,在二個電極係由厚度方向起在其間夾著液晶層而配置處,電場之方向係為垂直方向或厚度方向。
無論該電極係被配置在哪個驅動模式規格中,在顯示驅動時,以二個電極能在一矩陣中施加一電壓於液晶層。因此,液晶層係作為用以光學地調變穿過該處的透射光之一功能層,亦即,作為一光學調變層。液晶層回應於根據施加至一未顯示的顯示驅動器的一影像信號而施加至像素電極的電壓的大小實行漸變顯示。
如圖1所顯示,一第一偏光板40係貼附在TFT基板30之其他主要面或相反面。與第一偏光板40成對之一第二偏光板50係貼附在外面1S側之相對基板31之面上。
圖2A及2B綱要性地顯示視差屏障之一局部結構。
參考圖2A及2B,視差屏障43顯示包括,如同在圖1中所顯示,一第一偏光板40、一第三偏光板41及一配置在第一偏光板40及第三偏光板41之間之光學控制層42,其同樣地係利用如同在圖1中所顯示之光學調變面板51之偏光板。
光學控制層42係做為,舉例來說,轉換液晶且具有一結構,其中一液晶轉換層46係封裝於一第一PV基板44及一第二PV基板45之間。
來自圖1之背光20的平面光係藉由第三偏光板41轉換為線性偏光且接著進入至液晶轉換層46。來自液晶轉換層46的光係回應於轉換液晶之狀態而被第一偏光板40吸收或通過第一偏光板40。液晶轉換層46具有通過第三偏光板41及第一偏光板40之相互作用部分地阻擋入射光的功能。為了實施剛所述之功能,必須部分地開啟或關掉要施加至液晶轉換層46的電壓。
舉例來說,電壓的切換係利用形成在液晶層側之第一PV基板44的面上之一第一電極及一第二電極以及形成在液晶層側之第二PV基板45的面上之一第三電極及一第四電極被實行。必須注意到第一及第二電極可相反地被提供在第二PV基板45側且第三及第四電極可相反地被提供在第一PV基板44側。第一到第四電極之形狀之細節,在PV控制中之電壓的施加方法等係在下文中描述。
藉由上述配置及使用一次像素間距作為最小單位之液晶施加電壓之轉換,對應於圖2A所示的缺少視差之平面光的輸出狀態以及對應於圖2B所示的存在視差之不連續平行條紋光的另一輸出狀態被改變。在平行條紋光之輸出狀態中,光在其中被阻擋的區域在下文裡被稱作為“視差屏障”或“視差屏障區域”以及光在其中通過的區域在下文裡被稱作為“狹縫”或“狹縫區域”。狹縫區域有時係被稱作為“開放區域”或“光通過區域”。
在圖2A之輸出狀態,其中係顯示一二維影像,當該全部面板係處於一白色狀態時,穿透因子的顯著降低不會發生。反之,在圖2B的情況,其中係顯示一三維影像,液晶係藉由狹縫被轉換一線形以形成相互分離之條紋視差屏障區域。
係注意到,當希望以穿透因子高的一扭曲向列型模式做為液晶轉換層46之一顯示模式時,任何其他顯示模式可以被應用假使能夠實行在白色及黑色間的轉換例如一垂直定向模式或一面內轉換模式。
再者,當一簡易矩陣可以被應用作為一電極結構時,一主動矩陣之一單色板能夠被利用而使三維顯示只應用在一個部分且也變更該顯示位置。
當描述立體影像顯示之操作係利用上述配置作為一前提時,係先描述關於實行操作控制之電路。
圖3根據本實施例顯示當顯示區域提供在一立體影像顯示裝置時,周邊電路在顯示區域及控制電路在其他區域之功能方塊。
而三個頂視圖係顯示在圖3中之一相鄰關係,其說明在立體影像顯示裝置1中,除了背光20之外的二個功能性階層。
一顯示區DR對應於光學調變面板51以及一視差屏障區域PVR對應於視差屏障43。
作為電路而用以驅動及控制二個區域或功能性階層,一顯示驅動電路5A係由一顯示H驅動器5H及一顯示V驅動器5V所形成,一控制電路(CONT)7例如一CPU及一視差屏障驅動電路(PV.DRV)係被利用。控制電路7及視差屏障驅動電路8A係在下文中被歸類作為PV控制區段8。
光學調變面板51之驅動係經由顯示驅動電路5A而實行及PV控制係經由協同視差屏障驅動電路8A及控制電路7而實行。
回頭參考圖2A及2B,在圖2A之輸出狀態中,沒有實行PV控制,隨著影像信號之供應不包括視差資訊於圖2A及2B中之光學調變面板51,係建立一二維影像顯示模式中之一二維影像之顯示。反之,在圖2B之輸出狀態中,實行PV控制,隨著影像信號PS之供應包括視差資訊及一與光之液晶轉換之交互作用,係建立一三維影像顯示模式中之一三維影像之產生。
在圖3中之PV控制區段8能實行在二維影像及三維影像雙向地於整個螢幕間之變更且能實行在部分螢幕中之變更。特別地,二維顯示影像能夠部分地被變更為三維影像以及反之,三維影像能夠部分地被變更為二維影像。
再者,PV控制區段8能在三維影像顯示模式中沿90度旋轉方向而產生視差。特別地,PV控制區段8改變延長在一行方向之平行條紋光為延長在一列方向之平行條紋光以沿90度旋轉視差顯方向。這是因為其試著使視差顯方向經由使用者沿90度符合眼睛之一間隔距離隨著立體影像顯示裝置之目視確認之方向旋轉。
圖4說明關於一立體影像之影像形成及目視確認之條件。
基於一輸入影像信號,在包括圖3中顯示驅動電路5A及控制電路7的顯示控制區段之控制下,一關於右眼之影像係顯示在離散像素(在下文中稱為R像素PIX(R))以及一關於左眼之影像係顯示在其他離散像素(在下文中稱為L像素PIX(L))。像素單位在對應相同圖像元件之R像素PIX(R)及L像素PIX(L)之間的視差顯方向之間距在圖4中藉由“視差像素間距P”來表示。在圖4之範例中,視差像素間距P相當於光學調變面板51之像素之間距,且左右影像係交替地在每個像素以R、L、R、L、...的次序顯示。因此,該解析度係降低至原本影像之一半。對應於相同圖像元件之通過R像素PIX(R)的光及通過L像素PIX(L)的光分別地進入一觀察者之右眼及左眼。在此同時,對於觀察者,一影像看起來形成在外面1S之一預定距離處。
假使光學調變面板51之像素間距及由視差屏障形成的屏障線之間距相互完全地一致,那麼只要調整在正面中央之視差即可。因此,為了調整視差,使視差屏障之間距比光學調變面板之像素間距要來的更大一些。
