WO2011155111A1 - 立体映像表示装置 - Google Patents

立体映像表示装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2011155111A1
WO2011155111A1 PCT/JP2011/002165 JP2011002165W WO2011155111A1 WO 2011155111 A1 WO2011155111 A1 WO 2011155111A1 JP 2011002165 W JP2011002165 W JP 2011002165W WO 2011155111 A1 WO2011155111 A1 WO 2011155111A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
optical path
display device
control element
path control
liquid crystal
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/002165
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
江口誠
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to US13/700,474 priority Critical patent/US20130076741A1/en
Publication of WO2011155111A1 publication Critical patent/WO2011155111A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/26Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type
    • G02B30/33Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type involving directional light or back-light sources
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/005Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided by one optical element, or plurality thereof, placed on the light output side of the light guide
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B35/00Stereoscopic photography
    • G03B35/16Stereoscopic photography by sequential viewing
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T15/003D [Three Dimensional] image rendering
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/001Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes using specific devices not provided for in groups G09G3/02 - G09G3/36, e.g. using an intermediate record carrier such as a film slide; Projection systems; Display of non-alphanumerical information, solely or in combination with alphanumerical information, e.g. digital display on projected diapositive as background
    • G09G3/003Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes using specific devices not provided for in groups G09G3/02 - G09G3/36, e.g. using an intermediate record carrier such as a film slide; Projection systems; Display of non-alphanumerical information, solely or in combination with alphanumerical information, e.g. digital display on projected diapositive as background to produce spatial visual effects
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/3406Control of illumination source
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/302Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays
    • H04N13/32Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays using arrays of controllable light sources; using moving apertures or moving light sources
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133615Edge-illuminating devices, i.e. illuminating from the side
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/29Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the position or the direction of light beams, i.e. deflection
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/29Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the position or the direction of light beams, i.e. deflection
    • G02F1/31Digital deflection, i.e. optical switching

