WO2002101445A1 - Dispositif d'affichage, programme d'affichage a indication de reglage de position, support d'informations, lunettes de polarisation, et procede de reglage de position de filtre pour dispositif d'affichage - Google Patents

Dispositif d'affichage, programme d'affichage a indication de reglage de position, support d'informations, lunettes de polarisation, et procede de reglage de position de filtre pour dispositif d'affichage Download PDF

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section
display device
image
plate filter
display
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PCT/JP2002/005557
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Seiji Satoh
Hidehiko Sekizawa
Original Assignee
Sony Corporation
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Definitions

  • the present invention relates to a display device capable of stereoscopically viewing an image with parallax information or a double screen display for displaying multiple screens from one display surface, and a position adjustment pattern used for such a display device.
  • the present invention relates to a display program, a recording medium, polarizing glasses, and a method of adjusting a position of a filter of a display device. It relates to an adjustment pattern and an adjustment method of a filter position to be achieved.
  • Three-dimensional image display methods are broadly classified into a glasses-type display method and a glasses-free type display method.Either method allows images with binocular parallax to be input to the left and right eyes of the observer and viewed as a stereoscopic image. It is.
  • Typical examples of the glasses system include the so-called anadarif system using red and blue glasses and the polarized glasses system.
  • Fig. 24 shows an outline of a stereoscopic image display device using the polarized glasses system.
  • the stereoscopic image display device 200 has a structure including a liquid crystal panel portion 201 and a part of a divided wavelength plate filter 202 attached to the liquid crystal panel portion 201.
  • the liquid crystal panel section 201 has a pixel liquid crystal section in which a pair of transparent support bases 204 and 206 are formed between a pair of polarizing plates 203 and 207, and RGB pixels are formed therebetween. 205 is provided.
  • a divided wave plate filter portion 202 is provided on the surface of the liquid crystal panel portion 201.
  • the divided wave plate 208 is disposed every other line by a piece of the transparent protective substrate 209. It has a structure arranged on the surface.
  • Divided wave plate filter part 202 is a micropole (—Po1) or a micropolarizer.
  • the stereoscopic image display device 200 having such a structure is configured to rotate the direction of the linearly polarized light emitted from the liquid crystal panel portion 201 so that the linearly polarized light from the even lines and the odd lines on the display screen are orthogonal to each other. Has been converted to. That is, linearly polarized light from the liquid crystal panel is emitted as it is from the even-numbered lines, and linearly polarized light is orthogonal to the odd-numbered lines due to the action of the split wavelength plate 208.
  • the light of this display device with glasses 210 in the polarization directions orthogonal to each other, the light of the image for the right eye is incident on the right eye, and the light of the image for the left eye is incident on the left eye. . By viewing these glasses 210, it is possible to observe a full-color, flicker-free stereoscopic image.
  • the installation position must be in a position corresponding to a predetermined area (pixel position) of the display device. It has to be fixed to the location, which is not easy, so the following problems occur.
  • the first problem is that a part of the split-wave plate filter is attached. Since the display method is a method in which the display surface is divided for each predetermined area and used, it is effective to make the divided areas as nested as possible to obtain a high resolution.
  • this stereoscopic image display method has a feature that the optimum arrangement position of the filter is determined by the height of the eyes of the observer during viewing. That Therefore, there is a problem that the position fixed in advance is not always the optimal position at the time of the observation.
  • Fig. 25 shows the situation.
  • the display device 220 shown in FIG. 25 is composed of a pixel portion 223 sandwiched between transparent supporting substrates 221 and 222 and a split wavelength plate filter portion 225.
  • the optimal position of the wave plate filter for the observer at the observation position ⁇ is the position of the wave plate filter indicated by the solid line, but the same applies when the observer is at the observation position ⁇ .
  • the optimal placement position of the filter is determined by the height of the observer's eyes during viewing or by the angle of the LCD panel or monitor. Therefore, there is a problem that the position where a part of the split wave plate filter is fixed in advance is not always the optimum position for the observation.
  • the shift amount becomes large, and there may be a case in which light rays from the corresponding pixel do not pass through the wavelength plate region corresponding to the light beam. As a result, crosstalk of each image occurs, and there is a problem that a good stereoscopic image cannot be displayed.
  • the present invention provides a display device capable of reliably viewing an image with parallax information in a three-dimensional manner even when a split wavelength plate filter unit is attached, or a single display device.
  • An object of the present invention is to provide a display device capable of double-screen display for reliably displaying a multi-screen from a surface, polarizing glasses used in such a display device, and a filter position adjusting method of the display device. Disclosure of the invention
  • a display device for solving the above-mentioned problems includes an image display unit that displays image information in a first section and a second section, and converts the polarization of the image information from the first section into A display device used together with a part of a divided wave plate filter that rotates in a direction different from the polarization of the image information from a second section, wherein a part between the image display unit and the part of the divided wave plate filter is provided.
  • a position adjustment pattern of a color, a graphic, a character, a symbol, a diagram, a pattern, or a combination thereof different between the first section and the second section is provided on the display device.
  • the part of the divided wave plate filter is divided for each line, and the even-numbered lines and the odd-numbered lines are controlled in different polarization directions.
  • the division direction of each line in a part of the division wave plate filter is set to the horizontal direction or the vertical direction.
  • Part of the split-wave plate filter is formed by forming a half-wave plate every other line.
  • Part of the divided wave plate filter is an area for changing the polarization direction of the light from the image display unit according to the parallax, and the light that has passed through the divided wave plate filter is divided into the first section and the second section. It is controlled to have a polarization direction different from that of the image information of the section, preferably a direction orthogonal to the polarization direction.
  • the split wavelength plate filter section must be securely fixed at a position corresponding to a predetermined area of the display device, and the relative position between the image display section and a part of the split wavelength plate filter can be accurately determined. Need to adjust well.
  • the position adjustment pattern is a pattern for outputting different visual information between the first section and the second section, and the different visual information includes color.
  • the position adjustment pattern display program adjusts the position of a part of the divided wave plate filter that rotates the polarization of the image information from the first section in a direction different from the polarization of the image information from the second section.
  • the position adjustment pattern display program of the present invention a procedure for displaying a position adjustment pattern of a color, a graphic, a character, a symbol, a diagram, a pattern, or a combination thereof different between the first section and the second section is provided.
  • different visual information is obtained for the first and second sections, and adjustment is made so that only one of the positional information patterns from each section is detected By doing so, reliable three-dimensional display and double-screen display can be realized.
  • a division in which the polarization of the image information from the first section is rotated in a direction different from the polarization of the image information from the second section a division in which the polarization of the image information from the first section is rotated in a direction different from the polarization of the image information from the second section.
  • the program is characterized by storing a position adjustment pattern display program having the following.
  • the position adjustment pattern display program as described above can be stored in a required recording medium. By storing the program in such a recording medium, the program can be read out as needed and a part of the divided wave plate filter can be stored. It can be operated to adjust the position.
  • the polarized glasses of the present invention include a split wavelength plate filter part for rotating the polarization of the image information from the first section of the image display section in a direction different from the polarization of the image information from the second section.
  • the polarization directions of the polarization filters formed on the lenses of both eyes are the same in both eyes.
  • the user can determine the polarization direction of the image information from the first section because the polarization directions of the polarization filters formed on the lenses of both eyes are the same in both eyes. Will be able to see only one of the polarizations of the image information from the second section. Therefore, when adjusting the position of the divided wave plate filter, only one of the position information patterns is to be detected, and only one of the position information patterns from each of the sections is detected. By performing the adjustment, the position can be surely adjusted.
  • the filter position adjusting method of the display device is a split wavelength plate filter for rotating the polarization of the image information from the first section of the image display unit in a direction different from the polarization of the image information from the second section.
  • Displaying a position adjustment pattern of a color, a graphic, a character, a symbol, a diagram, a pattern, or a combination thereof different between the first section and the second section through a part of the image display section A position shift between the position adjustment pattern and a part of the divided wave plate filter is detected according to a display state of the position adjustment pattern, and a relative position between the image display unit or the divided wave plate filter unit is adjusted.
  • the detected position shift is reduced.
  • FIG. 1 is a perspective view of a stereoscopic image display device according to one embodiment of the present invention.
  • 2A to 2B are exploded schematic views showing the structure of a pixel portion and a part of a divided wave plate filter of a stereoscopic image display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. FIG. 4 is a waveform chart showing an example of an image signal used in the stereoscopic image display device according to one embodiment.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing an image pattern of the stereoscopic image display device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a perspective view showing a state before position adjustment of the stereoscopic image display device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a perspective view showing the stereoscopic image display device according to one embodiment of the present invention in a state where the position has been adjusted.
  • FIG. 7 is a schematic diagram for explaining fine adjustment of the position of a part of the divided wave plate filter of the stereoscopic image display device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic diagram for explaining a fine adjustment of a position of a part of the divided wave plate filter of the stereoscopic image display device according to the embodiment of the present invention, and is a schematic diagram in a state where it is shifted.
  • FIG. 9 is a schematic diagram for explaining fine adjustment of the position of a part of the divided wavelength plate fill of the stereoscopic image display device according to one embodiment of the present invention, and schematically shows a state at the time of height position adjustment.
  • FIG. 10 is a schematic diagram for explaining fine adjustment of the position of a part of the divided wavelength plate filter of the stereoscopic image display device according to one embodiment of the present invention, and is a schematic diagram of a state at the time of rotation adjustment. is there.
  • FIG. 11 is a flowchart of a fine adjustment operation of a position of a part of a divided wavelength plate filter of the stereoscopic image display device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a front view showing a structure of a part of a divided wavelength plate filter of the stereoscopic image display device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view showing a structure of a part of a divided wavelength plate filter of the stereoscopic image display device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a rear view showing an adjustment knob of a part of the divided wavelength plate filter of the stereoscopic image display device according to one embodiment of the present invention, and a peripheral portion thereof.
  • FIG. 15 is a sectional view showing an adjustment knob of a part of a divided wavelength plate filter of the stereoscopic image display device according to one embodiment of the present invention and a peripheral portion thereof.
  • FIG. 16 is a front view showing another structure of a part of the divided wavelength plate filter of the stereoscopic image display device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view showing another structure of a part of the divided wave plate filter of the stereoscopic image display device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of an adjustment pattern displayed when adjusting the stereoscopic image display device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of an adjustment pattern displayed at the time of adjustment of the stereoscopic image display device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. FIG. 19 is a diagram showing an example of an adjustment pattern displayed at the time of adjustment of the stereoscopic image display device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a diagram showing another example of an adjustment pattern displayed at the time of adjustment of the stereoscopic image display device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 is a diagram showing another example of an adjustment pattern displayed at the time of adjustment of the stereoscopic image display device according to one embodiment of the present invention, when the user sees it when the adjustment is properly performed. It is a figure which shows the state of the screen of FIG.
  • FIG. 22 is a flowchart for explaining an adjustment operation at the start of display of the stereoscopic image display device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is an exploded schematic view showing a structure of a pixel portion and a part of a divided wavelength plate filter of a stereoscopic image display device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 24 is an exploded schematic view showing a structure of a pixel portion and a part of a divided wavelength plate in a conventional stereoscopic image display device.
  • FIG. 25 is a cross-sectional view showing a structure of a part of a divided wave plate filter of a conventional stereoscopic image display device.
  • a three-dimensional image display device that displays image information having parallax will be mainly described. It can be configured similarly.
  • FIG. 1 shows a schematic configuration of a stereoscopic image display device 10 according to an embodiment of the present invention.
  • the stereoscopic image display device 10 of the present embodiment is integrally attached to the notebook computer 11, a divided wavelength plate filter part 12 attachable thereto, and the divided wavelength plate filter part 12.
  • a pair of left and right adjustment screws (right adjustment knob 13R, left adjustment knob 13L) are provided as position adjustment means.
  • the notebook computer 11 has a liquid crystal panel 22 having a folding structure, and can display an image including parallax from the liquid crystal panel 22.