在圖4中,自光學調變面板51之液晶層至視差屏障43之液晶層的距離,亦即,液晶轉換層46,在視差屏障43方面係由“t”表示,而在與一般人眼睛間之間隔距離係由“e”表示。在此情況下,藉由p:t=e:(t+d’)所定義的參考字符“d”代表眼睛的位置,其在空氣之折射率與立體影像顯示裝置1之影像光學路徑之平均折射率(玻璃之折射率係佔優)之間並無差別之處。
假使對於實際目視確認之最佳位置係利用在玻璃以及空氣之間之折射率差而被粗略地計算,那麼立體影像之目視確認位置d通常能藉由dd’/1.5而決定。
再者,當視差屏障面板之位置係設置在光學調變面板及背光之間,剛所述之次序可為顛倒的。詳細而言,可依背光、光學調變面板然後視差屏障面板的順序提供。
根據本實施例之立體影像顯示裝置,其特點在於視差屏障之第一到第四電極之形狀、或是在平面上圖形。在下文中,係參考圖式而描述該形狀以及藉由該形狀所提供的工作效能。
圖5係為一頂視圖,其顯示形成第一及第二電極,例如,在第一PV基板44上以及形成第三及第四電極,例如,以相互重疊的狀態在圖2A及2B中所示的視差屏障43之第二PV基板45上。
圖5的平面圖係說明在相似於人像螢幕上之垂直方向上之延長。圖5這樣圖示的理由在於防止本實施例中之情況,其係在平行條紋之顏色樣式為前提下,當視差出現在人像顯示螢幕之橫向方向時,會失去或損失顏色平衡。因此,圖5之所有頂視圖等係說明在垂直方向類似於其在一人像螢幕上之延長。
平行條紋之顏色樣式根據彩色濾光片之顏色配置。
更具體地,如同圖5之頂視圖所示,係藉由將三個垂直延長的次像素(SPIX)水平地並置而配置成一個像素以及將不同顏色之彩色濾光片應用於次像素(SPIX)。在本文中,儘管G、B及R之顏色係自左而依序配置,根據本發明,該顏色配置並非限制於此。進一步地,可應用四色樣式。
在此,一彩色條紋方向(在下文中稱為CS方向)對應一“第一方向”之範例且彩色條紋垂直於CS方向(在下文中稱為CS分離方向)之分離方向對應於一“第二方向”之範例。
如同在圖5中所顯示,配置包括有一第一電極47_1、一第二電極47_2、一第三電極47_3及一第四電極47_4之四個PV電極在視差屏障43上。由於四個電極係分別由一透明電極材料像是,例如,ITO所形成,故該電極本身之光透射係數係為高的。
第一電極47_1及第二電極47_2係延長在CS分離方向且在該CS分離方向間隔地配置有一預定數量的電極部分。雖然,這些電極部分在圖5中之數量為六,但實際上為更大的數量。第一電極47_1及第二電極47_2之電極部分通常藉由一連接部份而各別地連接以及係由相同電極材料形成圖案,且該連接部份延伸於視差屏障43在圖5側之下邊處。
一像是,例如,5V的正電壓施加於第一電極47_1及第二電極47_2之其中一個,而電極47_1及47_2之另一個係接地為0V。此時,第三電極47_3及第四電極47_4同樣地係接地為0V。該偏壓電壓之應用係藉由顯示在圖3中之視差屏障驅動電路8A而實行。視差屏障驅動電路8A可形成在視差屏障43之PV板之其中一個上,例如,在第一PV基板44上,或可以配置在該外部。
藉由偏壓電壓應用,黑色顯示僅實行在一區域而形成一視差屏障,其區域係為其中有將5V電壓於一層厚度位置方向施加於圖2中所顯示之液晶轉換層46中之處。由於對應於第一電極47_1或第二電極47_2之電極圖型而形成視差屏障,關於其中視差方向垂直於CS方向的景觀顯示模式之控制則被實行。剛所述之狀態在下文中稱為“視差屏障之第一平行狀態”。
另一方面,第三電極47_3及第四電極47_4之平面圖型分別具有一鋸齒形狀。鋸齒形狀在垂直於一縱向方向之方向上係為一種“包括配置有複數個矩形部分的形狀”之類型。
特別地,第三電極47_3及第四電極47_4分別具有複數個(圖5中為三個)各具有一由一組多個(圖5中為八個)分別具有在CS方向的長度以及在CS分離方向的寬度的矩形部分的形狀。在每個電極部分中,係配置有單獨的矩形部分以使其每一個自那些相鄰位在該CS方向的矩形部分而在CS分離方向上位移,且通常形成一縱向方向符合CS方向之曲折線。
曲折線係形成以滿足一條件,即“電極47_3及47_4之每個電極部分係延長在CS方向以及具有一形狀,其包括在該矩形部分之N移位或位移(N1)的其中一個及另一個顏色條紋分離方向上的重複交替。
在圖5的配置中,舉例來說,第三電極47_3之每個電極部分在CS方向具有連接及交替地配置的大矩形部分及小矩形部分。換言之,係認為在第三電極47_3的每個電極部分中,排列該大矩形部分及該小矩形部分以展現出在CS分離方向之反方向上的二個位移或移位以及在正方向上的二個位移或移位的重複交替。
類似的也應用在第四電極47_4。
圖6A說明藉由施加一正電壓像是,例如,5V而形成在PV液晶轉換層之視差屏障與像素及彩色濾光片之配置間之關係。
參考圖6A,形成在液晶轉換層46上之視差屏障區域46pv對應於黑色顯示區域以及黑色顯示區域之頂視平面具有一實質上如同顯示在圖5中之第三電極47_3之電極部分之相同形狀。
如同由方才所述而知,在顯示於圖5中之第三電極47_3中,大矩形部分之尺寸係相當於二個像素(PIX)以及小矩形部分之尺寸係相當於一個像素(PIX)。
再者,在位於相互附近處的視差屏障區域46pv任意二個之間的一區域,亦即,一狹縫區域係為一光穿透區域或開放區域,對應於一白色顯示區域,以及白色顯示區域之形狀係為實質相同於視差屏障區域46pv。
如同由方才所述而知,圖5之第四電極47_4之電極部分以及內部電極空間在第四電極47_4之電極部分之寬度位置方向之二側作用如同白色顯示區域。因此,第四電極47_4之電極部分之寬度必須設置小於第三電極47_3之電極部分之寬度。
上述從第一電極47_1至第四電極47_4的四個PV電極係個別地從一具有一高的光透射係數之像是,例如,ITO膜之一透明電極材料而形成。
在景觀顯示模式中,一正電壓係施加於第一電極47_1及第二電極47_2之其中一個,其係利用第一電極47_1及第二電極47_2之另一個的電勢當作基準。在人像顯示模式中,一正電壓係施加於第三電極47_3及第四電極47_4中較寬的一個,在此為第三電極47_3,其利用第一電極47_1及第二電極47_2中較窄的一個的電勢當作基準。
再者,當要顯示二維影像時,係設定電壓以使光係發射含蓋該整區。舉例來說,為了全部傳送,所有電極係接地。