Definitions

  • the present invention relates to a stereoscopic video display device that displays stereoscopic video in a time division manner without using glasses.
  • a parallax barrier method and a lenticular lens method are widely known. These are methods for displaying a stereoscopic image by showing different images for the left eye and the right eye using a parallax barrier or a lenticular lens. Since these methods are based on the space division method, the resolution and display quality are deteriorated as compared with the case of using the time division method.
  • Patent Document 1 discloses a display panel that spatially modulates an input video signal to form an image, a polarization conversion element that converts the polarization direction of an incident beam by a voltage applied in synchronization with the video signal, and The first polarization unit having one polarization direction and the second polarization unit having the second polarization direction are alternately arranged, and the beam that has passed through the polarization conversion element is at least one of the first polarization unit and the second polarization unit depending on the polarization direction.
  • a stereoscopic image display device having a configuration including a switching barrier unit that allows the image to pass therethrough is disclosed.
  • a video signal of one frame is composed of a first field video signal and a second field video signal.
  • the first field image is separated into a left-eye image and a right-eye image
  • the second field image is separated into a left-eye image and a right-eye image. It is described that 3D images can be realized without lowering the resolution.
  • the switching barrier unit is provided with the first polarizing unit and the second polarizing unit, and the light needs to pass through the respective polarizing units. There is a problem that the luminance is sometimes lowered and the display quality is deteriorated.
  • An object of the present invention is to suppress degradation of resolution and display quality in a stereoscopic video display apparatus that displays stereoscopic video without using glasses.
  • a stereoscopic image display device of the present invention includes a backlight unit including a backlight light source, and a liquid crystal panel provided on the display side of the backlight unit and transmitting light emitted from the backlight unit, and includes a left-eye image and a right-eye image.
  • 3D images are displayed by alternately displaying images for use and showing them to the left and right eyes of the user, and the optical path of the light emitted from the backlight light source can be electrically controlled
  • An optical path control element is provided, and at the time of left-eye image display, by adjusting the voltage applied to the optical path control element, the left-eye image forms an optical path that reaches the left eye, and the display image changes from the left-eye image to the right-eye image.
  • the control of the voltage applied to the optical path control element is switched in synchronization with the switching to form an optical path through which the right-eye image reaches the right eye.
  • the optical path control element capable of electrically controlling the optical path of the light emitted from the backlight light source is provided, and at the time of displaying the image for the left eye, by adjusting the voltage applied to the optical path control element, The left-eye image forms an optical path that reaches the left eye, and the control of the voltage applied to the optical path control element is switched in synchronization with the display image switching from the left-eye image to the right-eye image, and the right-eye image reaches the right eye. Since the optical path is formed, three-dimensional display can be performed without degrading resolution and display quality as compared with two-dimensional display.
  • the stereoscopic image display device of the present invention may be provided such that the optical path control element is formed of a switching device to which a voltage is applied in a direction orthogonal to the direction from the backlight unit toward the liquid crystal panel.
  • the optical path control element is formed of, for example, a ferroelectric crystal layer including a ferroelectric crystal.
  • the ferroelectric crystal layer is provided as a switching device, the ferroelectric crystal to which a voltage is applied by the Pockels effect has birefringence and the optical path changes. Therefore, the optical path of the light that has entered the ferroelectric crystal layer can be controlled in an arbitrary direction.
  • the stereoscopic image display apparatus of the present invention may be provided such that the optical path control element is formed of a switching device to which a voltage is applied in a direction parallel to the direction from the backlight unit toward the liquid crystal panel.
  • the optical path control element is preferably formed of a nematic liquid crystal layer including a nematic liquid crystal.
  • the optical path changes due to the anisotropy of the liquid crystal when a voltage is applied to the liquid crystal. Therefore, the optical path of the light that has entered the switching device can be controlled in any direction.
  • the optical path control element is a switching device in which a voltage is applied in a direction parallel to the direction from the backlight unit toward the liquid crystal panel
  • the optical path control element is formed of, for example, a nematic liquid crystal layer including nematic liquid crystal.
  • the stereoscopic image display apparatus of the present invention may be configured such that the backlight unit includes a plurality of optical sheets on the liquid crystal panel side of the backlight light source, and one of the plurality of optical sheets is an optical path control element. Good.
  • the optical path control element may be provided between the backlight unit and the liquid crystal panel.
  • the optical path control element may be provided on the display side of the liquid crystal panel.
  • the backlight light source is an edge light system including a light guide plate and a light source provided at an end thereof, and the light guide plate includes a light guide plate main body and a liquid crystal of the light guide plate main body. You may be comprised with the optical path control element arrange
  • the backlight light source is an edge light system including a light guide plate and a light source provided at an end thereof, and the light guide plate may be configured by an optical path control element. .
  • the optical path control element capable of electrically controlling the optical path of the light emitted from the backlight light source
  • the left-eye image is the left eye and the right-eye image is the right eye by a time division method.
  • the optical path can be formed to reach Accordingly, degradation of resolution and display quality during stereoscopic image display is suppressed.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a stereoscopic video display device according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of an optical path control element according to Embodiment 1.
  • FIG. It is explanatory drawing which shows the order of the image which a liquid crystal panel displays.
  • (A) is explanatory drawing which shows the optical path at the time of the image display for left eyes of the stereoscopic video display apparatus concerning Embodiment 1
  • (b) is the optical path at the time of the image display for right eyes of the stereoscopic video display apparatus concerning Embodiment 1 is shown.
  • 6 is a schematic diagram of a stereoscopic video display apparatus according to Modification 1 of Embodiment 1.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a stereoscopic video display device according to Embodiment 1.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a stereoscopic video display device according to Embodiment 1.
  • FIG. 1 is a schematic
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a stereoscopic video display device according to Modification 2 of Embodiment 1.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a stereoscopic video display device according to Modification 3 of Embodiment 1.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a stereoscopic video display device according to Modification 4 of Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a stereoscopic video display apparatus according to Embodiment 2.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of an optical path control element according to Embodiment 2.
  • (A) is explanatory drawing which shows the optical path at the time of the image display for left eyes of the three-dimensional video display apparatus concerning Embodiment 2
  • (b) is the optical path at the time of the image display for right eyes of the stereoscopic video display apparatus concerning Embodiment 2. It is explanatory drawing shown.
  • FIG. 1 shows a stereoscopic image display apparatus 10 according to the first embodiment.
  • the stereoscopic video display device 10 allows a user to recognize a stereoscopic video display without using dedicated special glasses.
  • the stereoscopic video display device 10 is used for a display of a mobile phone, a personal computer, a television, or the like.
  • the stereoscopic video display device 10 includes a liquid crystal panel 20 and a backlight unit 30 provided on the side opposite to the display side of the liquid crystal panel 20.
  • liquid crystal panel 20 for example, a TFT array substrate in which a TFT is provided for each pixel and a color filter counter substrate in which a color filter is provided for each pixel are arranged to face each other, and a liquid crystal layer is formed between both substrates. It has a known configuration. Since the liquid crystal panel 20 displays the left-eye image L and the right-eye image R by alternately switching them, TFTs that can be driven at high speed are preferably used as the TFTs.
  • the backlight unit 30 is of an edge light type including a backlight light source 31 in which an LED light source is arranged at an end of a light guide plate having a known configuration.
  • a plurality of optical sheets 32 are provided on the display side surface of the backlight light source 31, and a reflection sheet (not shown) is provided on the surface opposite to the display side.
  • the backlight unit 30 may be a direct type as well as the edge light method described here, or may use an organic EL light emitter as the backlight light source 31.