  • the liquid crystal panel unit 22 itself may be the liquid crystal display unit of a normal notebook computer 11 as described later. For example, when an application for displaying a three-dimensional image is not open, a normal image (moving image) is displayed. (Still image) can be displayed.
  • a keyboard 21 consisting of alphanumeric characters, hiragana, katakana-compatible keys and various control keys.
  • a palm rest portion 23 is provided on the near side of the user, and a bottle inter pad portion 24 is formed substantially at the center of the palm rest portion 23.
  • This keyport part 2 1 Are connected to the liquid crystal panel 22 via hinges 25, 25, and the liquid crystal panel 22 is rotatable about the hinges 25, 25. Therefore, the viewer of the stereoscopic image can operate the angle of the liquid crystal panel 22 with the hinges 25 as the center of rotation.
  • the position adjustment pattern display program is stored in the hard disk of the notebook computer 11 and is read and executed by the CPU to display the position adjustment pattern on the liquid crystal panel unit 22. .
  • Such a liquid crystal panel section 22 is provided with a support frame 27 made of synthetic resin for holding an image display portion around the periphery thereof.
  • the liquid crystal display section 28 of the liquid crystal panel section 22 is provided with a support frame 27. It is configured to be held in.
  • a ridge portion 26 is provided on the lower side of the liquid crystal display portion 28, in which a part of the support frame 27 is formed as a ridge. The ridge 26 has no problem even when the liquid crystal panel 22 is folded in order to hold the bottom of the split wavelength plate filter portion 12, and the portion of the split wavelength plate filter 12 is sufficient. It protrudes enough to lock the bottom.
  • the divided wavelength plate filter part 12 is a polarization control unit in which a band-shaped half-wave plate is disposed at every horizontal line of pixels, and in particular, the bottom part of the divided wave plate filter part 12 Is provided with a horizontal holding member 15 made of metal or synthetic resin and having a required rigidity, and a portion close to both end sides of the horizontal holding member 15 is provided with a left side which constitutes a part of the position adjusting means.
  • An adjustment knob 13 L and a right adjustment knob 13 R are provided.
  • a pair of mounting screws 14 and 14 are provided on the upper end side of the divided wave plate filter part 12, and these mounting screws 14 and 14 are attached to the divided wave plate filter part 12.
  • a screw hole 2 8 ′ formed in the support frame 27 of the liquid crystal panel section 22 is screwed into a screw hole 2 8 ′ formed in the support frame 27 of the liquid crystal panel section 22 through a hole (not shown) provided at the upper end of the divided wavelength plate filter part 12.
  • position adjustment means such as a left adjustment knob 13 L and a right adjustment knob 13 R are provided.
  • Rotational control of the divided wave plate filters 12 including fine adjustment of the position of each strip-shaped divided wave plate in the extension direction, that is, in the direction perpendicular to the horizontal direction, is also possible, and an optimal stereoscopic display is realized.
  • FIGS. 2A to 2B are exploded perspective views for explaining the display structure of the stereoscopic image display device according to the present embodiment.
  • the structure on the liquid crystal panel side is such that a liquid crystal pixel portion 32 is disposed between a pair of transparent support bases 31 and 33, and the liquid crystal pixel portion 32 is a red pixel portion 3 respectively.
  • the pixel section 32 is provided with required electric wiring, has a simple matrix structure or an active matrix structure, and displays image information corresponding to parallax when displaying a stereoscopic image.
  • the image display unit of the stereoscopic image display device according to the present invention includes a light emitting element array display device, an organic electroluminescence device, and the like.
  • the image display device can be constituted by various image display devices such as a display device, a cathode ray tube, and a plasma display device, and a part of the split wavelength plate filter can be operated in combination with these various image display devices.
  • a polarizing plate 34 is provided on the viewer side of the transparent support base 33.
  • the light that has passed through the polarizing plate 34 becomes linearly polarized light, and the linearly polarized light reaches the split wavelength plate filter.
  • a part of the divided wavelength plate filter is formed on each side of a transparent support base 41 made of glass or the like, which functions as a frame, in this example, on the liquid crystal panel side, each band-shaped divided wavelength plate 42 is formed.
  • Divided wave plate 4 2 Each of them extends so that the longitudinal direction is the horizontal direction, and the width of the band is substantially the same as the pixel pitch of the pixel portion 32 of the liquid crystal.
  • the number of divided wave plates 42 is half the number of pixels in the vertical direction of the liquid crystal pixel portion 32.
  • the band-shaped divided wave plates 42 are formed every other line at a pixel pitch of the liquid crystal pixel portion 32. Therefore, when either the right-eye stereoscopic image or the left-eye stereoscopic image passes through the split wavelength plate 42, the polarization direction is rotated by 90 degrees, and passes through the split wavelength plate 42. The three-dimensional image on the other side is emitted as it is without rotating its polarization direction.
  • the split wavelength plate 42 has a structure extending in the horizontal direction every other line, but each line includes a stereoscopic image for the right eye and a stereoscopic image for the left eye.
  • the split wavelength plate 42 may be formed so that the polarization directions are different.
  • the extending direction of the split wave plate 42 is not limited to the horizontal direction, but may be the vertical direction or the oblique direction. Also, the splitting wave plate 42 may be for each area instead of for each line (for example, Faris US Pat. No. 5, 327, 285). In the present embodiment, the split wave plate 42 is formed on the surface of the transparent support base 41 on the liquid crystal panel side, but it is also possible to form the split wave plate 42 on the viewer side.
  • a horizontal holding member 15 is attached to the bottom of the transparent support base 41 as a frame, and a left adjustment knob 13 L and a right adjustment knob 13 Screw holes 44L and 44R to which position adjusting means such as R are attached are formed. This adjustment mechanism will be described later.
  • different polarization directions are controlled for each line, and at the time of passing through the splitting wavelength plate 42, two types of orthogonal linearly polarized light coexist.
  • the viewer wears polarized glasses 51 as shown in (B) and selectively receives a stereoscopic image for the right eye and a stereoscopic image for the left eye with both eyes.
  • R, 52L are polarizing filters, If the angle with the linearly polarized light does not match, it becomes difficult to see the stereoscopic image. Therefore, in the present embodiment, a quarter-wave plate 45 is further formed on an outer portion of a part of the split-wave plate filter to convert linearly polarized light into circularly polarized light, and the surface of the polarizing glasses 51 is further divided by four minutes. By attaching the one-wavelength plate 53, the circularly polarized light is again changed to linearly polarized light so as to transmit through the polarized glasses 51. By providing such a pair of quarter-wave plates 45, 53, a stereoscopic image can be surely viewed even when the polarization direction slightly shifts.
  • FIG. 4 shows the division of the image data displayed on the image display section 60.
  • the right-eye image data R and the left-eye image data L The first section 61 for the eye and the second section 62 for the left eye are alternately arranged for each line.
  • the next pixel line displays the left-eye image data L.
  • the first section 61 and the second section 62 for the left eye are alternately repeated for each line, so that a stereoscopic image is displayed as a whole.
  • the vertical deviation amount z1 is equal to the number of pixels to the number of pixels. If it is shifted by 10%, even if the absolute amount of the deviation is, for example, about 50 m as a pixel 250 ⁇ m, the light from the corresponding pixel does not pass through the predetermined divided wavelength plate 42. May appear, and as a result, crosstalk of each image may occur.
  • FIG. 6 is a diagram showing a state where the position is adjusted to a correct position by the position adjustment work.
  • a strip is formed so as to just overlap the pixel line of the pixel section 32 of the display device.
  • the formed divided wave plate 42 is disposed, and the light rays from the pixel portion 32 corresponding to the divided wave plate 42 always pass through the corresponding division of the divided wave plate 42, and the light beams other than the corresponding pixel portion Light rays from the pixels do not pass through the region in the split wavelength plate 42. Therefore, a good stereoscopic image is displayed without crosstalk.
  • the position adjustment work will be described with reference to FIGS. 7 to 11.
  • the device structure that can realize this work will be described in detail after the description of the position adjustment work.
  • the divided wave plate filter portion 12 is formed on the surface of the liquid crystal panel 22, and the divided wave plate filter portion 12 is formed at the bottom.
  • a horizontal holding member 15 is provided, and a left adjustment knob 13L and a right adjustment knob 13R are attached to both ends of the horizontal holding member 15 as position adjustment means.
  • each of the adjustment knobs 13 L and 13 R can finely adjust the position of the divided wavelength plate filter part 12 in the upward and downward directions, which are height directions, by rotating the outer peripheral portion thereof with a fingertip.
  • the height of the left adjustment knob 13 L and the right adjustment knob 13 R are substantially the same, so the height The position of the split wavelength plate filter part 12 can be finely adjusted in the vertical direction.
  • the left adjustment knob 13 L and the right adjustment knob 13 R is operated, only the operated side is finely adjusted in the vertical direction. It means that they are positioned while rotating relative to each other.
  • a display pattern for adjustment is displayed as described later.
  • Adjustment can be made while watching the image. From this point, in the stereoscopic image display device of the present embodiment, the position of the divided wave plate filter part 12 is surely optimized.
  • the confirmation can be performed in real time, and the display can be separated and displayed without generating crosstalk.
  • this adjustment method is merely an example, and the position of a part of the split wavelength plate filter of the stereoscopic image display device according to the present embodiment can be adjusted by another operation method (first, the split wavelength plate filter is used). It is assumed that the transparent supporting substrate 41 as a frame in the evening is mounted on the ridge of the liquid crystal panel. For example, in the state of FIG. 8, the transparent supporting substrate 41 is lowered on the left side in the figure.
  • the pixel pitch is, for example, 200 to 300. Therefore, even if the pixel pitch is slightly shifted, it is good to display the display pattern for adjustment. May not be able to obtain a perfect image.
  • the left adjustment knob 13 L on the left side is slightly lowered, and the height is adjusted so that the transparent support base 41 is supported substantially horizontally.
  • Perform the adjustment operation (step S11).
  • a part of the split-wavelength plate filter almost corresponds to the pixel part of the liquid crystal panel.
  • some positional deviation remains due to panel dimensional error, expansion due to temperature, etc. Therefore, as shown in FIG. 10, by operating both the left adjustment knob 13 L and the right adjustment knob 13 R, for example, by operating in opposite directions to each other, the transparent support base 41 can be moved. Adjust the rotational deviation and level the position to correct the positional deviation (hand III S 1 2)
  • FIGS. 12 to 15 are views showing the left adjustment knob 13L, the right adjustment knob 13R, and the peripheral mechanism as position adjustment means.
  • a horizontal support member 15 is attached to the lower end of the transparent support base 41 which is a frame, and the horizontal support member 15 is relatively rigid such as metal or resin.
  • the horizontal support member 15 is formed over the entire lower end of the transparent support base 41, and has, for example, a substantially U-shaped cross section as shown in FIG.
  • the horizontal support member 15 is mounted on the lower end of the transparent support base 41 via a semi-fixed resin agent 17 as shown in FIG. Through the semi-fixed resin agent 17, the horizontal support member 15 is prevented from being completely removed from the transparent support base 41, and the left adjustment knob 13 L and the right adjustment knob Even if the position of the transparent support base 41 is finely adjusted by the operation of 13R, the connection between the transparent support base 41 and the horizontal support member 15 is made correspondingly.
  • An upper end member 16 is mounted on the upper end of the transparent support base 41, and a pair of left and right panels 30, which are elastic members, are disposed inside the upper end member 16.
  • the upper end of the spring 30 is disposed so as to be in contact with the inside of the upper end member 16, and the lower end is in contact with the upper surface of the transparent support base 41.
  • fine adjustments can be made with the left adjustment knob 13L and the right adjustment knob 13R, and the height of the divided wave plate filter is perpendicular to the extension direction. Adjustments can be easily made.
  • the upper end member 16 also functions to fix the position after the adjustment and prevent the position from being shifted due to play.
  • a guide 29 can be provided as shown in the figure.