因此,雖然一正常白色模式之扭曲向列型模式最好係作為一液晶模式,因為其具有一高透射係數,也可以應用該面內轉換模式或該垂直定向模式。
要注意到上述電壓應用係在控制電路7之控制下,藉由顯示在圖3中之視差屏障電路8A而被實行。
圖7顯示當人像規格應用於視差屏障時,視差屏障區域46pv其係為黑色顯示區域以及狹縫區域46s其係為白色顯示區域。同時,圖8顯示當應用該景觀規格之一電壓時,視差屏障區域46pv其係為黑色顯示區域以及狹縫區域46s其係為白色顯示區域。
在根據本實施例的立體影像顯示裝置中,一具有一標準平行直形狀之視差屏障係形成在景觀模式中,而一具有一鋸齒形狀之視差屏障係形成在人像模式中。
當光滲漏在電極之間而沒有顯示在圖7及8之視差屏障形狀時,立體影像顯示裝置係被驅動在正常黑色模式中,視差屏障係位在如同顯示在圖7或8的這樣一顯示模式。立體影像顯示裝置係被驅動在正常白色模式,實際上液晶沒有轉換以及光滲漏在一位置上出現,在該位置之電壓沒有施加在條紋之間。
在本實施例裡,更好的一重疊如同顯示在圖6A中介於這樣一第三電極47_3或視差屏障區域46pv之間且係應用一顏色樣式圖型。
當顏色配置及視差屏障區域相互重疊如同在圖6A所見係顯示在圖6B中,像素來的光係進入左(L)及右(R)眼中。
如同在圖6A及6B所見,視差屏障區域46pv具有一向後折疊形狀以使,從像素通過介於視差屏障區域之間之空間且進入至眼裡的光之中,每個R、G及B的顏色之像素係位在每三條線之中間。因此,能夠根據3D顯示而使該顏色(有關左及右眼)比率一致(或更為接近)。再者,作為一影像方面,假使相同影像係就每三個像素顯示以減少垂直解析度為1/3,則能夠均勻地分佈顏色於影像中。藉此,能夠製造出一良好的三維顯示影像。
圖9A至9C顯示影像關於立體影像顯示之不同範例。如同在圖9A及9B中所顯示,係分別地製造出二個應用於左右之二維影像,以及左右二維影像係與其他每個之間交替地部份重疊以製造出一空間分離影像信號。該空間分離影像信號係應用於顯示在圖1中之光學調變面板51。視差資訊,其係指示疊置影像之間的一空間位移,係包括在該影像信號中。在圖3中所顯示之光學調變面板51及包括顯示驅動電路5A及控制電路7之顯示控制區段偵測視差資訊,例如,自光學調變面板51以及實行適合利用視差屏障43之視差資訊之控制。因此,顯示在圖9C中之一合成來自二個二維影像之影像係形成當作一在面板顯示面側之立體影像。
在圖9C中顯示一顏色平衡之確認係配合以立體影像而實行。
其係成功地確認一不具有色暈之良好立體顯示影像係在景觀顯示模式及人像顯示模式兩者中而獲得且PV電極之鋸齒形狀對於顏色平衡改善係為有效的。
圖10顯示一比較範例,其中PV電極排列在平行條紋之形式係應用於在景觀顯示模式的第一電極47_1及第二電極47_2以及在人像顯示模式的第三電極47_3及第四電極47_4這二者中。
視差屏障43在比較範例中係用於顯示立體影像類似其在圖9中所顯示,以實行顏色平衡確認。
其係認定,雖然在景觀顯示模式中並無問題,但某些色暈出現在一立體影像且降低該顯示品質。因此,得證明根據第一實施例之電極形狀對於在人像顯示模式中之顏色平衡改善係為有效的。
圖11係顯示根據本發明之第二實施例之一立體影像顯示裝置之四個PV電極之形狀之一範例。
如同在圖11中所顯示,類似於第一實施例,關於景觀顯示模式之PV電極,亦即,第一電極47_1及第二電極47_2係依平行條紋之形式配置。另一方面,至少一個有關人像顯示模式之PV電極,亦即,至少第三電極47_3及第四電極47_4中其中一個,具有一曲折形狀在一個單位的二個像素中。要注意到第三電極47_3具有一形狀,其中之每個電極部分具有一直式中央部以及凸部間隔地提供在直式中央部之左及右側。儘管如同剛所述之這樣的一形狀通常不是被稱作為曲折形狀,至少第四電極47_4具有一鋸齒形狀。其中矩形部分係間隔地移位的鋸齒形狀,係也為這二個第三電極47_3及第四電極47_4所共有。
圖12顯示當人像規格之一電壓係施加於視差屏障時,視差屏障區域46pv其係為黑色顯示區域以及狹縫區域46s其係為白色顯示區域。
如同在圖12中所顯示,一開放區域之寬度相當於一對應一個顏色及一顏色之一半(亦即,1/2像素寬)之寬度。在每個狹縫區域46s中,垂直開放區域係間隔地配置以一格子花紋決定狹縫區域46s之形狀。該形狀相當於在相對方向上間隔地重複矩形部分之一個移位之一形狀。要注意到,當一連接部分在矩形部分之間之寬度係非常小時,由於狹縫區域46s係藉由0V應用而被驅動,就引線斷掉而言不會發生在該連接部分,即使該電阻在那為較高的也不會有問題。
圖13A顯示藉由施加一正電壓例如,舉例來說,5V,而形成在PV液晶轉換層的視差屏障與像素及彩色濾光片之配置之間之關係。再者,圖13B顯示當顏色配置及視差屏障區域相互重疊如同在圖13A所見時,從像素進入到左(L)及右(R)眼之光之顏色樣式。
如同在圖13A中所顯示,定義黑色顯示區域之第三電極47_3之電極部分之寬度符合3/2-像素寬。同時,沒有顯示在圖13A中之定義白色顯示區域之第四電極47_4之電極區域之寬度符合1/2-像素寬。然而,實際上由於係提供有絕緣區域以相互隔離電極,第三電極47_3及第四電極47_4之寬度分別係稍微小於3/2-像素及1/2-像素寬度。
如同在圖13B中所顯示,在本案中,一個3D像素係形成用於每二個垂直排列的像素。一個像素係自二個次像素包括藍(B)及紅(R)次像素以及綠(G)的二分之一次像素而形成。因此,能夠達成顏色平衡。再者,至於一影像,藉由上述結構,儘管解析度在3D顯示之水平方向係為1/2以及解析度在垂直方向係為1/2,該解析度之平衡係被建立且該顯示品質係為良好的。
圖14係顯示根據本發明之一第三實施例之一立體影像顯示裝置之一PV圖型。更具體地,根據第二實施例,圖14對應於顯示在圖12中之電極形狀取決於較小的變化。特別地,在本實施例中,若干長度係提供於一顯示在圖11中之第四電極47_4之矩形部分間之一連接部分。
顯示在圖14中之狹縫區域46s係經由較小的變化而獲得,每個連接部分具有一符合0.2-像素尺寸之長度且開放區域之長度,其對應於一垂直電極部分,符合0.8-像素尺寸。