  • the plurality of optical sheets 32 are configured by laminating an optical path control element 40 (32a), a diffusion sheet 32b, and a prism sheet 32c.
  • an optical path control element 40 (32a) may be included as the plurality of optical sheets 32, and optical sheets other than the diffusion sheet 32b and the prism sheet 32c may be included.
  • FIG. 1 shows that the optical path control element 32a, the diffusion sheet 32b, and the prism sheet 32c are stacked in this order, the present invention is not limited to this, and the optical path control element 32a can be stacked in any order.
  • the optical path control element 40 has a configuration in which a pair of electrodes 42 and 43 are provided at the end of a ferroelectric crystal layer 41.
  • the ferroelectric crystal constituting the ferroelectric crystal layer 41 for example, lithium niobate (LiNbO 3 ) or potassium tantalate niobate (KTa 1-X Nb X O 3 ) having a large electro-optic constant is preferably used. It is done.
  • the ferroelectric crystal layer 41 has a thickness of 50 to 100 ⁇ m, for example.
  • the ferroelectric crystal layer 41 applies a voltage in a direction orthogonal to the direction from the backlight unit 30 toward the liquid crystal panel 20 (the direction of the arrow in FIG. 2) by a pair of electrodes 42 and 43 provided at the ends. be able to.
  • the pair of electrodes 42 and 43 can be provided by adhering to the end of the ferroelectric crystal layer 41 with a conductive epoxy resin or the like.
  • diffusion sheet 32b and the prism sheet 32c those having a conventionally known configuration can be used.
  • the stereoscopic video display device 10 having the above configuration displays the left-eye image L and the right-eye image R in the liquid crystal panel 20 during one frame (for example, 1/60 second when the refresh rate is 60 Hz). Display alternately.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing the order of images displayed on the liquid crystal panel 20, and the horizontal direction represents the passage of time. That is, each of the left-eye image L and the right-eye image R is displayed for half the time of one frame (for example, 1/120 second when the refresh rate is 60 Hz).
  • one half of one frame is defined as one subframe.
  • the optical path control element 40 forms an optical path toward the left eye as shown in FIG. Reach the left eye.
  • the display image is synchronized with the switching from the left-eye image L to the right-eye image R,
  • the control of the voltage applied to the optical path control element 40 is switched.
  • the optical path control element 40 forms an optical path toward the right eye as shown in FIG. 4B, and the right-eye image R reaches the right eye of the user.
  • the state in which the left eye image L is shown to the user's left eye is switched to the state in which the right eye image R is shown to the user's right eye in synchronization with switching from the first subframe to the second subframe in one frame.
  • the user can recognize the stereoscopic image display by repeatedly performing the operation of switching the left-eye image L again to the state in which the left-eye image L can be seen by the user.
  • the stereoscopic image display device 10 can perform display switched to two-dimensional display by turning off the control of the optical path control element 40 to prevent the optical path from being refracted.
  • this stereoscopic image display device 10 there is no device that always controls the optical path like a lenticular lens, so there is no resolution degradation, and an optical path control device consisting of multiple layers like a parallax barrier is used. Since it does not pass, two-dimensional display can be performed with excellent luminance.
  • the left-eye image L and the right-eye image R may be alternately displayed on the liquid crystal panel 20, and thus, for example, the left-eye image L as in the method described in Patent Document 1.
  • the optical path control element 40 is described as being disposed as one of the optical sheets 32 of the backlight unit 30.
  • the configuration may be such that the optical path control element 40 is provided so as to be sandwiched between the unit 30 and the optical path control element 40 is provided on the display side of the liquid crystal panel 20 as shown in Modification 2 of FIG. It may be a configuration.
  • the optical path control element 31ab (40) is a light guide plate as shown in Modification 3 of FIG.
  • the light guide plate 31a may be configured together with the light guide plate main body 31aa by being disposed on the surface of the main body 31aa on the liquid crystal panel 20 side. Further, when the backlight light source 31 of the backlight unit 30 is constituted by the light guide plate 31a and the light source 31b at the end thereof, the light guide plate 31a is constituted by the optical path control element 50 as shown in Modification 4 in FIG.
  • the light incident on the light guide plate 31a (the optical path control element 40) is diffused uniformly in the light guide plate 31a and emitted from the liquid crystal panel 20 side, and The optical path is controlled so that the left-eye image L reaches the left eye when the left-eye image L is displayed on the liquid crystal panel 20 and the right-eye image R reaches the right eye when the right-eye image R is displayed on the liquid crystal panel 20. Done.
  • Embodiment 2 >> (3D image display device)
  • the stereoscopic video display apparatus 10 according to the second embodiment will be described.
  • the corresponding structure of the same name as Embodiment 1 it demonstrates using the same referential mark.
  • the stereoscopic video display device 10 includes a liquid crystal panel 20 and a backlight unit 30 provided on the side opposite to the display side of the liquid crystal panel 20.
  • an optical path control element 50 (32a) is provided as one of the optical sheets 32 of the backlight unit 30. Since the stereoscopic image display apparatus 10 has the same configuration as that of the first embodiment except for the configuration of the optical path control element 50, only the optical path control element 50 will be described below.
  • the optical path control element 50 is a switching device having a configuration in which a nematic liquid crystal layer 53 containing a nematic liquid crystal is sandwiched between two transparent substrates 51 and 52 arranged facing each other.
  • the transparent base materials 51 and 52 may be a glass substrate or a transparent resin sheet.
  • Transparent electrodes 54 and 55 are formed on the entire surface of the two transparent substrates 51 and 52 arranged to face each other, so that the backlight unit 30 faces the liquid crystal panel 20.
  • a voltage can be applied in a direction parallel to the direction (the direction of the arrow in FIG. 10).
  • the optical path control element 50 may be manufactured by a liquid crystal injection method in which a nematic liquid crystal material is injected between two transparent substrates bonded together by a sealing material, and the nematic liquid crystal material is formed on one transparent substrate 51.
  • the liquid crystal dropping method may be used in which the other transparent substrate 52 is bonded to the other transparent substrate 52.
  • the stereoscopic image display apparatus 10 having the above-described configuration is the same as that of the left-eye image L in the liquid crystal panel 20 during one frame (for example, 1/60 second when the refresh rate is 60 Hz).
  • the display is performed by alternately switching the right-eye image R. That is, each of the left-eye image L and the right-eye image R is displayed for half the time of one frame (for example, 1/120 second when the refresh rate is 60 Hz).
  • a voltage is applied to the optical path control element 50 in a direction parallel to the direction from the backlight unit 30 toward the liquid crystal panel 20.
  • the optical path is refracted by the optical anisotropy of the nematic liquid crystal.
  • the optical path control element 50 forms an optical path toward the left eye as shown in FIG. Reach the left eye.
  • the display image is synchronized with the switching from the left-eye image L to the right-eye image R,
  • the control of the voltage applied to the optical path control element 50 is switched. Accordingly, as shown in FIG. 11B, the optical path control element 50 forms an optical path toward the right eye, and the right-eye image R reaches the right eye of the user.
  • the state is switched from the state in which the left eye image L is displayed to the user's left eye in synchronization with the switching from the first subframe to the second subframe, to the state in which the right eye image R is displayed to the user's right eye,
  • the user can recognize the stereoscopic video display by switching again to the state in which the left-eye image L can be seen by the user's left eye and continuously repeating the operation at a high speed.
  • the stereoscopic image display device 10 can perform display switched to two-dimensional display by turning off the control of the optical path control element 50 and eliminating the refraction of the optical path. .
  • the optical path of the light emitted from the backlight light source 31 can be electrically controlled by the optical path control element 50, the left-eye image L is displayed on the left eye without using glasses.
  • the optical path can be formed so that the right-eye image R reaches the right eye. Accordingly, stereoscopic video display can be performed by a time division method without causing deterioration in resolution and display quality compared to two-dimensional display.
  • the stereoscopic image display device 10 is arranged so that the optical path control element 50 is sandwiched between the liquid crystal panel 20 and the backlight unit 30. May be provided.
  • the optical path control element 50 is disposed on the surface of the light guide plate body on the liquid crystal panel 20 side. It may be provided so as to constitute the light guide plate together with the optical plate main body.
  • the backlight light source 31 of the backlight unit 30 is an edge light system composed of a light guide plate and a light source at its end
  • the light guide plate may be composed of an optical path control element 50.
  • the present invention is useful for a stereoscopic video display apparatus that displays stereoscopic video in a time division manner without using glasses.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Graphics (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