  • the guide 29 functions as a restricting means for restricting a position in a dividing direction for each line in a part of the divided wavelength plate filter. Therefore, by fitting the transparent support base 41 with the guide 29, it is possible to control the wavelength plate filter of the stereoscopic image display device so that a part of the split wavelength plate filter does not shift in the split direction during the adjustment movement. And the adjustment can be facilitated.
  • FIG. 14 is a rear view of the left adjustment knob 13 L, the right adjustment knob 13 R, and the periphery thereof, and FIG. 15 is a cross-sectional view thereof.
  • the adjustment knobs 13 L and 13 R are provided at the lower end of the transparent support base 41 as a position adjustment mechanism, and penetrate the horizontal support member 15.
  • the screw rod 82 is formed so as to be eccentric from the center of rotation of the adjustment knobs 13L and 13R so as to be screwed into the screw hole formed so as to fit.
  • the distal end portion 83 of the screw rod 82 is in contact with the lower end notch portion 41 of the transparent support base 41, and the side portion of the base thickness of 1d, and the adjustment knobs 13L and 13R rotate to rotate.
  • the transparent support base 41 pushed up the notch 4 1 d at the lower end Then, the transparent support base 41 is lowered while being brought into contact by gravity or the like.
  • the adjustment knob 13 L and 13 R are turned clockwise to raise the notch 41 d at the lower end of the transparent support base 41, and the adjustment knob is turned counterclockwise.
  • the lower notch 4 Id of the transparent support base 41 can be lowered.
  • the end surface of the transparent support base 41 becomes constricted, so that the smooth adjustment knobs 13L and 13R can be turned.
  • the turning operation of the adjustment knob 13 L. 13 R can be easily performed by operating the disk portion 81 having a non-slip irregularity formed around it.
  • the screw rod 82 has a structure bent at the curved portion 84, but may be formed by a crank-shaped screw rod or the like.
  • the center for rotation of the disk portion 81 is not limited to the screw hole formed so as to penetrate the horizontal support member 15, and deformation such that another member is used as the rotation center is also possible. .
  • a horizontal holding member 15 a extending over the entire lower end of the transparent support base 41 is provided.
  • Adjustment knobs 90L and 90R are attached so as to protrude downward from the bottom side of the horizontal holding member 15a.
  • the adjusting knobs 90L and 90R are screwed into screw holes that penetrate the bottom of the horizontal holding member 15a in a substantially vertical direction via the springs 91, and the adjusting knobs 90L and 90R are
  • the transparent support base 41 can be finely adjusted in the vertical direction by contacting the upper end 92.
  • the adjusting knobs 90 L and 90 R By rotating the adjusting knobs 90 L and 90 R to move the tip 92 upward, a upward force is applied to the transparent support base 41 connected by the semi-fixed resin, and the transparent support base 4 1 Is adjusted to move upward. Similarly, when rotated in the opposite direction, the tip 9 2 moves downward, so that the transparent support base 41 moves downward. The movement is adjusted.
  • the position adjustment of the transparent support base 41 can be surely performed by the adjustment knob 90 L, 9 OR having such a structure.
  • FIG. 18 to FIG. 21 are explanatory diagrams of adjustment patterns displayed on the display device at the time of adjustment.
  • Fig. 20 shows an example of the adjustment pattern displayed on the display device during adjustment.
  • the display device displays black R characters and black L characters like the adjustment pattern 112. Are overlapped, and the red background 1 110 of the letter R and the green background 1 1 1 of the letter L are displayed alternately for each line.
  • the red background 1 1 0 of the letter R is an image for the right eye
  • the green background 1 1 1 of the letter L is an image for the left eye
  • this adjustment pattern 1 1 2 is viewed without polarizing glasses.
  • the adjustment pattern 1 1 and 2 are displayed as they are, but if the position of a part of the split wave plate filter is correct, as shown in Fig. 21
  • the left eye will see the green background 111 of the letter L and the right eye will see the red background 110 of the letter R.
  • the position of a part of the split wave plate filter is shifted in the vertical direction, for example, an image for the right eye that does not originally pass through the split wave plate will pass through the split wave plate, and The image for the left eye that passes will not pass through the split wave plate.
  • the image for the eye is the opposite lens for the left eye Is transmitted to the left eye, and the image for the left eye is transmitted to the opposite right-eye lens and reflected to the right eye.
  • the black R character and the black L character overlap each other, and the red background 1 10 of the R character and the green background 1 1 1 of the L character Indicates an adjustment pattern alternately displayed for each line.
  • the adjustment pattern is not limited to the colors and characters listed here, but may be any pattern that outputs different visual information for the right eye and the left eye.
  • Alignment patterns can be composed of different colors, figures, characters, symbols, diagrams, patterns, or combinations thereof.
  • one image may be a hatched pattern and the other image may be a grid pattern or a solid pattern, or an adjustment pattern that significantly changes luminance may be used.
  • One of the images may not be detected. In that case, only one of the images, for example, the pattern for the right eye or the pattern for the left eye may be used.
  • FIG. 18 and FIG. 19 are other examples of the adjustment pattern displayed on the display device at the time of adjustment.
  • the display of the adjustment pattern 103 is shown on the display device.
  • a black ⁇ character and a black X character overlap each other, and the red background 101 of the ⁇ character and the green background 102 of the X character are displayed alternately for each line.
  • the red background 101 of the black character is an image for the right eye
  • the green background 102 of the black X character is an image for the left eye.
  • the black The red background 104 will be reflected.
  • the red background 104 of this black character indicates that the position of a part of the divided wave plate filter is an appropriate position. If the red background 104 of such black character is not reflected, It is immediately apparent that the position of the part of the split wave plate filter is shifted, and such a position shift is adjusted with the adjustment knobs 13 L, 13 R, 90 L, and 90 R described above. By doing so, it can be easily adjusted to the correct position. In particular, in this example, since observation can be performed with both eyes, even a user who is not good at closing one eye can easily adjust the position of a part of the split wavelength plate filter.
  • FIG. 22 is a flowchart at the time of adjustment.
  • the notebook computer 11 shown in FIG. 1 opens an application for displaying a stereoscopic image in step S21, and this operation automatically causes the notebook computer 11 shown in FIG.
  • the adjustment patterns 1 1 and 2 and 3 shown in Fig. 8 are displayed on the screen (step S22).
  • the user can proceed with the position adjustment while viewing the adjustment patterns 112, 103 while viewing the polarizing glasses (step S23), and the operation is repeated until the adjustment is completed (step S24).
  • the process proceeds to the step of displaying a stereoscopic image manually or automatically (step S25), and the adjustment ends.
  • FIG. 23 shows an example of a stereoscopic image display device having a backlight mechanism.
  • polarized glasses are not required.
  • the light source in the polarization direction orthogonal to each other via the polarizing filters 1229L and 1229R as the backlight mechanism, the configuration on the liquid crystal panel side, and the configuration of a part of the splitting wavelength plate filter Accordingly, stereoscopic display is possible.
  • the structure of the liquid crystal panel is such that a liquid crystal pixel portion 122 is disposed between a pair of transparent support bases 121 and 123, and the liquid crystal pixel portion 122 has three colors. Pixel portions are arranged in a matrix.
  • a polarizing plate 124 is provided on the light source side of the transparent support substrate 123.
  • Part of the divided wave plate filter is formed on one surface of a transparent support substrate 125 made of glass or the like functioning as a frame, in this example, on the liquid crystal panel side, each band-shaped divided wave plate 126 is formed.
  • Each of the divided wave plates 126 is extended so that the longitudinal direction is the horizontal direction, and the width of the band is substantially equal to the pixel pitch of the above-described pixel portion 122 of the liquid crystal.
  • the number of divided wave plates 126 is half the number of pixels in the vertical direction of the pixel portion 122 of the liquid crystal.
  • a horizontal holding member 127 similar to the above-described horizontal holding member 15 is attached to the bottom of the transparent supporting base member 125 serving as a frame, and a left adjustment part to be described later is attached to a part of both ends.
  • a screw hole 128 is formed for attaching a position adjusting means such as a knob and a right adjustment knob.
  • the position adjustment means such as the left adjustment knob and the right adjustment knob attached to this adjustment mechanism, the position of the transparent support base 125 can be surely adjusted, and an optimized stereoscopic image is viewed. be able to.
  • the position of the wave plate filter is located on the back side of the display surface, so it is difficult to physically touch the adjustment mechanism directly when watching. Use it for later viewing and re-adjusting if necessary
  • the adjustment mechanism may be moved electrically so that the operation unit is provided on the display surface of the viewer.
  • a device for displaying the left and right images three-dimensionally on one display surface has been described.
  • the present invention can be applied to a display device that displays two or more images on a screen, and the position can be easily adjusted by the above-described position adjusting means.
  • the program software for position adjustment may not be started up automatically, but may be started up in response to a user's execution command input. Alternatively, the program may be started up at predetermined time intervals during the activation of the program for displaying a stereoscopic image. Further, an inquiry as to whether or not to perform the adjustment may be displayed, and the position adjustment pattern may be displayed only when an answer from the user is obtained.
  • an image instructing how to perform the adjustment may be added and displayed.
  • an arrow indicating the position of the right adjustment knob and the left adjustment knob, or a sentence such as “Move the knob at the lower left and right corners of the display device to adjust” may be displayed.
  • the direction of rotation of the right adjustment knob and the left adjustment knob and whether the wave plate filter part is raised or lowered may be displayed.
  • a clockwise and counterclockwise arrow is displayed near each of the left and right adjustment knobs, and the words “up” and “down” are displayed for each arrow.
  • an image or a sentence instructing an adjustment method in the state corresponding to the state of the image may be displayed.
  • the position adjustment panel shown in Fig. 18 when the position adjustment panel shown in Fig. 18 is used and the polarized glasses shown in Fig. 19 are used, if a lot of green color is seen on the right side, the "right adjustment knob until the green color disappears" Please turn to the left. ”This is a sentence or image of the instruction. Further, the image instructing how to make the adjustment may be displayed only when the position adjustment pattern is displayed for the first time, and may not be displayed according to the user's familiarity such as the number of times of display.
  • the present invention it is possible to easily grasp whether or not the position adjustment is completed by using the position adjustment pattern that outputs different visual information for each section. Therefore, by performing adjustment so that only one of the position information patterns is detected, a three-dimensional display or a double-screen display that is separated and displayed without crosstalk is realized.
  • the present invention it is possible to always use a high-definition wave plate filter in an optimal state, and to always enjoy a high-definition and high-presence stereoscopic image in an optimal state.
  • the image resolution is also improved in multi-screen display, so that multi-screen images without first and second image crosstalk can be enjoyed.
  • the principle of the stereoscopic image device can be understood by setting the position of the filter, and it can be used for fun education.It also has the advantage that fixing the position of the image separation filter does not require much labor when shipping. .