當在圖14中之PV開放區域之開口比係小於其在圖12中時,PV開放區域具有一優點,即干擾不太可能發生在R像素PIX(R)及L像素PIX(L)之間。所以,一良好3D顯示特性為,即使觀看的視野與第二實施相比係變更為垂直方向,一三維影像能夠被觀看及獲得一較廣的觀看視野。
當沒有顯示重疊在顏色樣式及關於第三實施例之電極之間時,類似於在第二實施例中,一個3D像素係形成每二個像素垂直排列。此時,類似於在第二實施例,當一個像素係由二個包括藍次像素及紅次像素及二分之一的綠次像素之二個次像素所形成時,係達成顏色平衡。再者,其係類似於在第二實施例中,藉由上述結構,在3D顯示之解析度於水平方向係為1/2及解析度在垂直方向係為1/2,該解析度平衡係被建立且該顯示品質係為良好的。
類似地在第二實施例中,係配置顯示面板以具有一鋸齒結構在一單位的二個像素以實行顯示,以及當面板中央係由上方觀看時,屏障面板之白色部分之中央係中途配置在R及L像素之間。
當實際顯示三維影像時,據證實不具有色調之良好顯示係在人像模式中獲得以及,即使觀看的視野與第二實施相比係變更為垂直方向,能以一較廣的觀看視野觀看三維影像。
圖15係根據本發明之第四實施例而顯示一立體影像顯示裝置之四個PV電極之形狀之一範例。
參閱圖15,類似於第一至第三實施例中,關於包括有第一電極47_1及第二電極47_2的景觀顯示模式之PV電極係以平行條紋而設置。另一方面,關於包括有第三電極47_3及第四電極47_4的人像顯示模式之二個PV電極係分別地具有一帶有斜排列方向之鋸齒形狀。
更具體地,儘管就一個顏色之每個像素而言,傾斜地設置長方形部分的移位結構係類似於第一實施例之基礎結構,但根據本實施例之立體影像顯示裝置的形狀,則為長方形部分只在一個方向移位而不會將移位方向返折在CS分離方向,其係與第一實施例不同。
圖16A說明藉由施加一正電壓(例如5V)而形成在PV液晶轉換層上之視差屏障以及像素與彩色濾光片之配置,一之間的關係圖。同時,圖16B顯示當顏色配置及視差屏障區域如同在圖16A所見相互重疊時,光由像素進入左眼(L)及右眼(R)之一顏色樣式。
在圖15中,第一電極47_1之電極部分具有一4/3-像素寬及第二電極47_2之電極部分具有一2/3-像素寬。然而,該像素寬度可如同在圖16A及16B中所見而以該方式而被設置。
更具體地,第三電極47_3之電極部分(係定義該黑色顯示區域)之寬度係對應於如圖16A中所見之一個像素寬度。又,未顯示在圖16A中之第四電極47_4之電極部分之寬度(其定義白色顯示區域)係對應於一個像素寬。然而,由於實際上具有用以將電極相互隔離的隔離區域,因此第三電極47_3及第四電極47_4之電極部分之寬度係分別地稍微小於一個像素。
如同在圖16B中所見,在所示的該排列中,對於每三個垂直建構的像素係形成一個3D像素。一個像素係由包括三個次像素之次像素所形成,即,一藍(B)像素、一紅(R)像素及一綠(G)像素,以及每個顏色包括有二個像素合計有六個的半像素。因此,係達成該顏色平衡。再者,關於一影像,藉由上述結構,在水平方向的解析度係在3D顯示中為1/3而在垂直方向的解析度係為1/2,因此達成該解析度平衡且該顯示品質係為良好的。
圖17顯示當人像規格之電壓施加至視差屏障時,為黑色顯示區域的視差屏障區域46pv以及為白色顯示區域的狹縫區域46s。應注意圖17對應於顯示在圖15中之實例,其中係包括有第三及第四電極且說明對應一4/3像素寬的該黑色顯示區域及對應一2/3像素寬的該白色顯示區域。
為何一個像素如同在圖16B中所見係傾斜地設置有三條線的原因在於,當該些像素的形狀對應於圖17中之狹縫區域46s之傾斜形狀時,視差屏障之每個狹縫區域46s的中央寬度設置為在R像素PIX(R)及L像素PIX(L)之間的中點。
在實際顯示三維影像時,類似第一實施例,得到一在人像模式中沒有色暈之良好顯示特性。
在上述第一至第四實施例中,彩色濾光片並非限制在那些平行條紋顏色配置中。
在平行條紋顏色配置中,該電極能夠以平行條紋的形式而設置在第一及第二電極或第三及第四電極上之形式中。另一方面,可能在不同於平行條紋顏色配置之顏色配置中,以平行條紋樣式的形式配置電極不能適用於任何的第一及第二電極,以及第三及第四電極。特別是,有一實例,其中假使平行條紋配置係施加於任何一個第一及第二電極以及第三及第四電極,顏色平衡係在狹縫中喪失而一特定顏色之色暈被施加至整個螢幕影像。
如同上述,本發明也能廣泛地適用於前述的例子中,且上述第一至第四實施例中的鋸齒電極形狀至少能夠施加在第一及第二電極,或者第三及第四電極。
在平行條紋顏色配置中,第三電極47_3或第四電極47_4之顏色樣式圖型並不限制於圖6等,但須滿足下述的至少一個狀況。
特別是,第一個情況為第三電極47_3之移位數量,即,第三電極47_3在CS分離方向的位移數量,係對應於如圖6A及6B所見之次像素的寬度,較佳地,係對應於次像素(SPIX)的寬度。
第二個情況為,在一像素PIX中顏色之數量以M表示,長方形部分在CS分離方向之正或反方向的連續移位之次數係等於M-1之自然數之倍數,且較佳地,此移位係重複間斷的改變此連續位移的方向,其次數係等於該顏色數目M的自然數之倍數。
當M=3係應用在圖5、6A及6B,二次移位之範例中,即,二次移位係重複的間斷。然而,正方形部分可以例如等於於乘以2(像是移位四次或移位6次)而移位。
第三個情況為在CS分離方向之每個第三電極47_3及第四電極47_4之寬度最好係大於次像素SPIX之寬度,但小於三個次像素之寬度。如同在圖6A及6B中所見,由於在該範例中顯示,第三電極47_3具有一對應於一個像素之最大寬度,且內部電極電極的距離係實質相等於一1/6像素寬,第四電極47_4之寬度實質上係相當於一2/3像素寬。為何提供在CS分離方向之第三電極47_3及第四電極47_4之寬度“大於1/3像素寬但小於一個像素寬”,原因在於電極寬度不應該被限制在圖5、6A及6B所述。
第四個情況為,第三電極47_3之寬度係對應於一個像素PIX之寬度,且第四電極47_4之寬度係以等於兩個內部電極距離的數量而小於一個像素PIX之寬度。