バックライト光源(30)から出射された光の光路を電気的に制御可能な光路制御素子(40)を設ける。左目用画像(L)表示時には、光路制御素子(40)に印加する電圧を調整することにより、左目用画像(L)が左目に到達する光路を形成し、表示画像が左目用画像(L)から右目用画像(R)に切り替わるのに同期して光路制御素子(40)に印加する電圧の制御を切り替え、右目用画像(R)が右目に到達する光路を形成する。

Description

立体映像表示装置
 本発明は、メガネを用いず、且つ、時分割方式により立体映像表示を行う立体映像表示装置に関する。
 従来、メガネを利用せずに3次元画像を表示する方式として種々の方式が提案されており、例えば、パララックスバリア方式やレンチキュラーレンズ方式が広く知られている。これらは、パララックスバリアやレンチキュラーレンズを用いて左目と右目とに異なる映像を見せることにより、立体映像表示を行う方式である。これらの方式では、空間分割方式によるため、時分割方式を行う場合よりも解像度や表示品位が劣化する。
 特許文献1には、入力された映像信号によって空間変調して映像を形成するディスプレイパネル、映像信号に同期して印加される電圧によって、入射ビームの偏光方向を変換させる偏光変換素子、並びに、第1偏光方向の第1偏光部及び第2偏光方向の第2偏光部とが交互に配列され、偏光変換素子を通過したビームを偏光方向によって第1偏光部及び第2偏光部のうち少なくとも1つを通過させるスイッチングバリアユニットを備えた構成の立体映像表示装置が開示されている。特許文献1においては、1つのフレームの映像信号は、第1フィールド映像信号と第2フィールド映像信号とで構成される。そして、第1偏光部において第1フィールド映像が左目映像と右目映像とに分離され、第2偏光部において第2フィールド映像が左目映像と右目映像とに分離され、各フィールド映像が速い速度で順次に出力されることにより、解像度の低下なしに3次元映像を具現できると記載されている。
特開2007-004179号公報
 しかしながら、特許文献1の立体映像表示装置によれば、スイッチングバリアユニットに第1偏光部及び第2偏光部が設けられており、光がそれぞれの偏光部を通過する必要があるので、偏光部通過時に輝度が低下して表示品位が劣化する問題がある。
 本発明は、メガネを利用しないで立体映像表示を行う立体映像表示装置において、解像度や表示品位の劣化を抑制することを目的とする。
 本発明の立体映像表示装置は、バックライト光源を含むバックライトユニットと、バックライトユニットの表示側に設けられ、バックライトユニットから出射された光を透過する液晶パネルを備え、左目用画像と右目用画像とを交互に画像表示してそれらをユーザの左目及び右目のそれぞれに見せることにより立体映像表示を行うものであって、バックライト光源から出射された光の光路を電気的に制御可能な光路制御素子が設けられ、左目用画像表示時には、光路制御素子に印加する電圧を調整することにより、左目用画像が左目に到達する光路を形成し、表示画像が左目用画像から右目用画像に切り替わるのに同期して光路制御素子に印加する電圧の制御を切り替え、右目用画像が右目に到達する光路を形成することを特徴とする。
 上記の構成によれば、バックライト光源から出射された光の光路を電気的に制御可能な光路制御素子が設けられ、左目用画像表示時には、光路制御素子に印加する電圧を調整することにより、左目用画像が左目に到達する光路を形成し、表示画像が左目用画像から右目用画像に切り替わるのに同期して光路制御素子に印加する電圧の制御を切り替え、右目用画像が右目に到達する光路を形成するので、2次元表示時と比べて解像度や表示品位が劣化することなく3次元表示を行うことができる。
 本発明の立体映像表示装置は、光路制御素子が、バックライトユニットから液晶パネルに向かう方向と直交する方向に電圧が印加されるスイッチングデバイスで形成されるように設けられていてもよい。
 その場合、光路制御素子は、例えば、強誘電体結晶を含む強誘電体結晶層で形成される。
 上記の構成によれば、スイッチングデバイスとして強誘電体結晶層が設けられているので、ポッケルス効果により電圧がかけられた強誘電体結晶が複屈折性を帯びて光路が変化する。そのため、強誘電体結晶層内に進入した光の光路を任意の方向に制御することができる。
 また、本発明の立体映像表示装置は、光路制御素子が、バックライトユニットから液晶パネルに向かう方向と平行な方向に電圧が印加されるスイッチングデバイスで形成されるように設けられていてもよい。
 その場合、光路制御素子はネマチック液晶を含むネマチック液晶層で形成されることが好ましい。
 上記の構成によれば、スイッチングデバイスとしてネマチック液晶層が設けられているので、液晶に電圧が印加されると、液晶の異方性によって光路が変化する。そのため、スイッチングデバイス内に進入した光の光路を任意の方向に制御することができる。
 光路制御素子がバックライトユニットから液晶パネルに向かう方向と平行な方向に電圧が印加されるスイッチングデバイスである場合、光路制御素子は、例えば、ネマチック液晶を含むネマチック液晶層で形成される。
 本発明の立体映像表示装置は、バックライトユニットがバックライト光源よりも液晶パネル側に複数の光学シートを備え、複数の光学シートのうちのひとつが光路制御素子であるように構成されていてもよい。
 また、本発明の立体映像表示装置は、光路制御素子が、バックライトユニットと液晶パネルとの間に設けられていてもよい。
 また、本発明の立体映像表示装置は、光路制御素子が、液晶パネルの表示側に設けられていてもよい。
 さらに、本発明の立体映像表示装置は、バックライト光源は、導光板とその端部に設けられた光源とからなるエッジライト方式であり、導光板は、導光板本体と、導光板本体の液晶パネル側表面に配置された光路制御素子とで構成されていてもよい。
 また、本発明の立体映像表示装置は、バックライト光源は、導光板とその端部に設けられた光源とからなるエッジライト方式であり、導光板は、光路制御素子で構成されていてもよい。
 本発明によれば、バックライト光源から出射された光の光路を電気的に制御可能な光路制御素子が設けられているので、時分割方式によって、左目用画像が左目に、右目用画像が右目に到達するように光路を形成することができる。従って、立体映像表示時の解像度や表示品位の劣化が抑制される。