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Description

明細書 表示装置、 位置調整パターン表示プログラム、 記録媒体、 偏光メガネ、 及び表示装置のフィルター位置調整方法 技術分野
本発明は、 視差情報を伴う画像を立体的に見ることのでき或いは 1つ の表示面から多画面を表示する倍画面表示が可能な表示装置、 そのよう な表示装置に使用される位置調整パターン表示プログラム、 記録媒体、 偏光メガネ、 及び表示装置のフィルタ一位置調整方法に関するものであ り、 特に分割波長板フィルタ一を取り付けた際に、 最適な立体画像若し くは倍画面画像の表示を図るためのフィルター位置の調整パターンや調 整方法に関するものである。 背景技術
従来から 3次元に画像を表現する技術については、 古くから種々の試 みがなされており、 写真, 映画, テレビジョン等多くの分野で 3次元画 像に関する表示方法が研究され、 実用化されてきている。 3次元画像の 表示方式としてはメガネ式とメガネ無し式とに大別されるが、 どちらの 方式も両眼視差のある画像を観察者の左右の眼に入力し立体映像として 見ることができるものである。 メガネ式の代表的なものとしては、 いわ ゆる赤、 青メガネを着用するアナダリフ方式や偏光メガネ方式がある。 アナグリフなどの色分離方式は色表現の困難及び視野の劣化が生じるな ど品質的に不利な点が多く、 また偏光メガネ方式では一般的には 2台の 投影装置を用いる必要がある等の問題があつたが、 近年直視型の 1つの 表示装置にて立体表示を可能とする方法が提唱されている。 その偏光メガネ方式を用いる立体画像表示装置の概要を第 2 4図に示 す。 立体画像表示装置 2 0 0は、 液晶パネル部 2 0 1 と、 該液晶パネル 部 2 0 1に取り付けられた分割波長板フィルタ一部 2 0 2とからなる構 造を有している。 液晶パネル部 2 0 1は、 一対の偏光板 2 0 3、 2 0 7 の間に一対の透明支持基体 2 0 4、 2 0 6が形成され、 その間に R G B の画素が形成された画素液晶部 2 0 5が設けられている。 この液晶パネ ル部 2 0 1の表面には、 分割波長板フィル夕一部 2 0 2が設けられてお り、 例えば 1ライン置きに分割波長板 2 0 8を透明保護基板 2 0 9の片 面に配設した構造を有している。 分割波長板フィル夕一部 2 0 2はマイ クロポール ( — P o 1 ) やマイクロポーラライザ一
<,m i c r opo 1 ar i z e r ) とも称される。
このような構造の立体画像表示装置 2 0 0は、 液晶パネル部 2 0 1か ら出た直線偏光の方向を回転させることにより表示画面の偶数ラインと 奇数ラインからの直線偏光を互いに直交するものに変換している。 すな わち偶数ラインからは液晶パネルからの直線偏光がそのまま出射され、 奇数ラインでは分割波長板 2 0 8の作用によりこれと直交する直線偏光 とされる。 この表示装置の光を互いに直交する偏光方向のメガネ 2 1 0 にて観測することにより、 右眼には右眼用画像の光が入射し、 左眼には 左眼用画像の光が入射する。 このメガネ 2 1 0で見ることで、 フルカラ —でちらつきのない立体画像を観測することが可能となる。
また、 前述のような波長板フィルターを効果的に利用して観察者がメ ガネを着用する必要がないメガネ無し式の立体画像表示装置についても 考案されているものがある(特開平 1 0— 6 3 1 9 9号公報参照)。 更 に、 上記波長板フィルターを効果的に利用したものとして 1つの表示面 から多画面を表示する倍画面表示(特開平 1 1 一 2 4 9 5 9 3号公報参 照)など、 潜在的に画像分離機構を持つ 1つの表示面にて 2つ以上の混 合画を表示し画像分離機構により所定の元画像を其々取り出されるシス テムについても本発明者らにより考案されている。
しかしながら、 上記分割波長板フィルタ一部 2 0 2を液晶パネル部 2 0 1などを有する表示装置に装着する際には、 その設置位置が表示装置 の所定領域 (画素位置) と対応した位置に確実に固定されていなくては ならならず、 それが容易ではないために、 次のような問題が発生する。 問題点の 1つめは分割波長板フィルタ一部を取り付ける際の問題であ る。 上記表示方式は上記表示面を所定領域毎に分割して使用する方式の 為、 解像度を出す為に可能な限り上記分割領域を細かく入れ子状にする ことが有効である。 そして高解像度化が進む表示面の画素の微細化が進 んでいることから高精細なパネルの入手は可能であるが、 対応する高精 細な上記波長板フィルターを製作し、 上記別工程で製作された分割波長 板フィル夕一部を上記所定領域に相当する画素に対応して精度よく固定 化するのは非常に困難である。
仮に、 分割波長板フィルタ一部を精度良く取り付けることができた場 合であっても、 一般的に固定化は樹脂などで行われ、 一旦位置を調整し てもその後樹脂が硬化するまでの固定化期間に位置ずれが発生し易い。 また運搬の際の振動や熱などの諸要因によっても、 往々にして位置ずれ が生じてしまう。 分割波長板フィル夕一部は所定領域の精度を保っため に製造上の問題により一般にガラス基板が用いられることが多く、 特に その自重により位置ずれが生じる要因となっている。 他にも固定化剤の 劣化など耐久性諸条件によってもフィルターの位置ずれが生じることが あり、 硬化した樹脂がずれるとその後の補正は非常に困難であり、 比較 的コスト高な表示パネルが全くの無駄となってしまう。
更に、 この立体画像表示方式では、 観賞時に観察者の目の位置高さに よってフィルターの最適配設位置が決定されるという特徵を持つ。 その 為予め固定していた位置がその観測時での最適位置になっているとは限 らないという問題がある。 第 2 5図にその様子を示す。 第 2 5図の表示 装置 2 2 0は透明支持基体 2 2 1 , 2 2 2に挟持された画素部 2 2 3と 分割波長板フィル夕一部 2 2 5とから構成される。 ここで図中、 観察位 置 α にいる観察者に最適な波長板フィルターの配設位置は実線で示し た波長板フィルターの位置となるが、 観察者の位置が観察位置 β の場 合は同様に図中破線で示す波長板フィルターの位置となる。 このように 第 2 5図からも明らかなように、 観賞時に観察者の目の位置高さなどに よって、 或いは液晶パネルやモニタ一の角度などによっても、 フィル夕 一の最適配設位置が決定されるので、 分割波長板フィル夕一部を予め固 定していた位置がその観測時での最適位置になっているとは限らないと いう問題がある。
さらに以上のような要因により分割波長板フィルタ一部が画素に対し て数〜数十% (上記例では数十 m ) ずれるとそのズレが画素間のク ロストークとして大きく観測されてしまうと言う問題がある。 正しく設 置されているときには、 対応する画素からの光線は必ず対応する波長板 領域を透過し、 対応する画素以外の画素からの光線は対応する波長板領 域を透過することがない。 しかしながら分割波長板フィルタ一部が傾い ている場合では、 それが画素の僅かな数〜数十%程度であってズレの絶 対量は例えば 5 0 m程度であっても、 両端での垂直方向ズレ量として は大きくなり、 対応する画素からの光線に対応する波長板領域を透過し ないものが出てきてしまうことがある。 その結果、 各画像のクロスト一 クが発生し、 良好な立体画像を表示できないと言う問題が生ずる。
従来、 この波長板フィルタ一部の取り付けにおいては、 通常と同様の 立体表示用の合成画像を画面上に表示させ、 偏光メガネを装着して見て, 現実に立体に見えるかどうかで分割波長板フィル夕一部の位置を決定し ている。 しかし、 この立体に見えるかどうかの判断は、 極めて曖昧であ り、 より正確な手法を用いて分割波長板フィルタ一部の位置決めができ ることが要望されている。
そこで、 本発明は上述の技術的な課題に鑑み、 分割波長板フィルター 部を取り付けた場合であっても確実に視差情報を伴う画像を立体的に見 ることのできる表示装置、 或いは 1つの表示面から多画面を確実に表示 する倍画面表示ができる表示装置、 そのような表示装置に使用される偏 光メガネ、 及び表示装置のフィルター位置調整方法を提供することを目 的とする。 発明の開示
上述の課題を解決するための本発明の表示装置は、 画像情報を第 1の 区分と第 2の区分に表示させる画像表示部を備え、 前記第 1の区分から の前記画像情報の偏光を前記第 2の区分からの前記画像情報の偏光とは 異なる方向に回転させる分割波長板フィルタ一部とともに用いられる表 示装置であって、 前記画像表示部と前記分割波長板フィルタ一部との間 の相対位置を調整する位置調整時に、 前記第 1の区分及び前記第 2の区 分とで異なる色彩、 図形、 文字、 記号、 線図、 模様またはこれらの組み 合わせの位置調整パターンが前記表示装置に表示されることを特徴とす る表示装置。
本発明の表示装置の一例によれば、 前記分割波長板フィル夕一部はラ ィン毎に分割され、 偶数番目のラインと奇数番目のラインでは異なる偏 光方向に制御されるように構成され、 分割波長板フィルタ一部における ライン毎の分割方向は水平方向若しくは垂直方向とされる。 また、 分割 波長板フィルタ一部は 1ライン置きに半波長板を形成して構成される。 なお、 上記表示装置が分割波長板フィルタ一部を備える場合には、 枠体 と、 前記画像表示部の前記第 1の区分及び前記第 2の区分に近接して配 設され、 前記第 1の区分からの前記画像情報の偏光を前記第 2の区分か らの前記画像情報の偏光とは異なる方向に回転させる分割波長板フィル 夕一部と、 前記分割波長板フィルタ一部の前記枠体に作用して前記画像 表示部と前記分割波長フィルタ一部との間の相対位置を調整可能とする 位置調整手段とを有する構成とされる。
分割波長板フィルタ一部は画像表示部からの光を視差に対応して偏光 方向を変えるための領域であり、 当該分割波長板フィルタ一部を通過し た光は、 第 1の区分と第 2の区分の画像情報とでは異なる偏光方向、 好 ましくは直交する方向を有するように制御される。 この分割波長板フィ ルター部は、 表示装置の所定領域と対応した位置に確実に固定されてい なくてはならならず、 前記画像表示部と前記分割波長板フィルタ一部の 間の相対位置を精度良く調整する必要がある。 本発明において前記位置 調整パターンは、 前記第 1の区分及び前記第 2の区分とで異なる視覚情 報を出力するためのパターンであり、 その異なる視覚情報としては色彩. 図形、 文字、 記号、 線図、 模様またはこれらの組み合わせを用いる。 前 記第 1の区分若しくは前記第 2の区分からの位置情報パターンのどちら か一方だけが検出されるように表示した場合であっても他方側が検出さ れる状態は位置調整が完了していないことを示すことになる。 従って、 前記各区分からの位置情報パターンのどちらか一方だけが検出されるよ うに調整することで、 確実な立体表示や倍画面表示が実現される。
本発明の位置調整パターン表示プログラムは、 第 1の区分からの画像 情報の偏光を第 2の区分からの画像情報の偏光とは異なる方向に回転さ せる分割波長板フィルタ一部の位置を調整するための位置調整パターン を表示させる位置調整パターン表示プログラムにおいて、 前記位置調整 パターン表示プログラムは前記第 1の区分及び前記第 2の区分とで異な る色彩、 図形、 文字、 記号、 線図、 模様またはこれらの組み合わせの位 置調整パターンを表示させる手順を有することを特徴とする。
本発明の位置調整パターン表示プログラムによれば、 第 1の区分及び 前記第 2の区分とで異なる色彩、 図形、 文字、 記号、 線図、 模様または これらの組み合わせの位置調整パターンを表示させる手順を有するため 本プログラムを開始させることで、 第 1の区分及び第 2の区分とで異な る視覚情報が得られることになり、 各区分からの位置情報パターンのど ちらか一方だけが検出されるように調整することで、 確実な立体表示や 倍画面表示が実現される。
また、 本発明の記録媒体は、 表示装置に読み取り可能な記録媒体にお いて、 第 1の区分からの画像情報の偏光を第 2の区分からの画像情報の 偏光とは異なる方向に回転させる分割波長板フィルタ一部の位置を調整 するため、 前記第 1の区分及び前記第 2の区分とで異なる色彩、 図形、 文字、 記号、 線図、 模様またはこれらの組み合わせの位置調整パターン を表示させる手順を有する位置調整パターン表示プログラムを格納して なることを特徴とする。
上述のような位置調整パターン表示プログラムは、 所要の記録媒体に 格納しておくことができ、 このような記録媒体に格納しておくことで必 要に応じて読み出して分割波長板フィルタ一部の位置を調整するために 動作させることが可能となる。