在圖6A及6B之範例中,內部電極距離大約等於1/6像素寬,且第四電極47_4之寬度係等於二個此內部電極距離之數量而小於第三電極47_3之寬度。因此,假如考慮到角度,係配置第四電極47_4以對應於次像素SPIX。
第五情況為在該R像素PIX(R)及該L像素PIX(L)間之邊界係設置於介於相互最接近的第三電極47_3之電極部分的任意二個電極部分之間的間隔寬度的中央。
圖18係根據本發明之第五實施例的彩色濾光片之顏色配置之平面示意圖。應注意,在本實施例中,視差屏障43具有一類似於上文所描述之比較範例及參考圖10中之電極結構。
參考圖18,彩色濾光片在本實施例中具有一結構,其中R、G及B三個顏色在圖18中不僅於水平方向重複,在垂直方向亦是。因此,不同於第一至第四實施例,彩色濾光片在本實施例中無“顏色條紋(CS)”之概念。再者,由於色暈在彩色濾光片係由對抗色暈(tinting)的處理,該電極在景觀模式及人像模式兩者中,係具有一直電極結構。
圖19A顯示在人像模式中之彩色濾光片及視差屏障區域46pv之重疊配置。同時,圖19B顯示當顏色配置及視差屏障區域如同在圖19A中所視相互重疊時,光從像素進入左眼(L)及右眼(R)之顏色配置。
如同在圖19A所視,在人像模式中之垂直方向,三個像素形成一組,以及在水平方向中,左右二個像素形成一個3D像素。如同在圖19B中所視,由左眼及右眼所觀看之彩色濾光片在三個顏色中係為一致的(或較接近),且假使改變視角,該顏色的比率係為相等的。因此,能夠獲得免於色暈之良好3D影像。
圖20A說明在景觀模式中的彩色濾光片及視差屏障區域46pv之重疊配置。同時,圖20B顯示當顏色配置及視差屏障區域如同在圖20A中所視相互重疊時,光從像素進入左眼(L)及右眼(R)之顏色配置。
如同在圖20A中所視,在景觀模式中,三個顏色在垂直方向係一致地被包括在一個像素中,因此,能夠把一個像素當作為一個3D像素。注意到該顏色,雖然該顏色係重新排列,但如同上文中所述之其他實施例,光從像素進入至眼中之三個顏色係均勻地分佈。因此,顯示影像係免於色暈。
與上文所述之第一至第四實施例相比,第五實施例係顯示出下列優點。
特別是在第五實施例中,雖然直線形成視差屏障之電極部分,該彩色濾光片之顏色配置經決定而不會有色暈出現。因此,在景觀模式中顯示時,該視角係為良好的。舉例來說,如同在第一實施例中之此類配置,由於傾斜地形成視差屏障之電極部分,當向上或向下地偏斜該視角時,其係因視差屏障之鋸齒形狀而受到影響。反之,在第五實施例中,由於直線形成視差屏障之電極部分,即使向上或向下地偏斜該視角,也能達到良好的3D顯示。
圖21根據本發明之一第六實施例係為彩色濾光片之顏色配置之一平面示意圖。應注意,在本實施例中,視差屏障具有類似於上文中參考圖10所描述之比較範例之一電極結構。
參考圖21,在本實施例中,彩色濾光片經建構而使G表現出垂直條紋的形狀而R及B則可間隔地被重複在垂直方向,如圖21。由於係藉由此類彩色濾光片顏色配置而實現對抗色暈之反制手段,就像上文中參考圖10所描述之視差屏障43之電極結構,電極在景觀模式及人像模式中表現出一直線形狀。
圖22A說明彩色濾光片在人像模式及視差屏障區域46pv及中之重疊配置。同時,圖22B顯示當顏色配置及視差屏障區域如同在圖22A中所視相互重疊時,光從像素進入左眼(L)及右眼(R)之顏色配置。
如同在圖22A所視,在人像模式中之垂直方向,二個像素形成一組,以及在水平方向中,左右二個像素形成一個3D像素。如同在圖22B中所視,由左眼及右眼觀看的彩色濾光片之間,G較大而R及B較小。為了解決該情形,應該調整G的亮度以便在3D顯示中降低。因此,即使改變視角,彩色面積的比率不會與由正面所看到不同。因此,能夠獲得一免於色暈之良好3D影像。
圖23A說明彩色濾光片在景觀模式中及視差屏障區域46pv之重疊配置。同時,圖23B顯示當顏色配置及視差屏障區域如同在圖23A中所視相互重疊時,光從像素進入左眼(L)及右眼(R)之顏色配置。
如同在圖23A中所視,在景觀模式中,三個顏色在垂直方向係一致地被包括在一個像素中,因此,能夠把一個相素當作為一個3D像素。注意到該顏色,雖然該顏色係重新排列,但如同上文中所述之其他實施例,光從像素進入至眼中之三個顏色係均勻地分佈。因此,顯示影像係免於色暈。
第六實施例由於類似於第五實施例中能夠直線形成視差屏障之電極部分,即使向上或向下地偏斜該視角,也能達到良好的3D顯示。
在前述之第五及第六實施例中,係直線形成視差屏障之電極部分以實現一良好視角。然而,可能不會直線形成視差屏障之電極部分而可能稍微具有鋸齒形圖樣。在這樣的情況下,可以設定視差屏障之鋸齒成形之次數以實現一良好視角特性而藉由顏色配置消除色暈。總之,藉由二個來自直線形狀及顏色配置之屏障電極之電極部分之形狀替換也能調整色暈。
根據上文中所描述本發明之第一到第六實施例及變化1到3,立體影像顯示裝置能夠被應用作為不同電子裝置之顯示裝置。特別是顯示裝置能夠被應用在不同領域之電子裝置中例如,舉例來說,數位相機、筆記型個人電腦、可攜式終端裝置例如可攜式電話機、攝影機等。在下列中係敘述實施例及變化之立體影像顯示裝置能夠應用於電子裝置之許多範例中。
圖24顯示本發明係應用於一電視接收器。
參考圖24,電視接收器包括由一面板120、一濾光玻璃板130及類似物所形成之一影像顯示螢幕區段110。立體影像顯示裝置根據本發明之第二到第六實施例及變化1到3能夠被應用作為該影像顯示螢幕區段110。
圖25A及圖25B顯示本發明係應用於一數位相機。
參考圖25A及圖25B,顯示數位相機包括有一閃光發射區段111、一顯示區段112、一功能表開關113、一快門按鈕114等等。立體影像顯示裝置根據本發明之第二到第六實施例及變化1到3能夠被應用作為該顯示區段112。
圖26顯示本發明係應用於一筆記型個人電腦。
參考圖26,顯示筆記型個人電腦包括有一機體121、一為了輸入符號而用來操作之鍵盤122等、一用以顯示影像之顯示區段123等。立體影像顯示裝置根據本發明之第二到第六實施例及變化1到3能夠被應用作為該顯示區段123。
圖27顯示本發明係應用於一攝影機。
參考圖27,顯示攝影機包括有一機體區段131,及位在該機體區段131之面上之一用以拾取影像擷取目標之影像的鏡頭132、一用以影像擷取之啟動/停止開關133、一顯示區段134等,其在前方對準方向。立體影像顯示裝置根據本發明之第二到第六實施例及變化1到3能夠被應用作為該顯示區段134。
圖28A至圖28G顯示一可攜式終端裝置例如,舉例來說,本發明係應用於一可攜式電話機。更具體地,圖28A及圖28B顯示可攜式電話機在一未折疊狀態以及圖28C至28G顯示可攜式電話機在一折疊狀態。
參考圖28A至28G,顯示可攜式終端裝置包括一上部側面殼體141、一下部側面殼體141、一為鉸合部分形式之連接區段143、一顯示區段144、一替代顯示區段145、一閃光燈146、一攝影機147等。立體影像顯示裝置根據本發明之第二到第六實施例及變化1到3能夠被應用作為該顯示區段144及該替代顯示區段145。
總之,根據本發明之第二到第六實施例及變化1到3之立體影像顯示裝置,能夠顯示一良好影像在景觀模式及人像模式中免於任何色暈。另外,能夠實行在二維影像及三維影像之間的轉換,能夠獲得一良好顯示影像而沒有受到衰退。
本申請案包含之有關內容係揭露在日本優先權專利申案JP 2009-191035於2009年8月20日在日本專利局所提出,其全文內容茲以提述方式納入。
舉凡熟悉此技藝者應能了解不同的修改、合併、次組合及更改可能依據設計需求及其他因素而發生,惟這些仍屬於本申請專利範圍或等效的範圍中。
1...立體影像顯示裝置
1S...外面
20...背光
30...基板
31...基板
40...第一偏光板
41...第三偏光板
42...光學控制層
43...視差屏障
44...第一PV基板
45...第二PV基板
46...液晶轉換層
46s...狹縫區域
46pv...視差屏障區域
47_1...第一電極
47_2...第二電極
47_3...第三電極
47_4...第四電極
5A...顯示驅動電路
5H...驅動器
5V...驅動器
50...第二偏光板
51...光學調變面板
7...控制電路
8...PV控制區段
8A...視差屏障驅動電路
110...影像顯示螢幕區段
120...面板
130...濾光玻璃板
111...閃光發射區段
112...顯示區段
113...功能表開關
114...快門按鈕
121...機體
122...鍵盤
123...顯示區段
131...機體區段
132...鏡頭
133...啟動/停止開關
134...顯示區段
141...上部側面殼體
142...下部側面殼體
143...連接區段
144...顯示區段
145...替代顯示區段
146...閃光燈
147...攝影機
CONT‧‧‧控制電路
DR‧‧‧顯示區
PVR‧‧‧視差屏障區域
PV.DRV‧‧‧視差屏障驅動電路
圖1係顯示一立體影像顯示裝置之一結構示意斷面圖,其能實行3D顯示且本發明係應用於其上;
圖2A及2B係顯示該立體影像顯示裝置之視差屏障之結構示意斷面圖;
圖3係顯示提供在該立體影像顯示裝置中之一顯示區域及其他控制電路的一周邊電路之功能方塊之方塊圖;
圖4係說明關於一立體影像之影像形成及目視確認之條件示意圖;
圖5根據本發明之第一實施例係顯示一立體影像顯示裝置之四個PV電極之一形狀範例之平面示意圖;
圖6A及6B係分別說明在第一實施例之立體影像顯示裝置中,介於視差屏障區域及像素與彩色濾光片之配置及光由像素進入眼中之顏色配置之間之關係示意圖;
圖7係顯示在第一實施例之立體影像顯示裝置中當PV控制在人像模式時,做為黑色顯示區域之視差屏障區域以及做為白色顯示區域之狹縫區域之平面示意圖;
圖8係顯示在第一實施例之立體影像顯示裝置中當PV控制在景觀模式時,視差屏障區域或黑色顯示區域及狹縫區域或白色顯示區域之平面圖;
圖9A、9B及9C係顯示立體影像顯示之影像之一範例之示意圖;
圖10根據本發明之一比較範例,係顯示一立體影像顯示裝置之四個PV電極之一形狀範例之平面示意圖;
圖11根據本發明之一第二實施例係顯示一立體影像顯示裝置之四個PV電極之一形狀範例之平面示意圖;
圖12係顯示在第二實施例之立體影像顯示裝置中當PV控制在人像模式時,做為黑色顯示區域的視差屏障區域以及做為白色顯示區域的狹縫區域之平面示意圖;
圖13A及13B係分別說明在第二實施例之立體影像顯示裝置中,介於視差屏障區域及像素與彩色濾光片之配置及光由像素進入眼中之顏色配置之間之關係示意圖;
圖14顯示在根據本發明之一第三實施例的一立體影像顯示裝置中,當PV控制在人像模式時,做為黑色顯示區域的視差屏障區域以及做為白色顯示區域的狹縫區域之平面圖;
圖15根據本發明之一第四實施例係顯示一立體影像顯示裝置之四個PV電極之一形狀範例之平面示意圖;
圖16A及16B係分別說明在第四實施例之立體影像顯示裝置中,介於視差屏障區域及像素與彩色濾光片的配置及光由像素進入眼中之顏色配置之間之關係示意圖;
圖17係顯示在第四實施例之立體影像顯示裝置中當PV控制在人像模式時,做為黑色顯示區域的視差屏障區域以及做為白色顯示區域的狹縫區域之平面圖;
圖18根據本發明之一第五實施例係顯示在一立體影像顯示裝置中的彩色濾光片之顏色配置之平面示意圖;
圖19A及19B係分別說明在第五實施例之立體影像顯示裝置中,介於視差屏障區域及在人像模式中之像素及彩色濾光片的配置及光由像素進入眼中之顏色配置之間之關係示意圖;
圖20A及20B係分別說明在第二實施例之立體影像顯示裝置中,介於視差屏障區域及在景觀模式中之像素與彩色濾光片之配置及光由像素進入眼中之顏色配置之間之關係示意圖;
圖21根據本發明之一第六實施例係顯示在一立體影像顯示裝置中之彩色濾光片的顏色配置之平面示意圖;
圖22A及22B係分別說明在第六實施例之立體影像顯示裝置中,介於視差屏障區域及在人像模式中之像素與彩色濾光片之配置及光由像素進入眼中之顏色配置之間之關係示意圖;
圖23A及23B係分別說明在第二實施例之立體影像顯示裝置中,介於視差屏障區域及在景觀模式中之像素與彩色濾光片之配置及光由像素進入眼中之顏色配置之間之關係示意圖;
圖24係為電視機之透視圖;
圖25A及25B係分別為數位相機由前側及後側觀看之透視圖;
圖26係為筆記型個人電腦之透視圖;
圖27係為攝影機之透視圖;以及
圖28A及28B係分別顯示可攜式電話機在一展開狀態之前視圖及側視圖以及圖28C、28D、28E、28F及28G係分別顯示可攜式電話機在一折疊狀態之前視圖、左側視圖、右側視圖、頂視圖及底視圖。
46pv...視差屏障區域
Claims (12)
- 一種立體影像顯示裝置,包含:一影像產生區段,具有對於複數個顏色而以二維矩陣配置之複數個像素,適於驅動對於該些顏色之像素以產生一彩色影像;以及一視差施加區段,適於施加一視差至該彩色影像以允許一三維影像之顏色顯示,並可使一視差方向在該彩色影像的一第一方向以及垂直於該第一方向的一第二方向之間切換;該視差施加區段具有一第一平行狀態以及一第二平行狀態,其中該第一平行狀態係相互間隔以施加視差的一視差屏障之複數個視差屏障區域的一縱向方向為符合於該第一方向,而該第二平行狀態係該視差屏障之視差屏障區域之縱向方向為符合於該第二方向;該影像產生區段及該視差施加區段係配置以使在對應於介於相鄰之該視差屏障區域之間的光穿透區域的顏色之像素中,其顏色的比率在該第一平行狀態以及該第二平行狀態兩者為一致或較接近,該視差施加區段之該視差屏障之每個視差屏障區域係具有一包括有複數個矩形部分的一形狀,該複數個矩形部分係在該第一平行狀態及該第二平行狀態的至少一個狀態下而在垂直於該縱向方向之方向相互位移,以使在對應於介於相鄰之該視差屏障區域之間的光穿透區域的顏色之像素中,其顏色的比率在該第一平行狀態以及該第二平行狀 態兩者為一致或較接近,不同的彩色濾光片係被排列在複數個包括於每個像素之次像素中且係排列成平行條紋之形式,每個平行條紋係由在該像素之矩陣配置中之相同顏色的次像素形成為一顏色條紋,以及該視差屏障之視差屏障區域之矩形部分之位移方向係為一垂直於該彩色濾光片之顏色條紋方向之顏色條紋分離方向,在該第二平行狀態中,構成該三維影像之第1及第2影像的影像部份係具有間隔地重複在該顏色條紋分離方向之一個方向與另一方向的形狀,該視差施加區段包括:一液晶層;第一及第二電極,配置在該液晶層於該液晶層之一層厚度方向上之一第一側邊上且每個具有複數以平行條紋在該顏色條紋分離方向延長之形式之電極部分,該第一及第二電極之電極部分係間隔地配置在該顏色條紋方向上,使得在該第一平行狀態中,該第一及第二電極之其中一個之電極部分相當於該視差屏障之視差屏障區域,而該第一及第二電極之另一個之電極部分相當於視差屏障區域間之狹縫;以及第三及第四電極,配置在該液晶層於該層厚度方向之一第二側邊上且每個具有複數在該顏色條紋方向延長之電極部分且電極部分被成形使該矩形電極部分之N個移位係間隔地重複在該顏色條紋分離方向之一個方向及另一方 向,N係為等於或大於一之整數,該第三及第四電極之電極部分係間隔地配置在該顏色條紋分離方向上,使得在該第二平行狀態中,該第三及第四電極之其中一個之電極部分相當於該視差屏障之視差屏障區域而該第三及第四電極之另一個之電極部分相當於該視差屏障區域間之狹縫,其中該第三及第四電極之矩形電極部分之移位數量相當於次像素的尺寸且使該矩形電極部分連續地在一個方向移位的次數係等於M-1之次數之自然倍數,其中,M係為在每個像素中之顏色數量,數量等於該顏色數量M的自然數倍數的該連續移位係隨著該移位方向交替地改變而重複,使得該第三及第四電極之至少一個的電極部分係配置在一通常曲折的形狀中。
- 如申請專利範圍第1項所述之立體影像顯示裝置,其中該視差施加區段係配置於該影像產生區段之影像觀察側與反對側。
- 如申請專利範圍第1或2項所述之立體影像顯示裝置,其中根據該視差屏障區域之矩形部分之位移及提供該偏位的比率而形成在該視差屏障之每個視差屏障區域之圖形輪廓上的偏位之尺寸及方向被決定,以使從該視差屏障之每二個相鄰的視差屏障區域之間打開的彩色濾光片的顏色比率係在該第一平行狀態以及該第二平行狀態兩者為一致或較接近。
- 如申請專利範圍第1或2項所述之立體影像顯示裝置,其中該第三及第四電極之電極部分在該顏色條紋分 離分向具有一寬度,該寬度係大於一個次像素之寬度但小於三個次像素之全部寬度。
- 如申請專利範圍第1或2項所述之立體影像顯示裝置,其中該第三電極之電極部分之寬度相當於一個像素之寬度且該第四電極之電極部分之寬度係比一個像素之寬度小相當於在該第四電極之電極部分間的間隔距離的二倍之數量。
- 如申請專利範圍第1或2項所述之立體影像顯示裝置,其中該第三及第四電極之矩形電極部分之移位數量相當於次像素之尺寸以及該第三及第四電極之每個電極部分被成形使得該矩形電極部分之一個移位係間隔地重復在該顏色條紋分離方向之一個方向及另一方向。
- 如申請專利範圍第6項所述之立體影像顯示裝置,其中彼此位移一個移位的矩形電極部分的每二個重疊該相同顏色之不同的次像素的一半,使得該二個矩形電極部分具有一相當於在一個像素中之所有次像素的全部面積之面積。
- 如申請專利範圍第1或2項所述之立體影像顯示裝置,其中該視差施加區段包括:一液晶層;第一及第二電極,配置在該液晶層於該液晶層之一層厚度方向上之一第一側邊上且每個具有複數以平行條紋在該第二方向延長之形式之電極部分,該第一及第二電極之電極部分係間隔地配置在該第一方向,使得在該第一平行 狀態中,該第一及第二電極之其中一個之電極部分相當於該視差屏障之視差屏障區域而該第一及第二電極之另一個之電極部分相當於視差屏障區域間之狹縫;以及第三及第四電極,配置在該液晶層於該層厚度方向上之一第二側邊上且每個具有複數在該第一方向延長之電極部分且電極部分被成形使該矩形電極部分之N個移位係間隔地重複在該第二方向之一個方向及另一方向,N係為等於或大於一之整數,該第三及第四電極之電極部分係間隔地配置在該第二方向,使得在該第二平行狀態中,該第三及第四電極之其中一個之電極部分相當於該視差屏障之視差屏障區域而該第三及第四電極之另一個之電極部分相當於該視差屏障區域間之狹縫。