実施形態1に係る立体映像表示装置の概略図である。 実施形態1に係る光路制御素子の断面図である。 液晶パネルが表示する画像の順番を示す説明図である。 (a)は実施形態1に係る立体映像表示装置の左目用画像表示時の光路を示す説明図であり、(b)は実施形態1に係る立体映像表示装置の右目用画像表示時の光路を示す説明図である。 実施形態1の変形例1に係る立体映像表示装置の概略図である。 実施形態1の変形例2に係る立体映像表示装置の概略図である。 実施形態1の変形例3に係る立体映像表示装置の概略図である。 実施形態1の変形例4に係る立体映像表示装置の概略図である。 実施形態2に係る立体映像表示装置の概略図である。 実施形態2に係る光路制御素子の断面図である。 (a)は実施形態2に係る立体映像表示装置の左目用画像表示時の光路を示す説明図であり、(b)は実施形態2に係る立体映像表示装置の右目用画像表示時の光路を示す説明図である。
 以下、本発明の実施形態について、図面を用いて詳細に説明する。なお、本発明は以下の実施形態に限定されるものではない。
  《実施形態1》
  (立体映像表示装置)
 図1は、実施形態1にかかる立体映像表示装置10を示す。この立体映像表示装置10は、ユーザが専用の特殊なメガネを利用しないで立体映像表示を認識することができるものであり、例えば、携帯電話やパーソナルコンピュータ、テレビ等のディスプレイに用いられる。
 立体映像表示装置10は、液晶パネル20と、液晶パネル20の表示側とは反対側に設けられたバックライトユニット30とで構成されている。
 液晶パネル20は、例えば、画素毎にTFTが設けられたTFTアレイ基板と、画素毎にカラーフィルタが設けられたカラーフィルタ対向基板とが対向配置され、両基板間に液晶層が形成された、公知の構成を有する。なお、この液晶パネル20は、左目用画像Lと右目用画像Rとを交互に切り替えて表示をするため、各TFTとしては高速駆動可能なTFTが好適に用いられる。
 バックライトユニット30は、公知の構成の導光板の端部にLED光源が配されたバックライト光源31を備えたエッジライト方式のものである。バックライト光源31の表示側表面には、複数枚の光学シート32が設けられ、表示側とは反対側の表面には反射シート(不図示)が設けられている。なお、バックライトユニット30は、ここで説明したエッジライト方式の他、直下型方式であってもよく、また、有機EL発光体をバックライト光源31として用いるものであってもよい。
 複数の光学シート32は、光路制御素子40(32a)、拡散シート32b、及びプリズムシート32cが積層されて構成されている。なお、複数の光学シート32として少なくとも光路制御素子40(32a)が含まれていればよく、拡散シート32bやプリズムシート32c以外の光学シートが含まれていてもよい。さらに、図1では、光路制御素子32a、拡散シート32b、プリズムシート32cの順番に積層されているとして示しているが、特にこれに限られず、任意の順番に積層することができる。
 光路制御素子40は、図2に示すように、強誘電体結晶層41の端部に一対の電極42,43が設けられた構成を有する。強誘電体結晶層41を構成する強誘電体結晶としては、例えば、電気光学定数の大きいニオブ酸リチウム(LiNbO)やタンタル酸ニオブ酸カリウム(KTa1-XNb)が好適に用いられる。強誘電体結晶層41は、例えば厚さが50~100μmである。強誘電体結晶層41は、端部に設けられた一対の電極42,43により、バックライトユニット30から液晶パネル20に向かう方向と直交する方向(図2の矢印の方向)に電圧を印加することができる。
 なお、一対の電極42,43は、導電性エポキシ樹脂等で強誘電体結晶層41の端部に接着して設けることができる。
 拡散シート32bやプリズムシート32cとしては、従来公知の構成のものを用いることができる。
 以上の構成を備えた立体映像表示装置10は、液晶パネル20において、1フレーム(例えば、リフレッシュレート60Hzの場合には1/60秒)の間に、左目用画像Lと右目用画像Rとを交互に切り替えて表示を行う。図3は、液晶パネル20で表示する画像の順番を示す説明図であり、横方向は時間経過を表す。つまり、左目用画像L及び右目用画像Rのそれぞれは、1フレームの2分の1の時間(例えば、リフレッシュレート60Hzの場合には1/120秒)表示されることとなる。ここでは、1フレームの2分の1の時間を1サブフレームとする。
 液晶パネル20が各画像の表示を行うのと同時に、光路制御素子40には、バックライトユニット30から液晶パネル20に向かう方向と直交する方向に電圧が印加される。強誘電体結晶層41に電圧が印加されると、ポッケルス効果により強誘電体結晶層41内の強誘電体結晶が複屈折性を帯び、光路が変化する。1サブフレーム目に液晶パネル20において左目用画像Lが表示されているときには、光路制御素子40は、図4(a)に示すように左目に向かう光路を形成するので、左目用画像Lはユーザの左目に到達する。続いて、1サブフレーム目から2サブフレーム目に切り替わって液晶パネル20において右目用画像Rが表示されると、表示画像が上記左目用画像Lから右目用画像Rに切り替わるのに同期して、光路制御素子40に印加される電圧の制御を切り替える。これにより、図4(b)に示すように光路制御素子40が右目に向かう光路を形成することとなり、右目用画像Rがユーザの右目に到達する。
 このように、1フレーム中で、1サブフレーム目から2サブフレーム目に切り替わるのに同期して左目用画像Lをユーザの左目に見せる状態から右目用画像Rをユーザの右目に見せる状態に切り替え、次のフレームの1サブフレームに移ると再び左目用画像Lをユーザの左目に見せる状態に切り替える動作を高速で連続して繰り返し行うことにより、ユーザは立体映像表示を認識することができる。
 なお、この立体映像表示装置10は、光路制御素子40の制御をオフにして光路の屈折を行わなくすることにより、2次元表示に切り替えた表示を行うことが可能である。この立体映像表示装置10を用いて2次元表示を行う場合には、レンチキュラーレンズのように常時光路を制御するものがないため解像度劣化がなく、視差バリアのように複数層からなる光路制御デバイスを通過しないため、優れた輝度で2次元表示を行うことができる。
  (実施形態1の効果)
 上記説明した立体映像表示装置10によれば、バックライト光源31から出射された光の光路を光路制御素子40により電気的に制御できるので、メガネを用いることなく、左目用画像Lが左目に、右目用画像Rが右目に到達するように光路を形成することができる。従って、2次元表示時と比べて解像度や表示品位の劣化を伴うことなく、時分割方式により立体映像表示を行うことができる。
 なお、この立体映像表示装置10によれば、液晶パネル20において左目用画像Lと右目用画像Rとを交互に表示すればよいので、例えば特許文献1に記載の方式のように左目用画像L及び右目用画像Rを混ぜた画像を新たに生成する必要がなく、余分な負荷がかからない。