また、 本発明の偏光メガネは、 画像表示部の第 1の区分からの画像情 報の偏光を第 2の区分からの画像情報の偏光とは異なる方向に回転させ る分割波長板フィルタ一部を介した表示画像を見るための偏光メガネに おいて、 両眼のレンズに形成される偏光フィルターの偏光方向の向きを 両眼で同じ方向とすることを特徴とする。 本発明の偏光メガネによれば、 使用者は、 両眼のレンズに形成される 偏光フィルターの偏光方向の向きが両眼で同じ方向とされることから、 第 1の区分からの画像情報の偏光を第 2の区分からの画像情報の偏光の どちらか一方だけを見ることができることになる。 従って、 分割波長板 フィル夕一部の位置調整の際には、 位置情報パターンはどちらか一方だ けが検出対象とされ、 前記各区分からの位置情報パターンのどちらか一 方だけが検出されるように調整することで、 確実な位置調整を図ること ができる。
更に、 本発明の表示装置のフィルター位置調整方法は、 画像表示部の 第 1の区分からの画像情報の偏光を第 2の区分からの画像情報の偏光と は異なる方向に回転させる分割波長板フィルタ一部を介し、 前記第 1の 区分及び前記第 2の区分とで異なる色彩、 図形、 文字、 記号、 線図、 模 様またはこれらの組み合わせの位置調整パターンを前記画像表示部に表 示させ、 前記位置調整パターンと分割波長板フィルタ一部の位置ずれを 前記位置調整パターンの表示状態に応じて検出し、 前記画像表示部若し くは前記分割波長板フィルター部の間の相対位置を調整することで検出 された位置ずれを低減することを特徴とする。
また表示装置に調整パターンを表示させることにより、 従来不可能で あった簡便にフィルタ一の位置調整を行うことができ、 実際の観賞時の フィルター位置を最適な状態にして最良の映像 (画像) で観賞出来るこ とになる。 上記メガネ無し方式、 上記多画面表示についても同様に最良 の映像で観賞出来ることになる。 図面の簡単な説明
第 1図は、 本発明の一実施形態にかかる立体画像表示装置の斜視図で ある。 第 2 A図乃至第 2 B図は、 本発明の一実施形態にかかる立体画像表示 装置の画素部と分割波長板フィル夕一部の構造を示す分解模式図である 第 3図は、 本発明の一実施形態にかかる立体画像表示装置に用いられ る画像信号の一例を示す波形図である。
第 4図は、 本発明の一実施形態にかかる立体画像表示装置の画像パ夕 ーンを示す模式図である。
第 5図は、 本発明の一実施形態にかかる立体画像表示装置の位置調整 前の状態を示す斜視図である。
第 6図は、 本発明の一実施形態にかかる立体画像表示装置の位置調整 済みの状態を示す斜視図である。
第 7図は'、 本発明の一実施形態にかかる立体画像表示装置の分割波長 板フィルタ一部の位置の微調整を説明するための模式図である。
第 8図は、 本発明の一実施形態にかかる立体画像表示装置の分割波長 板フィル夕一部の位置の微調整を説明するための模式図であり、 ずれて いる状態の模式図である。
第 9図は、 本発明の一実施形態にかかる立体画像表示装置の分割波長 板フィル夕一部の位置の微調整を説明するための模式図であり、 高さ位 置調整時の状態の模式図である。
第 1 0図は、 本発明の一実施形態にかかる立体画像表示装置の分割波 長板フィルタ一部の位置の微調整を説明するための模式図であり、 回転 調整時の状態の模式図である。
第 1 1図は、 本発明の一実施形態にかかる立体画像表示装置の分割波 長板フィルタ一部の位置の微調整作業のフローチャートである。
第 1 2図は、 本発明の一実施形態にかかる立体画像表示装置の分割波 長板フィルタ一部の構造を示す正面図である。 第 1 3図は、 本発明の一実施形態にかかる立体画像表示装置の分割波 長板フィルタ一部の構造を示す断面図である。
第 1 4図は、 本発明の一実施形態にかかる立体画像表示装置の分割波 長板フィルタ一部の調整摘みとその周辺部分を示す背面図である。 第 1 5図は、 本発明の一実施形態にかかる立体画像表示装置の分割波 長板フィルタ一部の調整摘みとその周辺部分を示す断面図である。 第 1 6図は、 本発明の一実施形態にかかる立体画像表示装置の分割波 長板フィルタ一部の他の構造を示す正面図である。
第 1 7図は、 本発明の一実施形態にかかる立体画像表示装置の分割波 長板フィル夕一部の他の構造を示す断面図である。
第 1 8図は、 本発明の一実施形態にかかる立体画像表示装置の調整時 に表示する調整パターンの一例を示す図である。
第 1 9図は、 本発明の一実施形態にかかる立体画像表示装置の調整時 に表示する調整パターンの一例を示す図であって、 適正に調整された際 に使用者が見た場合の画面の様子を示す図である。
第 2 0図は、 本発明の一実施形態にかかる立体画像表示装置の調整時 に表示する調整パターンの他の一例を示す図である。
第 2 1図は、 本発明の一実施形態にかかる立体画像表示装置の調整時 に表示する調整パターンの他の一例を示す図であって、 適正に調整され た際に使用者が見た場合の画面の様子を示す図である。
第 2 2図は、 本発明の一実施形態にかかる立体画像表示装置の表示開 始時の調整作業を説明するためのフローチャートである。
第 2 3図は、 本発明の他の実施形態にかかる立体画像表示装置の画素 部と分割波長板フィルタ一部の構造を示す分解模式図である。
第 2 4図は、 従来の立体画像表示装置の画素部と分割波長板フィル夕 一部の構造を示す分解模式図である。 第 2 5図は、 従来の立体画像表示装置の分割波長板フィルタ一部の構 造を示す断面図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。 な お、 本実施形態では、 視差を有する画像情報を表示する立体画像表示装 置について主に説明するが、 同様の構造によって倍画面表示も可能であ り、 倍画面表示方式の表示装置についても同様に構成することができる ものである。
本発明の一実施形態の立体画像表示装置 1 0の概略構成を第 1図に示 す。 本実施形態の立体画像表示装置 1 0は、 ノート型コンピューター 1 1と、 それに取り付け可能な分割波長板フィルタ一部 1 2と、 該分割波 長板フィルタ一部 1 2に一体的に取り付けられている位置調整手段とし て、 左右一対の調整螺子 (右調整摘み 1 3 R、 左調整摘み 1 3 L ) が設 けられている。
ノート型コンピュータ一 1 1は、 折りたたみ構造の液晶パネル部 2 2 を有しており、 この液晶パネル部 2 2から視差を含む画像を表示するこ とができる。 液晶パネル部 2 2自体は、 後述するように通常のノート型 コンピューター 1 1の液晶表示部で良く、 例えば、 立体画像を表示する ためのアプリケーションが開いていない場合は、 通常の画像 (動画並び に静止画) を表示することが可能である。
液晶パネル部 2 2と対向する側には、 英数字やひらがな、 カタカナに 対応したキーや各種制御キーなどからなるキーボード部 2 1が形成され ており、 このキーボード部 2 1に連続する形で使用者の手前側にはパー ムレスト部 2 3が設けられており、 このパームレスト部 2 3の略中央部 にはボインターパッ ド部 2 4が形成されている。 このキーポード部 2 1 などは液晶パネル部 2 2にヒンジ部 2 5 , 2 5を介して接続され、 液晶 パネル部 2 2はヒンジ部 2 5、 2 5を中心に回動可能とされる。 従って 立体画像の観賞者は、 液晶パネル部 2 2の角度をヒンジ部 2 5、 2 5を 回動中心として操作できる。 ノート型コンピュータ一 1 1のハードディ スク内には、 位置調整パターン表示プログラムが格納されており、 この プログラムが C P Uに読み込まれ実行されることによって、 液晶パネル 部 2 2に位置調整パターンが表示される。
このような液晶パネル部 2 2には、 画像表示部分を保持する合成樹脂 製の支持フレーム 2 7が周囲に設けられており、 液晶パネル部 2 2の液 晶表示部 2 8は支持フレーム 2 7に保持される形で構成されている。 こ の液晶表示部 2 8の下側には、 支持フレーム 2 7の一部を突条に形成し た突条部 2 6が設けられている。 この突条部 2 6は、 分割波長板フィル ター部 1 2の底部を保持するために、 液晶パネル部 2 2を折りたたんだ 場合でも支障がなく、 且つ十分に分割波長板フィルタ一部 1 2の底部を 係止できる程度に突出している。
分割波長板フィル夕一部 1 2は、 後述するように、 画素の 1水平ライ ン置きに帯状の半波長板を配設した偏光制御部であり、 特に分割波長板 フィルタ一部 1 2の底部には、 金属或いは合成樹脂製の所要の剛性を有 する水平保持部材 1 5が設けられており、 この水平保持部材 1 5の両端 側に近い部分に、 位置調整手段の一部を構成する左調整摘み 1 3 Lと右 調整摘み 1 3 Rがそれぞれ設けられている。 分割波長板フィルタ一部 1 2の上端側には、 一対の取り付け螺子 1 4、 1 4が設けられており、 こ れら取り付け螺子 1 4、 1 4は、 当該分割波長板フィルタ一部 1 2の装 着時に分割波長板フィルタ一部 1 2の上端部に設けられた図示しない穴 を介して液晶パネル部 2 2の支持フレーム 2 7に形成された螺合穴 2 8 ' に螺合される。 本実施形態の立体画像表示装置 1 0では、 左調整摘み 1 3 Lと右調整 摘み 1 3 Rなどの位置調整手段が設けらており、 後述するように、 分割 波長板フィルタ一部 1 2の各帯状の分割波長板の延長方向すなわち水平 方向と垂直な方向への位置の微調整を含む分割波長板フィル夕一部 1 2 の回転制御も可能であり、 最適な立体表示が実現される。
第 2 A図乃至第 2 B図は本実施形態の立体画像表示装置の表示構造を 説明するための分解斜視図である。 液晶パネル側の構成と、 分割波長板 フィルタ一部の構成が合わされて、 立体表示が可能となる。 先ず、 液晶 パネル側の構造は、 一対の透明支持基体 3 1 、 3 3の間に、 液晶の画素 部 3 2が配設される構造とされ、 液晶の画素部 3 2はそれぞれ赤色画素 部 3 2 R、 緑色画素部 3 2 G、 青色画素部 3 2 Bの組み合わせからなり これら 3色からなる画素部分がマトリクス状に配列される構造を有して いる。 画素部 3 2には、 所要の電気配線が施され単純マトリクス構造若 しくはァクティブマトリクス構造等とされて、 立体画像の表示の際には 視差に対応した画像情報を表示する。 なお、 本実施形態では、 画像表示. 部として液晶パネルを採用した例について説明しているが、 本発明の立 体画像表示装置の画像表示部は、 発光素子アレイ表示装置、 有機エレク トロルミネセンス表示装置、 陰極線管、 プラズマ表示装置などの各種画 像表示装置によって構成することができ、 前記分割波長板フィルタ一部 はこれら各種の画像表示装置と組み合わせて動作させることができるも のである。
透明支持基体 3 3の観賞者側には、 偏光板 3 4が配設される。 偏光板 3 4を通過した光は直線偏光となり、 その直線偏光の光が分割波長板フ ィルター部に到達する。 分割波長板フィルタ一部は枠体として機能する ガラスなどからなる透明支持基体 4 1の片面、 本例においては液晶パネ ル側に各帯状の分割波長板 4 2が形成されている。 分割波長板 4 2はそ れぞれ長手方向を水平方向とするように延在されており、 その帯状の幅 は前述の液晶の画素部 3 2の画素ピッチと同程度である。 分割波長板 4 2の数は、 液晶の画素部 3 2の垂直方向の画素数の半分である。
各帯状の分割波長板 4 2は液晶の画素部 3 2の画素ピッチで 1ライン 置きに形成されている。 従って右眼用の立体画像若しくは左眼用の立体 画像のどちらか一方が分割波長板 4 2を通過することで、 その偏光方向 が 9 0度回転することになり、 分割波長板 4 2を通過しない側の立体画 像は、 その偏光方向が回転せずにそのまま射出する。 なお、 本実施形態 では、 分割波長板 4 2は 1ライン置きに水平方向に延在された構造を有 するが、 各ラインにそれぞれ右眼用の立体画像と左眼用の立体画像の間 で偏光方向を異ならせるように分割波長板 4 2を形成しても良く。 分割 波長板 4 2の延長方向も水平方向に限定されず、 垂直方向や斜め方向と することも可能である。 また、 分割波長板 4 2もライン毎ではなく、 ェ リア毎のものでも良い (例えば、 F a r i s U. S . P a t . No . 5 , 327 , 285) 。 本実施形態では、 分割波長板 4 2は透明支持基体 4 1の液晶パネル側の 面に形成されているが、 鑑賞者側に分割波長板 4 2を形成することも可 能である。
なお、 枠体としての透明支持基体 4 1の底部には、 水平保持部材 1 5 が取り付けられており、 その両端側の一部に後述するような左調整摘み 1 3 Lと右調整摘み 1 3 Rなどの位置調整手段が取り付けられる螺子穴 4 4 L , 4 4 Rが形成されている。 この調整機構については後述する。 立体表示を行うためには、 ライン毎で異なる偏光方向に制御され、 分 割波長板 4 2を透過した時点では、 直交する 2種類の直線偏光が混在す るものとなる。 鑑賞者は (B ) に示すような偏光メガネ 5 1をかけて右 眼用の立体画像及び左眼用の立体画像を選択的に両眼で受け取るが、 そ れぞれメガネのレンズ部分 5 2 R、 5 2 Lは偏光フィルターであり、 直 線偏光との角度が合わない場合は、 立体画像が見え難くなる。 そこで、 本実施形態では、 さらに分割波長板フィルタ一部の外側部分に、 4分の 1波長板 4 5が形成され、 直線偏光を円偏光に変換し、 偏光メガネ 5 1 の表面にも 4分の 1波長板 5 3を貼り付けることで、 再度円偏光を直線 偏光に変えて偏光メガネ 5 1を透過するようにしている。 このような一 対の 4分の 1波長板 4 5、 5 3を設けることで、 多少偏光方向がずれ るような場合であっても、 立体画像を確実に見ることができる。
次に、 第 3図及び第 4図を参照しながら、 本実施形態の立体画像表示 装置における画像情報について簡単に説明する。 本実施形態の立体画像 表示装置では、 第 3図に示すような画像信号が用いられる。 すなわち、 垂直同期信号のパルスで区切られた水平走査期間は、 ライン毎に交互に 右眼用画像デ一夕と左眼用画像データが送られるようになつている。 第 4図は画像表示部 6 0に表示される画像データの区分を示しており 前述のように、 第 3図のライン毎に交互に右眼用画像データ Rと左眼用 画像データ Lに従って右眼用の第 1の区分 6 1と左眼用の第 2の区分 6 2がライン毎に交互に並ぶことになる。 従って、 液晶パネルのある画素 ラインが右眼用画像デ一夕 Rを表示するものである場合、 次の画素ライ ンは左眼用画像データ Lを表示するものとなり、 以下、 右眼用の第 1の 区分 6 1と左眼用の第 2の区分 6 2がライン毎に交互に繰り返されて、 全体として立体画像が表示されることになる。
分割波長板フィルタ一部を通常の液晶パネルなどに装着することで、 簡単に立体画像を観賞することができる。 ところが、 表示装置の画素部 と分割波長板フィル夕一部の位置関係が正しく調整されていない場合に は、 典型的には、 第 5図に示すように、 表示装置の画素部 3 2と分割波 長板 4 2の如き関係となり、 分割波長板 4 2を形成した分割波長板フィ ルター部が僅かに傾いていても垂直方向のズレ量 z 1が画素の数〜数 十%ずれていると、 そのズレの絶対量が例えば画素 2 5 0 ^ mとして 5 0 m程度であっても本来対応する画素からの光線に前記所定の分割波 長板 4 2を透過しないものが出てきてしまい、 その結果各画像のクロス トークが発生してしまうことがある。
このようなクロストークの発生を抑制することが、 最適な立体画像を 表示するために必要となり、 そのための位置調整作業が必要となる。 第 6図は位置調整作業によって、 正しい位置に位置合わせされたところを 示す図であり、 第 6図に示すように、 表示装置の画素部 3 2の画素ライ ン上に丁度重なるように帯状に形成された分割波長板 4 2が配設され、 分割波長板 4 2に対応した画素部 3 2からの光線は、 必ず対応する分割 波長板 4 2の区分を透過し、 上記対応画素部以外の画素からの光線は分 割波長板 4 2内の領域を透過することがない。 このためクロストークが 発生せずに、 良好な立体画像が表示されることになる。
ここで位置調整作業について第 7図乃至第 1 1図を参照しながら説明 する。 この作業を実現できる装置構造については、 位置調整作業につい ての説明後、 詳細に説明する。 前述のように、 本実施形態の立体画像表 示装置では、 液晶パネル部 2 2の表面に分割波長板フィル夕一部 1 2が 形成され、 分割波長板フィル夕一部 1 2の底部には水平保持部材 1 5が 設けられており、 その水平保持部材 1 5の両端部には、 左調整摘み 1 3 Lと右調整摘み 1 3 Rが位置調整手段として取り付けられている。
第 7図に示したように例えば指 7 0で、 誇張して示す左調整摘み 1 3 Lと右調整摘み 1 3 Rをそれぞれ操作することで、 従来不可能であった 表示画面の状態を観賞しながらの状態で簡単確実に各々フィルター波長 板の高さ位置調整を行うことができる。 各調整摘み 1 3 L、 1 3 Rは、 その外周部を指先で回転させることで、 それぞれ高さ方向である上下方 向に分割波長板フィルタ一部 1 2の位置を微調整できる。 すなわち、 左 調整摘み 1 3 Lと右調整摘み 1 3 Rの両方を同時に同じように操作した 場合では、 左調整摘み 1 3 Lと右調整摘み 1 3 Rは実質的に同一構成と されるため、 高さ方向である上下方向に分割波長板フィルタ一部 1 2の 位置を微調整できる。 左調整摘み 1 3 Lと右調整摘み 1 3 Rの一方を操 作した場合では、 操作した側だけが上下方向に微調整され、 これは分割 波長板フィル夕一部 1 2が画像表示部に対して相対的に回転しながら位 置合わせされることを意味する。
このような位置の微調整の際には、 後述するように、 例えば、 調整用 に表示パターンが表示される。 調整用の表示パターンを利用することで. 観賞しながらの状態で調整ができ、 この点から、 本実施形態の立体画像 表示装置では、 分割波長板フィルタ一部 1 2の位置を確実に最適化する ことができ、 しかもリアルタイムでのその確認を可能とし、 クロストー クを生ずることなく分離表示することが可能となる。
典型的な調整作業について、 ここで第 8図乃至第 1 0図の模式図、 及 び第 1 1図のフローチャートを参照しながら説明する。 なお、 この調整 方法は、 一例に過ぎないものであり、 本実施形態の立体画像表示装置の 分割波長板フィルタ一部の位置は他の作業法によっても調整可能である ( まず、 分割波長板フィル夕一部の枠体としての透明支持基体 4 1が液 晶パネル部の突条部に装着されたものとされ、 たとえば第 8図の状態で は、 透明支持基体 4 1は図中左側が下がり気味で、 右側が上がり気味の 状態とされる。 画素ピッチは例えば 2 0 0〜 3 0 0 であることから, 僅かにずれている場合でも、 調整用の表示パターンを表示してみると良 好な画像が得られない場合がある。
このような位置ずれの状態から、 第 9図に示すように、 下がり気味の 左側の左調整摘み 1 3 Lを操作して、 当該透明支持基体 4 1がほぼ水平 に支持されるように高さ調整をする操作をする (手順 S 1 1 ) 。 このよ うな高さ調整によって、 分割波長板フィルタ一部は概ね液晶パネルの画 素部に対応したものとなっていく力 実際は、 パネルの製品寸法誤差、 温度などによる膨張などにより多少の位置ずれが残る。 そこで第 1 0図 に示すように、 左調整摘み 1 3 Lと右調整摘み 1 3 Rの両方を操作する ことで、 例えば互いに逆方向に操作することで、 透明支持基体 4 1につ いての回転ずれの調整や水平だしを行って、 位置ずれを直して行く (手 III S 1 2 )
最終的に、 分割波長板フィルタ一部と画像表示部の間の位置ずれは、 調整用の表示パターンをモニターしながら決定される (手順 S 1 3 ) 。 偏光メガネを用いて表示される調整用の表示パターンを観測し、 問題が なければ、 調整完了として調整を終える。 調整用の表示パターンを観測 した結果、 まだ、 モヮレ模様の如きパターンが表示される場合には、 調 整不十分であり、 手順 S 1 1、 S 1 2を更に繰り返して調整を進める。 第 1 2図乃至第 1 5図は位置調整手段としての左調整摘み 1 3 Lと右 調整摘み 1 3 R及びその周辺機構を示す図である。 第 1 2図に示すよう に、 枠体である透明支持基体 4 1の下端には、 水平支持部材 1 5が取り 付けられており、 水平支持部材 1 5は金属や樹脂などの比較的に剛性の 高い材料によって形成されている。 水平支持部材 1 5は、 透明支持基体 4 1の下端全域に亘つて形成されており、 例えば第 1 3図に示すように 断面略コ字状とされる。 この水平支持部材 1 5は第 1 5図に示すように 半固定樹脂剤 1 7を介して透明支持基体 4 1の下端に装着されている。 このような半固定樹脂剤 1 7を介することで、 透明支持基体 4 1から完 全に水平支持部材 1 5が離脱されることが防止されると共に、 左調整摘 み 1 3 L、 右調整摘み 1 3 Rの操作によって透明支持基体 4 1の位置が 微調整された場合であっても対応しながら透明支持基体 4 1と水平支持 部材 1 5の間を接続する。 透明支持基体 4 1の上端には上端部材 1 6が装着されており、 この上 端部材 1 6の内部には弾性部材であるパネ 3 0が左右一対配設されてい る。 バネ 3 0の上端は上端部材 1 6の内側に当接するように配設され、 下端は透明支持基体 4 1の上側面に当接する。 このようなパネ 3 0を形 成することで、 左調整摘み 1 3 Lと右調整摘み 1 3 Rによる微調整が可 能となり、 分割波長板フィルタ一の延長方向とは垂直な高さ方向の調整 も容易に進めることができる。 この上端部材 1 6は、 調整の後位置の固 定化、 遊びによる位置ズレを防ぐようにも機能する。 また調整手段の一 部として、 図に示すようにガイド 2 9を設けることも可能である。 この ガイ ド 2 9は前記分割波長板フィルタ一部におけるライン毎の分割方向 の位置を規制する規制手段として機能する。 したがって、 ガイド 2 9に 嵌合させて透明支持基体 4 1を装着することで当該立体画像表示装置の 波長板フィルターの調整移動時に分割波長板フィル夕一部が分割方向で ずれないように制御できることになり、 調整も容易に進めることができ ることになる。
位置調整手段としての左調整摘み 1 3 Lと右調整摘み 1 3 Rは、 いわ ゆる偏芯ネジを用いた構造を有する。 左調整摘み 1 3 L、 右調整摘み 1 3 Rとその周辺部についての背面図が第 1 4図である、 第 1 5図はその 断面図である。
第 1 4図、 第 1 5図に示すように、 調整摘み 1 3 L、 1 3 Rは、 位置 調整機構として透明支持基体 4 1の下端部に設けられており、 水平支持 部材 1 5を貫通するように形成された螺子穴に螺合するように、 調整摘 み 1 3 L、 1 3 Rの回動中心から偏芯した形で螺子棒 8 2が形成されて いる。 螺子棒 8 2の先端部 8 3は、 透明支持基体 4 1の下端切欠き部 4 1 dの基体厚の側面部分に当接しており、 調整摘み 1 3 L、 1 3 Rの回 動動作によって、 透明支持基体 4 1の下端切欠き部 4 1 dを押し上げた り、 重力などによって当接しながら透明支持基体 4 1を下降させたりす る。 第 1 4図では、 時計方向周りで調整摘み 1 3 L、 1 3 Rを回すこと で、 透明支持基体 4 1の下端切欠き部 4 1 dを上昇させ、 反時計方向周 りで調整摘み 1 3 L、 1 3 Rを回すことで、 透明支持基体 4 1の下端切 欠き部 4 I dを下降させることができる。 下端切欠き部 4 1 dによって. 第 1 5図に示すように、 透明支持基体 4 1の端面がくびれ状になり、 円 滑な調整摘み 1 3 L、 1 3 Rの回動操作が可能となる。 調整摘み 1 3 L . 1 3 Rの回動操作は、 周囲に滑り止めの凹凸を形成した円盤部 8 1を操 作することで、 容易に行うことができる。 螺子棒 8 2は曲部 8 4で曲げ られた構造を有しているが、 クランク状の螺子棒などによって構成する ことも可能である。 また、 円盤部 8 1の回転のための中心についても、 水平支持部材 1 5を貫通するように形成された螺子穴に限らず、 他の部 材を回転中心とするような変形も可能である。
位置調整手段の変形例を第 1 6図、 第 1 7図を参照しながら説明する < この変形例では、 透明支持基体 4 1の下端部の全体に亘るような水平保 持部材 1 5 aが形成されており、 さらにその水平保持部材 1 5 aの底面 側から下側に突き出るように調整摘み 9 0 L、 9 0 Rが取り付けられて いる。 調整摘み 9 0 L、 9 0 Rは、 バネ 9 1を介して水平保持部材 1 5 aの底部に略垂直方向に貫通した螺子穴に螺合し、 該調整摘み 9 0 L、 9 0 Rの上側の先端部 9 2が当接して透明支持基体 4 1を上下方向に微 調整できる。
調整摘み 9 0 L、 9 0 Rを回転させて先端部 9 2を上側に移動させる ことで、 半固定樹脂で連結された透明支持基体 4 1に上向きの力が加わ り、 透明支持基体 4 1は上方向に移動調整される。 同様にその逆方向に 回転させると先端部 9 2は下方向に動くので透明支持基体 4 1は下方向 に移動調整される。 このような構造の調整摘み 9 0 L、 9 O Rによって も、 確実に透明支持基体 4 1の位置調整を図ることができる。
第 1 8図乃至第 2 1図は調整時に表示装置に表示する調整パターンに ついての説明図である。 第 2 0図は、 調整時に表示装置に表示する調整 パターンの一例を示したものであり、 表示装置に表示されるのは調整パ ターン 1 1 2のように黒色 Rの文字と黒色 Lの文字が重なって構成され, さらに Rの文字の赤色背景 1 1 0と Lの文字の緑色背景 1 1 1がライン 毎に交互に表示されたパターンとされる。 Rの文字の赤色背景 1 1 0は 右眼用の画像であり、 Lの文字の緑色背景 1 1 1が左眼用の画像である, この調整パターン 1 1 2は、 仮に偏光メガネなしで見た場合には、 調 整パターン 1 1 2のそのままの形で表示されているように見ることがで きるが、 分割波長板フィルタ一部の位置が正しい場合では、 第 2 1図に 示すように、 偏光メガネ 1 1 4をかけた際に、 左眼に Lの文字の緑色背 景 1 1 1が映り、 右眼に Rの文字の赤色背景 1 1 0が映ることになる。
ところが、 分割波長板フィルタ一部の位置がずれている場合では、 右 眼用の画像が一部分割波長板の一部を通過するため (例えば第 5図参 照) 、 偏光の向きが回転する。 そのため右眼用の画像の一部が偏光メガ ネの左眼用レンズを透過して左眼に見えてしまう。 また、 左眼用の画像 の一部が分割波長板を通過せずに、 偏光が回転しないまま偏光メガネの 右眼用レンズを透過して右眼に見えてしまう。 このように分割波長板フ ィルター部が傾いている場合には、 右眼と左眼の両方でそれぞれ 2つの 背景色 1 1 1、 1 1 0が映ることになる。
また、 分割波長板フィルタ一部の位置が縦方向にずれていると、 例え ば、 本来分割波長板を通過しない右眼用の画像が分割波長板を通過して しまい、 同時に本来分割波長板を通過する左眼用の画像が分割波長板を 通過しないことになる。 その結果、 お眼用の画像が逆の左眼用のレンズ を透過して左眼に映り、 左眼用の画像が逆の右眼用のレンズを透過して 右眼に映ることになる。
従って、 以上のような混色状態が発生している場合や、 左右の画像が 逆な場合では、 直ちに分割波長板フィルタ一部の位置がずれていること がわかることになり、 そのような位置ずれを前述の調整摘み 1 3 L、 1 3 R、 9 0 L、 9 0 Rで調整することで、 容易に正確な位置に調整する ことができる。
第 2 0図、 第 2 1図に図示の例では、 黒色 Rの文字と黒色 Lの文字が 重なって構成され、 さらに Rの文字の赤色背景 1 1 0と Lの文字の緑色 背景 1 1 1がライン毎に交互に表示された調整パターンを示しているが, ここで挙げる色彩や文字にだけに限らず、 右眼用と左眼用で異なる視覚 情報を出力するためのパターンであれば良く、 異なる色彩、 図形、 文字, 記号、 線図、 模様またはこれらの組み合わせから位置調整パターンを構 成することもできる。 例えば、 一方の画像をハッチングの模様として他 方を格子状や塗りつぶしパターンとすることもでき、 輝度を大きく変化 させるような調整パターンでも良い。 片方の画像は、 検出しないように することも可能であり、 その場合は一方の画像だけ、 例えば右眼用のパ ターンだけであったり、 左眼用のパターンだけで構成しても良い。
第 1 8図、 第 1 9図は調整時に表示装置に表示する調整パターンの他 の例であり、 第 1 8図に示すように、 表示装置に表示されるのは調整パ ターン 1 0 3のように黒色〇の文字と黒色 Xの文字が重なって構成され, さらに〇の文字の赤色背景 1 0 1と Xの文字の緑色背景 1 0 2がライン 毎に交互に表示されたパターンとされる。 黒〇の文字の赤色背景 1 0 1 は右眼用の画像であり、 黒 Xの文字の緑色背景 1 0 2が左眼用の画像で ある。 この調整パターン 1 0 3は、 仮に偏光メガネなしで見た場合には、 調 整パターン 1 0 3のそのままの形で表示されているように見ることがで きるが、 分割波長板フィルタ一部の位置が正しい場合では、 第 1 9図に 示すように、 両眼に右眼用の偏光フィルターを設けた調整用の偏光メガ ネ 1 1 5をかけた際に、 両眼に黒〇の文字の赤色背景 1 0 4が映ること になる。 この黒〇の文字の赤色背景 1 0 4が分割波長板フィルタ一部の 位置が適正な位置であることを示し、 このような黒〇の文字の赤色背景 1 0 4が映らない場合には、 直ちに分割波長板フィル夕一部の位置がず れていることがわかることになり、 そのような位置ずれを前述の調整摘 み 1 3 L、 1 3 R、 9 0 L、 9 0 Rで調整することで、 容易に正確な位 置に調整することができる。 特に、 本例では、 両眼での観測ができるた め、 片目をつぶるのが苦手な使用者でも容易に分割波長板フィルタ一部 の位置調整が可能になる。
第 2 2図は調整時のフローチャートである。 立体画像を表示する場合 には、 第 1図のノート型コンピューター 1 1は手順 S 2 1で立体画像表 示用のアプリケーションを開くことになり、 この動作によって自動的に 第 2 0図、 第 1 8図のような調整パターン 1 1 2、 1 0 3が画面に表示 される (手順 S 2 2 ) 。 使用者は、 この調整パターン 1 1 2、 1 0 3を 偏光メガネを見ながら位置調整作業を進めることができ (手順 S 2 3 ) 調整が完了するまで繰り返される (手順 S 2 4 ) 。 調整が完了すると、 続いてマニュアルで若しくは自動的に立体画像を表示する段階に至り (手順 S 2 5 ) 、 調整を終了する。
このような調整時のフローチャートを採用することで、 立体画像表示 用のアプリケ一ションの開始時には必ず立体画像表示の調整が行われる ,ことになり、 立体画像表示が初めての使用者であっても調整作業から開 始させることができる。 第 2 3図はバックライ ト機構の立体画像表示装置の例であり、 本例に おいては偏光メガネが不要となる。 本例では、 バックライ ト機構部とし て偏光フィルター 1 2 9 L、 1 2 9 Rを介して互いに直交する偏光方向 の光源と、 液晶パネル側の構成と、 分割波長板フィル夕一部の構成が合 わされて、 立体表示が可能となる。 液晶パネル側の構造は、 一対の透明 支持基体 1 2 1、 1 2 3の間に、 液晶の画素部 1 2 2が配設される構造 とされ、 液晶の画素部 1 2 2は 3色からなる画素部分がマトリクス状に 配列される構造を有している。
透明支持基体 1 2 3の光源側には、 偏光板 1 2 4が配設される。 分割 波長板フィル夕一部は枠体として機能するガラスなどからなる透明支持 基体 1 2 5の片面、 本例においては液晶パネル側に各帯状の分割波長板 1 2 6が形成されている。 分割波長板 1 2 6はそれぞれ長手方向を水平 方向とするように延在されており、 その帯状の幅は前述の液晶の画素部 1 2 2の画素ピッチと同程度である。 分割波長板 1 2 6の数は、 液晶の 画素部 1 2 2の垂直方向の画素数の半分である。
枠体としての透明支持基体 1 2 5の底部には、 前述の水平保持部材 1 5と同様な水平保持部材 1 2 7が取り付けられており、 その両端側の一 部に後述するような左調整摘みと右調整摘みなどの位置調整手段が取り 付けられる螺子穴 1 2 8が形成されている。
この調整機構に取り付けられる左調整摘みと右調整摘みなどの位置調 整手段を用いることで、 確実に透明支持基体 1 2 5の位置調整を図るこ とができ、 最適化された立体画像を見ることができる。 なお、 第 2 3図 に示したように、 この方式では、 波長板フィルターの位置が表示面の裏 側になっているので、 観賞時には直接調整機構に物理的に触れることは 困難であり、 調整後観賞して必要に応じて再調整という使用方法をとる ことができ、 または、 調整機構を電動で動くようにしてその操作部を観 察者側の表示面に設けるようにしても良い。
なお、 上述の実施形態では、 1つの表示面で左右の画像を立体的に表 示させる装置について説明したが、 同じ分割波長板フィルタ一部を有す る構造の表示装置はそのまま 1面の表示画面に 2面分またはそれ以上の 画像を表示する表示装置にも適用でき、 前述の位置調整手段によって位 置の調整を容易に行うことができる。
位置調整用のプログラムソフトが自動で立ち上がらず、 ユーザ一の実 行命令の入力に応じて立ち上がるようにしても良い。 また、 立体画像表 示用のプログラム起動中の所定の時間間隔毎に立ち上がるようにしても 良い。 更に調整を行うか否かの問い合わせを表示し、 ユーザ一からの行 うとの回答を得た場合にのみ位置調整用パターンを表示させるようにし ても良い。
位置調整用パターンの表示に加えて、 調整の仕方について指示する画 像を加えて表示するようにしても良い。 例えば、 右調整摘み及び左調整 摘みの位置を指し示す矢印や、 「表示装置の左右下隅の摘みを動かして 調整して下さい」 などの文を表示しても良い。 また、 右調整摘み及び左 調整摘みの回転方向と、 それにより波長板フィルタ一部が上がるか下が るかを表示するようにしても良い。 例えば、 左右それぞれの調整摘みの 近傍に右回りと左回りの矢印を表示すると共に、 各矢印について 「上げ る」 及び 「下げる」 のことばを表示するなどである。 また、 更に具体的 に画像の状態に対応してその状態における調節の方法を指示する画像や 文を表示させるようにしても良い。 例えば、 第 1 8図の位置調整用パ夕 —ンを採用し、 第 1 9図の偏光メガネを用いる場合では、 右側に多く緑 色が見える場合には、 「緑色が見えなくなるまで右調整摘みを左に回し て下さい。 」 などの指示の文や画像である。 また、 この調整の仕方について指示する画像は、 位置調整用パターン を初めて表示した場合のみ表示するなど、 表示回数など、 ユーザ一の慣 れに応じて表示されなくなるようにしても良い。
以上説明したように 本発明は、 区分ごとに異なる視覚情報を出力す る位置調整パターンを用いて、 位置調整が完了しているか否かを容易に 把握することが可能である。 このため位置情報パターンのどちらか一方 だけが検出されるように調整して行くことで、 クロストークを生ずるこ となく分離表示される立体表示や倍画面表示が実現される。
本発明により高精細な波長板フィルタを常に最適な状態で使用するこ とが可能となり、 高精細高臨場感の立体画像を常に最適状態で観賞可能 となる。 また多画面表示においても画像分解能が向上し、 第 1、 第 2画 像クロストークのない多画面画像を愉しむことが出来る。更にフィルタ の位置設定作業により立体映像装置の原理を理解でき、 楽しい教育用に も利用可能であって、 画像分離フィルタの位置固定に出荷時に手間がか からないなどの利点も得られることになる。

Claims

請求の範囲
1 . 画像情報を第 1の区分と第 2の区分に表示させる画像表示部を備 え、 前記第 1の区分からの前記画像情報の偏光を前記第 2の区分からの 前記画像情報の偏光とは異なる方向に回転させる分割波長板フィルター 部とともに用いられる表示装置であって、 前記画像表示部と前記分割波 長板フィルタ一部との間の相対位置を調整する位置調整時に、 前記第 1 の区分及び前記第 2の区分とで異なる色彩、 図形、 文字、 記号、 線図、 模様またはこれらの組み合わせの位置調整パターンが前記表示装置に表 示されることを特徴とする表示装置。
2 . 前記第 1の区分と前記第 2の区分はライン状に分割した偶数番目 のラインと奇数番目のラインとからなることを特徴とする請求の範囲第 1項記載の表示装置。
3 . 前記画像表示部におけるライン毎の分割方向は水平方向若しくは 垂直方向であることを特徴とする請求の範囲第 2項記載の表示装置。
4 . 枠体を有し、 前記画像表示部の前記第 1の区分及び前記第 2の区 分に近接して配設され、 前記第 1の区分からの前記画像情報の偏光を前 記第 2の区分からの前記画像情報の偏光とは異なる方向に回転させる分 割波長板フィルタ一部と、 前記分割波長板フィルタ一部の前記枠体に作 用して前記画像表示部と前記分割波長フィル夕一部との間の相対位置を 調整可能とする位置調整手段とを有することを特徴とする請求の範囲第 1項記載の表示装置。
5 . 前記第 1の区分と前記第 2の区分は水平方向もしくは垂直方向に ライン状に分割した偶数番目のラインと奇数番目のラインとからなり、 前記分割波長板フィルタ一部は 1ラインおきに半波長板を形成してなる ことを特徴とする請求の範囲第 4項記載の表示装置。
6 . 前記位置調整手段は、 前記分割波長板フィルタ一部におけるライ ン毎の分割方向に対してほぼ垂直な方向に前記枠体を移動可能とするこ とを特徴とする請求の範囲第 1項記載の表示装置。
7 . 前記位置調整手段は、 前記枠体に取り付けられた弾性部材と、 前 記枠体に当接し前記弾性部材に対して進退する方向に前記枠体を移動さ せる螺子部材とからなることを特徴とする請求の範囲第 1項記載の表示
8 . 前記位置調整手段による位置調整後に、 視差に対応した画像が表 示されることを特徴とする請求の範囲第 1項記載の表示装置。
9 . 前記位置調整手段による位置調整後に、 二画面分に対応した画像 がー画面に表示されることを特徴とする請求の範囲第 1項記載の表示装 置。
1 0 . 第 1の区分からの画像情報の偏光を第 2の区分からの画像情報 の偏光とは異なる方向に回転させる分割波長板フィルタ一部の位置を調 整するための位置調整パターンを表示させる位置調整パターン表示プロ グラムであって、 前記位置調整パターン表示プログラムは前記第 1の区 分及び前記第 2の区分とで異なる色彩、 図形、 文字、 記号、 線図、 模様 またはこれらの組み合わせの位置調整パターンを表示させる手順を有す ることを特徴とする位置調整パターン表示プログラム。
1 1 . 表示装置に読み取り可能な記録媒体において、 第 1の区分から の画像情報の偏光を第 2の区分からの画像情報の偏光とは異なる方向に 回転させる分割波長板フィルタ一部の位置を調整するため、 前記第 1の 区分及び前記第 2の区分とで異なる色彩、 図形、 文字、 記号、 線図、 模 様またはこれらの組み合わせの位置調整パターンを表示させる手順を有 する位置調整パターン表示プログラムを格納してなることを特徴とする 記録媒体。
1 2 . 画像表示部の第 1の区分からの画像情報の偏光を第 2の区分か らの画像情報の偏光とは異なる方向に回転させる分割波長板フィルター 部を介した表示画像を見るための偏光メガネにおいて、 両眼のレンズに 形成される偏光フィルターの偏光方向の向きを両眼で同じ方向とするこ とを特徴とする偏光メガネ。
1 3 . 画像表示部の第 1の区分からの画像情報の偏光を第 2の区分か らの画像情報の偏光とは異なる方向に回転させる分割波長板フィルター 部を介し、 前記第 1の区分及び前記第 2の区分とで異なる色彩、 図形、 文字、 記号、 線図、 模様またはこれらの組み合わせの位置調整パターン を前記画像表示部に表示させ、 前記位置調整パターンと分割波長板フィ ルター部の位置ずれを前記前記位置調整パターンの表示状態に応じて検 出し、 前記画像表示部若しくは前記分割波長板フィルタ一部の間の相対 位置を調整することで検出された位置ずれを低減することを特徴とする 表示装置のフィルター位置調整方法。
1 4 . 前記位置調整パターンの前記画像表示部への表示は、 視差に対 応した画像若しくは一画面に表示される二画面分に対応した画像の表示 の前に自動的に行われることを特徴とする請求の範囲第 1 3項記載の表 示装置のフィルター位置調整方法。
1 5 . 両眼のレンズに形成される偏光フィルターの偏光方向の向きを 両眼で同じ方向とする偏光メガネを用いて前記位置調整パターンの表示 を観ることを特徴とする請求の範囲第 1 3項記載の表示装置のフィル夕 一位置調整方法。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7355658B2 (en) 2003-03-12 2008-04-08 Sophia Inc. Image display unit and game machine
US7518793B2 (en) * 2002-03-29 2009-04-14 Sanyo Electric Co., Ltd. Stereoscopic image display device using image splitter, adjustment method thereof, and stereoscopic image display system

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004226835A (ja) * 2003-01-24 2004-08-12 Pioneer Electronic Corp 表示装置及び方法
JP4555563B2 (ja) * 2003-12-09 2010-10-06 株式会社アイ・オー・データ機器 フィルタおよびフィルタ用ホルダ
US20060198087A1 (en) * 2005-03-07 2006-09-07 3M Innovative Properties Company Filter medium retainer
US7934169B2 (en) * 2006-01-25 2011-04-26 Nokia Corporation Graphical user interface, electronic device, method and computer program that uses sliders for user input
JP2008145866A (ja) * 2006-12-12 2008-06-26 Arisawa Mfg Co Ltd 画像表示装置の製造方法および製造装置
JP5083052B2 (ja) 2008-06-06 2012-11-28 ソニー株式会社 立体視画像生成装置、立体視画像生成方法およびプログラム
HUP0800501A2 (en) * 2008-08-07 2010-04-28 3D For All Szamitastechnikai F Device, methods and 3d spectacles for producing stereoscopic sight
US20110170189A1 (en) * 2008-08-22 2011-07-14 Jackson Ii Dennis J Method and apparatus for privacy enhancement
DE102008052835A1 (de) * 2008-10-20 2010-04-22 3D Jtvm Ltd. Verfahren zur Positionieren eines optischen Elements auf einer Bildwiedergabeeinrichtung
JP5515301B2 (ja) * 2009-01-21 2014-06-11 株式会社ニコン 画像処理装置、プログラム、画像処理方法、記録方法および記録媒体
JP2011034539A (ja) * 2009-08-06 2011-02-17 Casio Computer Co Ltd 音声案内手段を備えた電子機器及び音声出力制御方法、音声出力制御プログラムが記憶された記憶媒体
JP2011043894A (ja) * 2009-08-19 2011-03-03 Casio Computer Co Ltd 電子機器、電子機器における音声出力制御方法、及び音声出力制御プログラムが記憶された記憶媒体
US9491432B2 (en) * 2010-01-27 2016-11-08 Mediatek Inc. Video processing apparatus for generating video output satisfying display capability of display device according to video input and related method thereof
CN101790062B (zh) * 2010-03-25 2013-05-08 深圳市时代华影科技开发有限公司 单液晶光阀单投影机立体投影装置
EP2418866A3 (en) * 2010-08-11 2014-05-21 LG Electronics Inc. Method for operating image display apparatus
US20120062551A1 (en) * 2010-09-13 2012-03-15 Lg Electronics Inc. Image display apparatus and method for operating image display apparatus
KR101729759B1 (ko) 2010-12-10 2017-04-25 삼성디스플레이 주식회사 입체 영상 표시 방법 및 이를 수행하는 표시 장치
JP5768424B2 (ja) * 2011-03-22 2015-08-26 ソニー株式会社 表示装置
RU2013158181A (ru) * 2011-06-01 2015-07-20 Конинклейке Филипс Н.В. Трехмерный дисплей с улучшенным разрешением по вертикали
JP5117613B1 (ja) * 2011-12-09 2013-01-16 株式会社東芝 映像処理装置および映像処理方法ならびに記憶媒体
JP5806150B2 (ja) * 2012-03-13 2015-11-10 株式会社ジャパンディスプレイ 表示装置
CN102722044B (zh) * 2012-06-07 2015-05-20 深圳市华星光电技术有限公司 立体显示系统
TWI490552B (zh) * 2013-08-20 2015-07-01 Sumika Technology Co Ltd 立體顯示裝置
CN104090416B (zh) * 2014-07-10 2017-04-12 京东方科技集团股份有限公司 一种趣味显示系统
IL295430A (en) * 2022-08-07 2024-03-01 Ka Dynamic Color Ltd Adaptive look

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10206796A (ja) * 1997-01-28 1998-08-07 Scala Kk 立体視構造

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5113285A (en) * 1990-09-28 1992-05-12 Honeywell Inc. Full color three-dimensional flat panel display
JP3387624B2 (ja) * 1994-05-20 2003-03-17 キヤノン株式会社 立体ディスプレイ装置
GB2317291A (en) * 1996-09-12 1998-03-18 Sharp Kk Observer tracking directional display
US5963371A (en) * 1998-02-04 1999-10-05 Intel Corporation Method of displaying private data to collocated users
DE20106691U1 (de) * 2001-04-18 2001-06-21 Tai Technology Co Einstellbare Parallaxenplatten-Baugruppe zum Betrachten von dreidimensionalen Bildern auf einer Darstellungseinheit
DE60239678D1 (de) * 2001-06-01 2011-05-19 Sony Corp Aufgeteilte verzögerungsplatte mit positioniereinrichtung

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10206796A (ja) * 1997-01-28 1998-08-07 Scala Kk 立体視構造

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7518793B2 (en) * 2002-03-29 2009-04-14 Sanyo Electric Co., Ltd. Stereoscopic image display device using image splitter, adjustment method thereof, and stereoscopic image display system
US7355658B2 (en) 2003-03-12 2008-04-08 Sophia Inc. Image display unit and game machine

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