- 一種立體影像顯示裝置,包含:一影像產生區段,具有對於複數個顏色而以二維矩陣配置之複數個像素,適於驅動對於該些顏色之像素以產生一彩色影像;以及一視差施加區段,適於施加一視差至該彩色影像以允許一三維影像之顏色顯示,並可使視差方向在該彩色影像的一第一方向以及垂直於該第一方向的一第二方向之間切換;該視差施加區段具有一第一平行狀態以及一第二平行狀態,其中該第一平行狀態係相互間隔以施加視差的一視差屏障之複數個視差屏障區域的一縱向方向為符合於該第一方向,而該第二平行狀態係該視差屏障之視差屏障區域 之縱向方向為符合於該第二方向;該視差屏障之每個視差屏障區域被成形以包括複數個矩形部分,其在該第一平行狀態及該第二平行狀態的至少一個中於一垂直於該縱向方向之方向上相互位移,該第一平行狀態之視差屏障區域被形成而不同於該第二平行狀態之視差屏障區域,不同的彩色濾光片係被排列在複數個包括於每個像素之次像素中且係排列成平行條紋之形式,每個平行條紋係由在該像素之矩陣配置中之相同顏色的次像素形成為一顏色條紋,以及該視差屏障之視差屏障區域之矩形部分之位移方向係為一垂直於該彩色濾光片之顏色條紋方向之顏色條紋分離方向,在該第二平行狀態中,構成該三維影像之第1及第2影像的影像部份係具有間隔地重複在該顏色條紋分離方向之一個方向與另一方向的形狀,該視差施加區段包括:一液晶層;第一及第二電極,配置在該液晶層於該液晶層之一層厚度方向上之一第一側邊上且每個具有複數以平行條紋在該顏色條紋分離方向延長之形式之電極部分,該第一及第二電極之電極部分係間隔地配置在該顏色條紋方向上,使得在該第一平行狀態中,該第一及第二電極之其中一個之電極部分相當於該視差屏障之視差屏障區域,而該第一及第二電極之另一個之電極部分相當於視差屏障區域間之狹 縫;以及第三及第四電極,配置在該液晶層於該層厚度方向之一第二側邊上且每個具有複數在該顏色條紋方向延長之電極部分且電極部分被成形使該矩形電極部分之N個移位係間隔地重複在該顏色條紋分離方向之一個方向及另一方向,N係為等於或大於一之整數,該第三及第四電極之電極部分係間隔地配置在該顏色條紋分離方向上,使得在該第二平行狀態中,該第三及第四電極之其中一個之電極部分相當於該視差屏障之視差屏障區域而該第三及第四電極之另一個之電極部分相當於該視差屏障區域間之狹縫,其中該第三及第四電極之矩形電極部分之移位數量相當於次像素的尺寸且使該矩形電極部分連續地在一個方向移位的次數係等於M-1之次數之自然倍數,其中,M係為在每個像素中之顏色數量,數量等於該顏色數量M的自然數倍數的該連續移位係隨著該移位方向交替地改變而重複,使得該第三及第四電極之至少一個的電極部分係配置在一通常曲折的形狀中。
- 一種立體影像顯示裝置,包含:一影像產生區段,具有對於複數個顏色而以二維矩陣配置之複數個像素,適於驅動對於該些顏色之像素以產生一彩色影像;以及一視差施加區段,適於施加一視差至該彩色影像以允許一三維影像之顏色顯示,並可使視差方向在該彩色影像的一第一方向以及垂直於該第一方向的一第二方向之間切 換;該視差施加區段具有一第一平行狀態以及一第二平行狀態,其中該第一平行狀態係相互間隔以施加視差的一視差屏障之複數個視差屏障區域的一縱向方向為符合於該第一方向,而該第二平行狀態係該視差屏障之視差屏障區域之縱向方向為符合於該第二方向;複數顏色在該矩陣排列之配置係被決定以使在對應於介於相鄰之該視差屏障區域之間的光穿透區域的顏色之像素中,其顏色的比率在該第一平行狀態以及該第二平行狀態兩者為一致或較接近,該視差施加區段之該視差屏障之每個視差屏障區域係具有一包括有複數個矩形部分的一形狀,該複數個矩形部分係在該第一平行狀態及該第二平行狀態的至少一個狀態下而在垂直於該縱向方向之方向相互位移,以使在對應於介於相鄰之該視差屏障區域之間的光穿透區域的顏色之像素中,其顏色的比率在該第一平行狀態以及該第二平行狀態兩者為一致或較接近,不同的彩色濾光片係被排列在複數個包括於每個像素之次像素中且係排列成平行條紋之形式,每個平行條紋係由在該像素之矩陣配置中之相同顏色的次像素形成為一顏色條紋,以及該視差屏障之視差屏障區域之矩形部分之位移方向係為一垂直於該彩色濾光片之顏色條紋方向之顏色條紋分離方向,在該第二平行狀態中,構成該三維影像之第1及第2 影像的影像部份係具有間隔地重複在該顏色條紋分離方向之一個方向與另一方向的形狀,該視差施加區段包括:一液晶層;第一及第二電極,配置在該液晶層於該液晶層之一層厚度方向上之一第一側邊上且每個具有複數以平行條紋在該顏色條紋分離方向延長之形式之電極部分,該第一及第二電極之電極部分係間隔地配置在該顏色條紋方向上,使得在該第一平行狀態中,該第一及第二電極之其中一個之電極部分相當於該視差屏障之視差屏障區域,而該第一及第二電極之另一個之電極部分相當於視差屏障區域間之狹縫;以及第三及第四電極,配置在該液晶層於該層厚度方向之一第二側邊上且每個具有複數在該顏色條紋方向延長之電極部分且電極部分被成形使該矩形電極部分之N個移位係間隔地重複在該顏色條紋分離方向之一個方向及另一方向,N係為等於或大於一之整數,該第三及第四電極之電極部分係間隔地配置在該顏色條紋分離方向上,使得在該第二平行狀態中,該第三及第四電極之其中一個之電極部分相當於該視差屏障之視差屏障區域而該第三及第四電極之另一個之電極部分相當於該視差屏障區域間之狹縫,其中該第三及第四電極之矩形電極部分之移位數量相當於次像素的尺寸且使該矩形電極部分連續地在一個方向移位的次數係等於M-1之次數之自然倍數,其中,M係為 在每個像素中之顏色數量,數量等於該顏色數量M的自然數倍數的該連續移位係隨著該移位方向交替地改變而重複,使得該第三及第四電極之至少一個的電極部分係配置在一通常曲折的形狀中。
- 如申請專利範圍第10項所述之立體影像顯示裝置,其中該複數顏色被排列以間隔地重複在該第一及該第二方向。
- 如申請專利範圍第10項所述之立體影像顯示裝置,其中該複數顏色被排列以使該顏色之至少一個係連續配置在該第一或第二方向,且其它顏色係間隔地形成在第一或第二方向。
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