  (実施形態1の変形例)
 実施形態1では、光路制御素子40がバックライトユニット30の光学シート32の1つとして配置されているとして説明したが、例えば、図5の変形例1に示すように、液晶パネル20とバックライトユニット30との間に挟まれるように光路制御素子40が設けられた構成であってもよく、図6の変形例2に示すように、液晶パネル20の表示側に光路制御素子40が設けられた構成であってもよい。また、バックライトユニット30のバックライト光源31が導光板31aとその端部の光源31bで構成されている場合、図7の変形例3に示すように、光路制御素子31ab(40)は導光板本体31aaの液晶パネル20側表面に配置されて、導光板本体31aaと共に導光板31aを構成していてもよい。さらに、バックライトユニット30のバックライト光源31が導光板31aとその端部の光源31bで構成されている場合、図8の変形例4に示すように、導光板31aは光路制御素子50で構成されていてもよく、この場合、導光板31a(光路制御素子40)に入射された光は導光板31a内に均一になるように拡散されると共に液晶パネル20側から出射するように、且つ、液晶パネル20において左目用画像Lの表示時には当該左目用画像Lが左目に到達し、液晶パネル20において右目用画像Rの表示時には当該右目用画像Rが右目に到達するように、光路の制御が行われる。
  《実施形態2》
  (立体映像表示装置)
 次に、実施形態2にかかる立体映像表示装置10について説明する。なお、実施形態1と同一名称の対応する構成については同一の参照符号を用いて説明する。
 立体映像表示装置10は、図9に示すように、液晶パネル20と、液晶パネル20の表示側とは反対側に設けられたバックライトユニット30とで構成されている。そして、実施形態1と同様に、バックライトユニット30の光学シート32の1つとして光路制御素子50(32a)が設けられている。この立体映像表示装置10は、光路制御素子50の構成を除いて実施形態1と同一の構成を有するので、以下、光路制御素子50についてのみ説明する。
 光路制御素子50は、図10に示すように、対向配置された2枚の透明基材51,52にネマチック液晶を含むネマチック液晶層53が挟持された構成を有するスイッチングデバイスである。透明基材51,52はガラス基板であっても透明樹脂シートであってもよい。対向配置された2枚の透明基材51,52の表面には、各々透明電極54,55(例えばITO電極)が全面に形成されており、これにより、バックライトユニット30から液晶パネル20に向かう方向と平行な方向(図10の矢印の方向)に電圧を印加することができる。
 なお、光路制御素子50は、シール材により貼り合わされた2枚の透明基材の間にネマチック液晶材料を注入する液晶注入方式で作製してもよく、一方の透明基材51上にネマチック液晶材料を滴下した後に他方の透明基材52を貼り合わせる液晶滴下方式で作製してもよい。
 以上の構成を備えた立体映像表示装置10は、実施形態1と同様、液晶パネル20において、1フレーム(例えば、リフレッシュレート60Hzの場合には1/60秒)の間に、左目用画像Lと右目用画像Rとを交互に切り替えて表示を行う。つまり、左目用画像L及び右目用画像Rのそれぞれは、1フレームの2分の1の時間(例えば、リフレッシュレート60Hzの場合には1/120秒)表示されることとなる。
 液晶パネル20が各画像の表示を行うのと同時に、光路制御素子50には、バックライトユニット30から液晶パネル20に向かう方向と平行な方向に電圧が印加される。ネマチック液晶層53に電圧が印加されると、ネマチック液晶の光学異方性によって光路が屈折する。1サブフレーム目に液晶パネル20において左目用画像Lが表示されているときには、光路制御素子50は、図11(a)に示すように左目に向かう光路を形成するので、左目用画像Lはユーザの左目に到達する。続いて、1サブフレーム目から2サブフレーム目に切り替わって液晶パネル20において右目用画像Rが表示されると、表示画像が上記左目用画像Lから右目用画像Rに切り替わるのに同期して、光路制御素子50に印加される電圧の制御を切り替える。これにより、図11(b)に示すように光路制御素子50が右目に向かう光路を形成することとなり、右目用画像Rがユーザの右目に到達する。
 このように、1フレーム中で、1サブフレーム目から2サブフレーム目に切り替わるに同期して左目用画像Lをユーザの左目に見せる状態から右目用画像Rをユーザの右目に見せる状態に切り替え、次のフレームの1サブフレームに移ると再び左目用画像Lをユーザの左目に見せる状態に切り替え、の動作を高速で連続して繰り返し行うことにより、ユーザは立体映像表示を認識することができる。
 なお、この立体映像表示装置10は、実施形態1と同様、光路制御素子50の制御をオフにして光路の屈折を行わなくすることにより、2次元表示に切り替えた表示を行うことが可能である。
  (実施形態2の効果)
 上記説明した立体映像表示装置10によれば、バックライト光源31から出射された光の光路を光路制御素子50により電気的に制御できるので、メガネを用いることなく、左目用画像Lが左目に、右目用画像Rが右目に到達するように光路を形成することができる。従って、2次元表示時と比べて解像度や表示品位の劣化を伴うことなく、時分割方式により立体映像表示を行うことができる。
  (実施形態2の変形例)
 実施形態2の立体映像表示装置10は、実施形態1と同様、光路制御素子50が液晶パネル20とバックライトユニット30との間に挟まれるように設けられていても、液晶パネル20の表示側に設けられていてもよい。また、バックライトユニット30のバックライト光源31が導光板とその端部の光源で構成されたエッジライト方式である場合、光路制御素子50は導光板本体の液晶パネル20側表面に配置されて導光板本体と共に導光板を構成するように設けられていてもよい。さらに、バックライトユニット30のバックライト光源31が導光板とその端部の光源で構成されたエッジライト方式である場合、導光板は光路制御素子50で構成されていてもよい。
 本発明は、メガネを用いず、且つ、時分割方式により立体映像表示を行う立体映像表示装置について有用である。
  L  左目用画像
  R  右目用画像
  10  立体映像表示装置
  20  液晶パネル
  30  バックライトユニット
  31  バックライト光源
  32  光学シート
  40(32a)  光路制御素子(スイッチングデバイス)
  41  強誘電体結晶層
  50(32a)  光路制御素子(スイッチングデバイス)

Claims (10)

  1.  バックライト光源を含むバックライトユニットと、
     上記バックライトユニットの表示側に設けられ、バックライトユニットから出射された光を透過する液晶パネルと、
    を備え、左目用画像と右目用画像とを交互に画像表示してそれらをユーザの左目及び右目のそれぞれに見せることにより立体映像表示を行う立体映像表示装置であって、
     上記バックライト光源から出射された光の光路を電気的に制御可能な光路制御素子が設けられ、
     左目用画像表示時には、上記光路制御素子に印加する電圧を調整することにより、該左目用画像が左目に到達する光路を形成し、
     表示画像が上記左目用画像から右目用画像に切り替わるのに同期して上記光路制御素子に印加する電圧の制御を切り替え、該右目用画像が右目に到達する光路を形成する
    ことを特徴とする立体映像表示装置。
  2.  請求項1に記載された立体映像表示装置において、
     上記光路制御素子は、上記バックライトユニットから上記液晶パネルに向かう方向と直交する方向に電圧が印加されるスイッチングデバイスで形成されることを特徴とする立体映像表示装置。
  3.  請求項2に記載された立体映像表示装置において、
     上記光路制御素子は、強誘電体結晶を含む強誘電体結晶層で形成されることを特徴とする立体映像表示装置。
  4.  請求項1に記載された立体映像表示装置において、
     上記光路制御素子は、上記バックライトユニットから上記液晶パネルに向かう方向と平行な方向に電圧が印加されるスイッチングデバイスで形成されることを特徴とする立体映像表示装置。
  5.  請求項4に記載された立体映像表示装置において、
     上記光路制御素子は、ネマチック液晶を含むネマチック液晶層で形成されることを特徴とする立体映像表示装置。
  6.  請求項1~5のいずれかに記載された立体映像表示装置において、
     上記バックライトユニットは、上記バックライト光源よりも上記液晶パネル側に複数の光学シートを備え、
     上記複数の光学シートのうちのひとつは、上記光路制御素子であることを特徴とする立体映像表示装置。
  7.  請求項1~5のいずれかに記載された立体映像表示装置において、
     上記光路制御素子は、上記バックライトユニットと上記液晶パネルとの間に設けられていることを特徴とする立体映像表示装置。
  8.  請求項1~5のいずれかに記載された立体映像表示装置において、
     上記光路制御素子は、上記液晶パネルの表示側に設けられていることを特徴とする立体映像表示装置。
  9.  請求項1~5のいずれかに記載された立体映像表示装置において、
     上記バックライト光源は、導光板とその端部に設けられた光源とからなるエッジライト方式であり、
     上記導光板は、導光板本体と、該導光板本体の上記液晶パネル側表面に配置された光路制御素子とで構成されていることを特徴とする立体映像表示装置。
  10.  請求項1~5のいずれかに記載された立体映像表示装置において、
     上記バックライト光源は、導光板とその端部に設けられた光源とからなるエッジライト方式であり、
     上記導光板は、上記光路制御素子で構成されていることを特徴とする立体映像表示装置。
PCT/JP2011/002165 2010-06-11 2011-04-12 立体映像表示装置 WO2011155111A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/700,474 US20130076741A1 (en) 2010-06-11 2011-04-12 Three-dimensional image display apparatus

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010133512 2010-06-11
JP2010-133512 2010-06-11

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011155111A1 true WO2011155111A1 (ja) 2011-12-15

Family

ID=45097733

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2011/002165 WO2011155111A1 (ja) 2010-06-11 2011-04-12 立体映像表示装置

Country Status (2)

Country Link
US (1) US20130076741A1 (ja)
WO (1) WO2011155111A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016533070A (ja) * 2013-07-19 2016-10-20 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 立体撮像装置および方法、ならびにディスプレイ

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5620420B2 (ja) * 2012-02-23 2014-11-05 パナソニック株式会社 画像表示装置
CN104951155B (zh) * 2014-03-31 2019-05-17 宸盛光电有限公司 电容式触控装置及其制作方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04329522A (ja) * 1991-05-01 1992-11-18 Sharp Corp 液晶用照明装置
JP2004198727A (ja) * 2002-12-18 2004-07-15 Sharp Corp 立体映像表示装置
WO2006137408A1 (ja) * 2005-06-20 2006-12-28 Nippon Telegraph And Telephone Corporation 電気光学素子

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11183904A (ja) * 1997-12-22 1999-07-09 Hitachi Ltd 液晶表示装置
JPWO2005106576A1 (ja) * 2004-04-30 2008-03-21 富士通株式会社 液晶表示装置
KR101255292B1 (ko) * 2005-12-23 2013-04-15 엘지디스플레이 주식회사 액정 표시 장치
JP2009123553A (ja) * 2007-11-15 2009-06-04 Sumitomo Chemical Co Ltd 導光板、面光源装置及び液晶表示装置
TW200938877A (en) * 2008-03-07 2009-09-16 Wintek Corp Image display device and illumination control device therefor
US8068187B2 (en) * 2008-06-18 2011-11-29 3M Innovative Properties Company Stereoscopic 3D liquid crystal display apparatus having a double sided prism film comprising cylindrical lenses and non-contiguous prisms
KR101291799B1 (ko) * 2009-05-29 2013-07-31 엘지디스플레이 주식회사 입체영상 표시장치

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04329522A (ja) * 1991-05-01 1992-11-18 Sharp Corp 液晶用照明装置
JP2004198727A (ja) * 2002-12-18 2004-07-15 Sharp Corp 立体映像表示装置
WO2006137408A1 (ja) * 2005-06-20 2006-12-28 Nippon Telegraph And Telephone Corporation 電気光学素子

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016533070A (ja) * 2013-07-19 2016-10-20 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 立体撮像装置および方法、ならびにディスプレイ

Also Published As

Publication number Publication date
US20130076741A1 (en) 2013-03-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101255710B1 (ko) 영상표시장치
US7986375B2 (en) Multi-view autostereoscopic display device having particular driving means and driving method
TWI432784B (zh) 立體影像顯示裝置
KR101493082B1 (ko) 표시장치
US8823889B2 (en) Stereo display and image display method thereof
US20120002123A1 (en) Stereoscopic image display device and driving method thereof
US10257504B2 (en) Display device
US20130088529A1 (en) Display unit
JP5657508B2 (ja) 液晶表示装置、電子機器、および光学装置
KR20070082955A (ko) 입체영상 변환패널 및 이를 갖는 입체영상 표시장치
KR20110057530A (ko) 영상표시장치
KR101800897B1 (ko) 입체영상 표시장치
JP2014081433A (ja) 3次元画像表示装置
JP2012226161A (ja) 表示装置
JP5659878B2 (ja) 表示装置およびその駆動方法、ならびにバリア装置およびその製造方法
KR20150081106A (ko) 표시 장치
KR20120014870A (ko) 표시 장치 및 광 배리어 소자
KR20150108989A (ko) 표시장치
JP2012226104A (ja) 表示装置
US8836609B2 (en) Time type stereoscopic display device and time type stereoscopic image displaying method
WO2011155111A1 (ja) 立体映像表示装置
US20170212369A1 (en) Three-dimensional image display device and method for driving the same
US9019438B2 (en) Polarization system and three-dimensional image display apparatus having the same
JP2012185395A (ja) 表示装置およびその駆動方法、ならびにバリア装置およびその製造方法
US20120086707A1 (en) 3-dimension display device

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 11792074

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13700474

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 11792074

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP