WO2012081639A1 - 裸眼立体ディスプレイ装置 - Google Patents

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松本 茂
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株式会社Jvcケンウッド
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    • 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
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    • G09F19/12Advertising or display means not otherwise provided for using special optical effects
    • G09F19/14Advertising or display means not otherwise provided for using special optical effects displaying different signs depending upon the view-point of the observer

Definitions

  • the present invention relates to an autostereoscopic display device using a parallax division method.
  • the image displayed on a display panel such as a liquid crystal panel is divided into a plurality of viewpoint directions, and the stereoscopic image that changes the visually recognized image according to the viewing position
  • An image display device is known. Specifically, the color pixel area of the display panel is changed so that only the right eye's line of sight reaches and the left eye's line of sight so that different images can be seen from the positions of the right and left eyes of the observer aligned in the horizontal direction. Is divided into the left-eye color pixel area. As a result, a naked-eye stereoscopic display device capable of stereoscopic viewing without wearing glasses can be realized (see Patent Documents 1 and 2).
  • Patent Document 2 describes an invention that enables stereoscopic display of images such as those for binocular and multi-view systems in the II system.
  • a black (or single color) pixel row should be inserted between the left and right parallax component images. It is described that the pixel column is black (see paragraph 0047).
  • the color pixel area for the left eye and the color pixel area for the right eye each form a column extending in the vertical direction and are alternately arranged in a stripe shape. Is done. Therefore, when performing binocular stereoscopic viewing using a display panel in which color pixels of different colors are periodically arranged in the horizontal direction and color pixels of the same color are arranged in the vertical direction, the color pixel region for the left eye and Color pixels of the same color are arranged in the vertical direction at the boundary of the right-eye color pixel region. Therefore, there is a problem that when the observer's viewpoint moves and crosstalk occurs, monochromatic linear noise can be seen.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and suppresses the occurrence of crosstalk due to movement of the viewpoint, and also suppresses the generation of monochromatic linear noise even when crosstalk occurs.
  • the purpose is to do.
  • a display panel (12) that displays an image by light rays emitted from a plurality of color pixels, and a display surface of the display panel (12) are opposed to each other.
  • a parallax dividing unit (13) arranged in the manner described above.
  • color pixels of different colors are periodically arranged in the horizontal direction (HD), and color pixels of the same color are arranged in the vertical direction (VD).
  • the parallax dividing unit (13) reduces the color pixel area of the display panel (12) to the right eye (RE) so that different images can be seen from the positions of the right eye (RE) and the left eye (LE) of the observer arranged in the horizontal direction.
  • a right-eye color pixel area (RG) that the line of sight reaches, and the left-eye (LE) line-of-sight does not reach, and a left-eye color pixel area (LG) that the left-eye (LE) line-of-sight reaches and the right-eye (RE) line-of-sight does not reach Divide into Color pixels (BG) from which no light is emitted are arranged at the boundary between the right-eye color pixel region (RG) and the left-eye color pixel region (LG). The direction in which the color pixels (BG) where no light is emitted is inclined.
  • the “parallax dividing unit” includes a parallax barrier (parallax barrier) and a lenticular sheet.
  • the direction in which the color pixels (BG) from which no light is emitted is inclined at a ratio of one pitch in the vertical direction (VD) of the color pixel to one pitch in the horizontal direction (HD) of the color pixel. You may do it.
  • VD vertical direction
  • HD horizontal direction
  • the color pixels of the same color are not adjacent to each other, and different color pixels can be periodically arranged in units of one color pixel. Therefore, generation of linear noise and disturbance of white balance can be further suppressed.
  • the direction in which the color pixels (BG) in which no light is emitted is arranged is a ratio of two pitches in the vertical direction (VD) of the color pixels to one pitch in the horizontal direction (HD) of the color pixels. You may be inclined at.
  • the direction in which the color pixels (BG) from which no light is emitted is arranged approaches the vertical direction (VD)
  • the width in the vertical direction of the color pixels (BG) from which no light is emitted is widened. Therefore, the crosstalk in the vertical direction is reduced, and the viewing range in the vertical direction that allows stereoscopic viewing is expanded.
  • the autostereoscopic display device of the present invention since the direction in which the color pixels that do not emit light are arranged is inclined, the same color pixels do not line up at the edge of the color pixel that does not emit light. Therefore, it is possible to suppress the occurrence of linear noise that occurs when color pixels from which no light is emitted are aligned along the same vertical direction as the arrangement direction of the color pixels of the same color. Therefore, the occurrence of crosstalk due to the movement of the viewpoint can be suppressed, and even when the crosstalk occurs, the generation of monochromatic linear noise can be suppressed.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing the overall configuration of an autostereoscopic display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram for explaining a method of performing parallax division at the positions of the left eye LE and right eye RE by the liquid crystal barrier 13, and FIG. 2A shows a case where there is no color pixel BG from which no light is emitted. (B) shows a case where there is a color pixel BG from which no light is emitted.
  • FIG. 3 is a plan view showing the color pixel area of the LCD panel 12.
  • FIG. 4 shows a color pixel area RG for the right eye RE that reaches the line of sight of the right eye RE, a color pixel area LG for the left eye that the line of sight of the left eye LE reaches, and a color in which no light is emitted in the color pixel area of the LCD panel 12 shown in FIG. It is a top view which shows arrangement
  • FIG. 5 is a plan view showing a case where the direction in which the color pixels BG where no light is emitted is arranged is inclined at a ratio of 2 pitches in the vertical direction of the color pixels to 1 pitch in the horizontal direction of the color pixels.
  • FIG. 6 is a plan view showing a comparative example in which the right-eye color pixel region RG, the left-eye color pixel region LG, and the color pixel BG from which no light is emitted are arranged in the vertical direction in the color pixel region shown in FIG. .
  • FIG. 7A is a schematic diagram illustrating a binocular parallax division method using a parallax barrier method
  • FIG. 7B is a schematic diagram illustrating a binocular parallax division method using a lenticular method.
  • FIG. 1 shows a horizontal cut surface of an autostereoscopic display device.
  • the autostereoscopic display device includes an LCD (liquid crystal display) panel 12 as an example of a display panel, and a liquid crystal barrier 13 as an example of a parallax dividing unit disposed to face the display surface of the LCD panel 12.
  • the LCD panel 12 and the liquid crystal barrier 13 are bonded together by an adhesive sheet 11.
  • both surfaces of the liquid crystal layer 22 are sandwiched between LCD glass substrates 21 and 23, and a color filter (not shown) is formed on the LCD glass substrate 23 on the display surface side.
  • a color filter (not shown) is formed on the LCD glass substrate 23 on the display surface side.
  • colored layers of different colors of red (R), green (G), and blue (B) are arranged in a matrix.
  • the arrangement of the colored layers corresponds to the arrangement of the color pixels on the LCD panel 12.
  • An LCD polarizing plate 24 is laminated on the display surface side of the LCD glass substrate 23.
  • a backlight (not shown) is disposed on the back side of the LCD glass substrate 21.
  • the liquid crystal barrier 13 is an example of a parallax barrier, and can form a pattern of a barrier portion that blocks light by a passive liquid crystal or an active matrix liquid crystal.
  • both surfaces of the barrier liquid crystal layer 32 are sandwiched between liquid crystal barrier glass substrates 31 and 33.
  • a liquid crystal barrier polarizing plate 34 is laminated on the display surface side of the liquid crystal barrier glass substrate 33.
  • barrier portions 32a that block light and slit portions 32b that transmit light are alternately formed.
  • the color pixel region RG for the right eye of the LCD panel 12 visually recognized from the observer's right eye RE through the slit part 32b is shielded and visually recognized by the barrier part 32a from the observer's left eye LE. Can not do it.
  • the color pixel region LG for the left eye of the LCD panel 12 visually recognized from the viewer's left eye LE through the slit portion 32b is shielded by the barrier portion 32a from the viewer's right eye RE and cannot be visually recognized.
  • the liquid crystal barrier 13 reaches the color pixel area of the LCD panel 12 where the line of sight of the right eye RE reaches the line of sight of the right eye RE and the line of sight of the left eye LE does not reach the line of sight of the left eye LE.
  • This is divided into a left-eye color pixel region LG where the line of sight cannot reach.
  • different images can be seen from the positions of the right eye RE and the left eye LE of the viewers arranged in the horizontal direction. That is, stereoscopic viewing is possible by dividing the image of the LCD panel 12 into a plurality of viewpoint directions and changing the visually recognized image according to the viewing position.
  • each box labeled “R” represents a red (R) unit color pixel
  • each box labeled “G” represents a green (G) unit color pixel
  • each box labeled “B” represents a blue color
  • the unit color pixel of (B) is shown.
  • the LCD panel 12 displays an image by light rays emitted from these color pixels.
  • color pixels of three different colors of red (R), green (G), and blue (B) are periodically arranged.
  • red (R), green (G), and blue (B) color pixels of the same color are arranged.
  • the entire area in which the color pixels shown in FIG. 3 are formed is called a “color pixel area” of the LCD panel 12.
  • the illustration of the black matrix BM formed between adjacent color pixels is omitted, and the aspect ratio of the unit color pixels is also different from the actual one.
  • each of the right-eye color pixel region RG and the left-eye color pixel region LG is a strip-like region having a width corresponding to three color pixels in the horizontal direction, and extends in an oblique direction parallel to each other.
  • the right-eye color pixel region RG and the left-eye color pixel region LG are alternately arranged in a stripe pattern, and the color pixel BG from which no light is emitted at the boundary between the right-eye color pixel region RG and the left-eye color pixel region LG. Are lined up.
  • the color pixels BG from which no light is emitted are arranged in an oblique direction similar to the shapes of the right-eye color pixel region RG and the left-eye color pixel region LG.
  • the arrangement of the color pixels BG from which no light is emitted has a width corresponding to one color pixel in the horizontal direction.
  • the direction in which the color pixels BG where no light rays are emitted is inclined at a ratio of one pitch in the vertical direction of the color pixels to one pitch in the horizontal direction of the color pixels.
  • the barrier portion 32a and the slit portion 32b of the barrier liquid crystal layer 32 correspond to the arrangement of the right-eye color pixel region RG and the left-eye color pixel region LG and extend in an oblique direction parallel to each other. It has the shape of The direction in which the barrier portion 32a and the slit portion 32b are arranged is inclined at a ratio of one pitch in the vertical direction of the color pixel to one pitch in the horizontal direction of the color pixel.
  • the image of the LCD panel 12 is divided into a plurality of viewpoint directions as shown in FIG.
  • the visually recognized image can be changed depending on the viewing position.
  • FIG. 2A shows a case where a color pixel BG that does not emit light is not inserted between the right-eye color pixel region RG and the left-eye color pixel region LG.
  • FIG. 2B shows a case where a color pixel BG that does not emit light is inserted between the right-eye color pixel region RG and the left-eye color pixel region LG.
  • the line of sight of the left eye LE is a part of the color pixel BG from which no light is emitted. However, it has not yet reached the right-eye color pixel region RG.
  • the line of sight of the right eye RE reaches a part of the color pixel BG where no light beam is emitted, but has not yet reached a part of the color pixel area LG for the left eye.
  • Crosstalk can be suppressed by the width in the horizontal direction (one pitch in the horizontal direction of the color pixels in FIG. 4), and the horizontal viewing range that can be stereoscopically viewed can be expanded.
  • the effect of inserting the color pixel BG from which no light beam is emitted can be obtained not only when the observer's head moves in the horizontal direction but also when the observer's head moves in the vertical direction. That is, even if the observer's head moves in the vertical direction, crosstalk is caused by the vertical width of the color pixel BG (in FIG. 4, one pitch in the vertical direction of the color pixel). It is possible to suppress the range of the visual field that can be stereoscopically viewed in the vertical direction.
  • the right-eye color pixel region RG, the left-eye color pixel region LG, and the color pixel BG from which no light is emitted are arranged in the vertical direction.
  • the range in which the line of sight of the left eye LE and right eye RE reaches the horizontal direction beyond the width of the color pixel BG from which no light is emitted and crosstalk occurs.
  • the color pixel row of the same color in the right-eye color pixel region RG adjacent to the edge of the color pixel BG from which no light is emitted enters the range where the line of sight of the left eye LE can reach.
  • the same-color linear noise extending in the vertical direction is visually recognized by the left eye LE and the right eye RE.
  • the color pixel row of the same color in the color pixel region LG for the left eye adjacent to the edge of the color pixel BG from which no light is emitted is deviated.
  • the right eye RE As a result, the white balance of the image is disturbed.
  • the alignment direction of the color pixels BG from which no light is emitted is inclined, the same color pixels are not arranged at the edge of the color pixel BG from which no light is emitted. Therefore, as shown in FIG. 6, the generation of linear noise that occurs when the color pixels BG from which no light is emitted are aligned along the same vertical direction as the arrangement direction of the color pixels of the same color, and the white balance Disturbance can be suppressed.
  • the shape of the color pixel BG from which no light is emitted for example, the horizontal and vertical widths and inclination angles are not limited to the embodiment shown in FIG. 4, and the size of the entire color pixel region of the LCD panel 12; What is necessary is just to set according to the resolution of an image, viewing distance, and viewing style. If the entire color pixel area is large, the resolution of the image is high, and the viewing distance during normal use is long, the horizontal and vertical widths can be increased, that is, the horizontal and vertical directions. Even if the number of color pixel pitches in the direction is increased, the barrier portion 32a is not visually recognized, and natural stereoscopic vision is possible.
  • the pattern of the barrier portion 32a in the liquid crystal barrier 13 is controlled with passive liquid crystal or active matrix liquid crystal, stereoscopic viewing according to various viewing distances and viewing forms is possible.
  • the pattern of “passive liquid crystal” is fixed in a specific shape. Therefore, several “fixed patterns” may be prepared in advance as the pattern of the barrier unit 32a and switched as appropriate according to the viewing distance and viewing mode.
  • the pattern of the active matrix liquid crystal can be controlled in units of dots of the liquid crystal panel, it can be controlled according to a more detailed viewing distance and viewing mode than the “passive liquid crystal”.
  • the widths in the horizontal direction and the vertical direction of the color pixel BG from which no light is emitted may be individually controlled. In other words, if it is desired to suppress horizontal crosstalk and expand the horizontal visual field range in which stereoscopic viewing is possible, the horizontal width of the color pixel BG from which no light is emitted may be increased. In order to suppress the vertical crosstalk and expand the vertical visual field range in which stereoscopic viewing is possible, the vertical width of the color pixel BG from which no light is emitted may be increased.
  • the direction in which the color pixels BG from which no light rays are emitted may be inclined at a ratio of 2 pitches in the vertical direction of the color pixels to 1 pitch in the horizontal direction of the color pixels.
  • the vertical width of the color pixel BG from which no light is emitted can be increased. Therefore, as compared with the embodiment of FIG. 4, the direction in which the color pixels BG where no light beam is emitted is closer to the vertical direction. Therefore, the crosstalk in the vertical direction is reduced, and the viewing range in the vertical direction that allows stereoscopic viewing is expanded.
  • the direction in which the color pixels BG where no light is emitted is inclined at a ratio of 1 pitch in the vertical direction of the color pixels to 1 pitch in the horizontal direction of the color pixels.
  • the color pixels of the same color are not adjacent to each other, and different color pixels can be periodically arranged in units of one color pixel. Therefore, generation of linear noise and disturbance of white balance can be further suppressed as compared with the case of FIG.
  • the example in which the liquid crystal barrier is provided on the front surface side of the LCD panel as viewed from the observer of the autostereoscopic display device has been described.
  • the same effect can be obtained also in an autostereoscopic display device in which a liquid crystal barrier is provided on the surface side of the backlight.
  • the case of performing stereoscopic viewing by the parallax barrier method using the liquid crystal barrier 13 which is an example of the parallax barrier (parallax barrier) is described (see FIG. 7A).
  • the present invention can also be applied to the case of performing stereoscopic viewing by the lenticular method, which is another example of the parallax dividing method of the line of sight (see FIG. 7B).
  • the lenticular method similarly to the barrier portion 32 a of the liquid crystal barrier 13, a lenticular sheet 42 in which a plurality of cylindrical lenses having inclined lens axes are arranged in parallel is used on the display surface of the LCD panel 12 instead of the liquid crystal barrier 13. What is necessary is just to arrange
  • the present invention can also be applied to the case where four or more different types of color pixels to which Y (yellow) is further added are periodically arranged in the horizontal direction.
  • An autostereoscopic display device includes a display panel that displays an image using light rays emitted from a plurality of color pixels, and a parallax dividing unit that is disposed to face the display surface of the display panel. .
  • color pixels of different colors are periodically arranged in the horizontal direction, and color pixels of the same color are arranged in the vertical direction.
  • the parallax dividing unit displays the color pixel area of the display panel so that different images can be seen from the positions of the right and left eyes of the observer arranged in the horizontal direction. It is divided into RG and a left-eye color pixel region LG that can be seen by the left eye, but not the right eye.
  • Color pixels BG from which no light is emitted are arranged at the boundary between the right-eye color pixel region RG and the left-eye color pixel region LG.
  • the direction in which the color pixels BG where no light rays are emitted is inclined. Since the direction in which the color pixels BG to which no light rays are emitted is inclined, the color pixels of the same color are not arranged at the edges of the color pixels BG to which no light rays are emitted. Therefore, it is possible to suppress the occurrence of linear noise that occurs when the color pixels BG from which no light is emitted are arranged along the same vertical direction as the arrangement direction of the color pixels of the same color. Therefore, the occurrence of crosstalk due to the movement of the viewpoint can be suppressed, and even if the crosstalk occurs, the generation of monochromatic linear noise can be suppressed.
  • the display device can be used industrially.
  • Adhesive sheet 12 ... LCD panel (display panel) 13 . Liquid crystal barrier (parallax dividing unit) 42 ... Lenticular sheet (parallax dividing unit) BG: Color pixels that do not emit light HD: Horizontal direction LE ... Left eye LG ... Left eye color pixel region RE ... Right eye RG ... Right eye color pixel region VD ... Vertical direction

Abstract

 裸眼立体ディスプレイ装置は、複数の色画素から射出される光線によって画像を表示する表示パネルと、表示パネルの表示面に対向して配置された視差分割部と、を備える。表示パネルにおいて、異なる色の色画素が水平方向に周期的に配列され、同じ色の色画素が垂直方向に配列されている。視差分割部は、水平方向に並ぶ観察者の右目及び左目の位置から異なる画像が見えるように、表示パネルの色画素領域を、右目の視線が届き、左目の視線が届かない右目用色画素領域RGと、左目の視線が届き、右目の視線が届かない左目用色画素領域LGとに分ける。右目用色画素領域RGと左目用色画素領域LGとの境界に、光線が射出されない色画素BGが並ぶ。そして、光線が射出されない色画素BGが並ぶ方向は傾斜している。

Description

裸眼立体ディスプレイ装置
 本発明は、視差分割方式による裸眼立体ディスプレイ装置に関する。
 レンチキュラーシートや、スリット型の視差バリア等の特殊な光学部材を用いて、液晶パネル等の表示パネルに表示された画像を複数の視点方向に分割し、視認される画像を視聴位置によって変化させる立体画像表示装置が知られている。具体的には、水平方向に並ぶ観察者の右目及び左目の位置から異なる画像が見えるように、表示パネルの色画素領域を、右目の視線だけが届く右目用色画素領域と、左目の視線だけが届く左目用色画素領域とに分ける。これにより、眼鏡をかけずに立体視が可能な裸眼立体ディスプレイ装置が実現可能である(特許文献1及び2参照)。
 特許文献1の裸眼立体ディスプレイ装置では、左眼用及び右眼用に交互に形成された画素領域を有する表示素子において、左眼用の画素領域と右眼用の画素領域の境界部位に光線非透過領域を形成している(段落0027参照)。これにより、観察者の頭部が上下に移動しても左右クロストークの無い画像を鑑賞できると記載されている(段落0029参照)。
 また、視差分割の方式として、2眼式の他に、多眼式、超多眼式、及びインテグラル・イメージング方式(II方式)がある。特許文献2では、II方式において、2眼式、多眼式用などの画像を立体表示可能とする発明が記載されている。左右の視差成分画像のクロストークを防止するため、左右の視差成分画像の間に黒い(或いは単色の)画素列を入れること、2眼式の場合は特に、要素画像境界の不要な両端部分の画素列は黒にすることが記載されている(段落0047参照)。
 このように、観察者の視点の移動によって発生する、左目用及び右目用の画像が互いに混入するクロストークを抑制して、立体視可能な視野範囲を広げるために、左右の視差画像の境界に何も表示しない領域を形成する技術が従来から知られている。
特開2010-181900号公報 特開2005-331844号公報
 ところで、水平方向の一次元方向に2つの視差を形成する2眼式の場合、左目用色画素領域及び右目用色画素領域は、それぞれ垂直方向に伸びる列を成し、交互にストライプ状に配置される。よって、異なる色の色画素が水平方向に周期的に配列され、同じ色の色画素が垂直方向に配列された表示パネルを用いて2眼式の立体視を行う場合、左目用色画素領域及び右目用色画素領域の境界には同色の色画素が垂直方向に配列することになる。よって、観察者の視点が移動してクロストークが発生した場合に、単色の線状ノイズが見えてしまうという問題点があった。
 本発明は、上記問題点に鑑みて成されたものであり、視点の移動によるクロストークの発生を抑制し、且つ、クロストークが発生した場合であっても単色の線状ノイズの発生を抑制することを目的とする。
 本発明は、上記目的を達成するために、その一実施形態として、複数の色画素から射出される光線によって画像を表示する表示パネル(12)と、表示パネル(12)の表示面に対向して配置された視差分割部(13)と、を備える裸眼立体ディスプレイ装置であることを要旨とする。表示パネル(12)において、異なる色の色画素が水平方向(HD)に周期的に配列され、同じ色の色画素が垂直方向(VD)に配列されている。視差分割部(13)は、水平方向に並ぶ観察者の右目(RE)及び左目(LE)の位置から異なる画像が見えるように、表示パネル(12)の色画素領域を、右目(RE)の視線が届き、左目(LE)の視線が届かない右目用色画素領域(RG)と、左目(LE)の視線が届き、右目(RE)の視線が届かない左目用色画素領域(LG)とに分ける。右目用色画素領域(RG)と左目用色画素領域(LG)との境界に、光線が射出されない色画素(BG)が並ぶ。そして、光線が射出されない色画素(BG)が並ぶ方向は傾斜している。
 ここで、「視差分割部」には、パララックスバリア(視差バリア)、及びレンチキュラーシートが含まれる。
 上記した一実施形態において、光線が射出されない色画素(BG)が並ぶ方向は、色画素の水平方向(HD)の1ピッチに対して色画素の垂直方向(VD)の1ピッチの割合で傾斜していてもよい。この場合、光線が射出されない色画素(BG)のエッジに並ぶ色画素列において、同じ色の色画素が隣接することが無く、異なる色画素を1色画素単位で周期的に配列することができるので、線状ノイズの発生や、ホワイトバランスの乱れを更に抑制することができる。
 或いは、上記した一実施形態において、光線が射出されない色画素(BG)が並ぶ方向は、色画素の水平方向(HD)の1ピッチに対して色画素の垂直方向(VD)の2ピッチの割合で傾斜していても構わない。この場合、光線が射出されない色画素(BG)が並ぶ方向が垂直方向(VD)に近づくので、光線が射出されない色画素(BG)の垂直方向の幅が広がる。よって、垂直方向のクロストークが低減し、立体視可能な垂直方向の視認範囲が拡大する。
 本発明の裸眼立体ディスプレイ装置によれば、光線が射出されない色画素が並ぶ方向が傾斜しているので、光線が射出されない色画素のエッジに同色の色画素が並ぶことはない。よって、光線が射出されない色画素が同じ色の色画素の配列方向と同じ垂直方向に沿って並んでいる場合に生じる線状ノイズの発生を抑制することができる。したがって、視点の移動によるクロストークの発生を抑制し、且つ、クロストークが発生した場合であっても単色の線状ノイズの発生を抑制することができる。
図1は、本発明の実施の形態に関わる裸眼立体ディスプレイ装置の全体構成を示す断面図である。 図2は、液晶バリア13によって左目LE及び右目REの位置で視差分割を行う手法を説明する模式図であり、図2(a)は光線が射出されない色画素BGが無い場合を示し、図2(b)は光線が射出されない色画素BGがある場合を示す。 図3は、LCDパネル12が有する色画素領域を示す平面図である。 図4は、図3に示したLCDパネル12の色画素領域において、右目REの視線が届く右目用色画素領域RG、左目LEの視線が届く左目用色画素領域LG、及び光線が射出されない色画素BGの配置を示す平面図である。 図5は、光線が射出されない色画素BGが並ぶ方向を、色画素の水平方向の1ピッチに対して色画素の垂直方向の2ピッチの割合で傾斜させた場合を示す平面図である。 図6は、図3に示した色画素領域において、右目用色画素領域RG、左目用色画素領域LG、光線が射出されない色画素BGが垂直方向に並んでいる比較例を示す平面図である。 図7(a)は視差バリア方式による2眼式の視差分割方法を示す模式図であり、図7(b)はレンチキュラー方式による2眼式の視差分割方法を示す模式図である。
 以下図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。図面の記載において同一部分には同一符号を付して説明を省略する。
 先ず、図1を参照して、本発明の実施の形態に関わる裸眼立体ディスプレイ装置の全体構成を説明する。図1は、裸眼立体ディスプレイ装置の水平方向の切断面を示している。裸眼立体ディスプレイ装置は、表示パネルの一例としてのLCD(液晶表示)パネル12と、LCDパネル12の表示面に対向して配置された視差分割部の一例としての液晶バリア13とを備える。LCDパネル12と液晶バリア13は、粘着シート11により接着されている。
 LCDパネル12において、液晶層22の両面はLCDガラス基板21、23で挟まれ、表示面側のLCDガラス基板23にはカラーフィルタ(図示せず)が形成されている。カラーフィルタの主表面には、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の異なる色の着色層がマトリックス状に配置されている。この着色層の配置がLCDパネル12の色画素の配置に対応している。LCDパネル12が有する色画素の配置については、図2の平面図を参照して後述する。LCDガラス基板23の表示面側にはLCD偏光板24が積層されている。LCDガラス基板21の裏面側にはバックライト(図示せず)が配置されている。
 液晶バリア13は、視差バリア(パララックスバリア)の一例であって、パッシブ方式液晶やアクティブマトリックス方式液晶によって光を遮断するバリア部のパターンを形成することができる。液晶バリア13において、バリア液晶層32の両面は液晶バリアガラス基板31、33で挟まれている。液晶バリアガラス基板33の表示面側には液晶バリア偏光板34が積層されている。バリア液晶層32には、光を遮断するバリア部32aと光を透過するスリット部32bとが交互に形成されている。
 図2(a)に示すように、観察者の右目REからスリット部32bを通じて視認されるLCDパネル12の右目用色画素領域RGは、観察者の左目LEからはバリア部32aによって遮蔽されて視認することができない。一方、観察者の左目LEからスリット部32bを通じて視認されるLCDパネル12の左目用色画素領域LGは、観察者の右目REからはバリア部32aによって遮蔽されて視認することができない。このように、液晶バリア13は、LCDパネル12の色画素領域を、右目REの視線が届き、左目LEの視線が届かない右目用色画素領域RGと、左目LEの視線が届き、右目REの視線が届かない左目用色画素領域LGとに分ける。これにより、水平方向に並ぶ観察者の右目RE及び左目LEの位置から異なる画像を見ることができる。すなわち、LCDパネル12の画像を複数の視点方向に分割し、視認される画像を視聴位置によって変化させることにより、立体視が可能となる。
 次に、図3を参照して、LCDパネル12が有する色画素の配置を説明する。ここでは、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の3種類の異なる色の色画素ならなるLCDパネル12を例に取り説明する。「R」と記載した各ボックスが赤色(R)の単位色画素を示し、「G」と記載した各ボックスが緑色(G)の単位色画素を示し、「B」と記載した各ボックスが青色(B)の単位色画素を示す。LCDパネル12は、これらの色画素から射出される光線によって画像を表示する。
 水平方向HDには、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の3種類の異なる色の色画素が周期的に配列されている。そして、垂直方向VDには、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の同じ色の色画素がそれぞれ配列されている。図3に示した色画素が形成された領域全体をLCDパネル12の「色画素領域」と呼ぶ。なお、図3においては、隣接する色画素の間に形成されるブラック・マトリックスBMの図示を省略し、単位色画素の縦横比も現実のものとは異なる。
 図4を参照して、図3に示したLCDパネル12の色画素領域における、右目REの視線が届く右目用色画素領域RG、左目LEの視線が届く左目用色画素領域LG、及び光線が射出されない色画素BGの配置を説明する。右目用色画素領域RG及び左目用色画素領域LGは、それぞれ、水平方向に3色画素分の幅を持つ帯状の領域であって、互いに平行に斜め方向に延びる領域である。また、右目用色画素領域RG及び左目用色画素領域LGは、交互にストライプ状に配列され、右目用色画素領域RGと左目用色画素領域LGとの境界に、光線が射出されない色画素BGが並んでいる。光線が射出されない色画素BGは、右目用色画素領域RG及び左目用色画素領域LGの形状と同様な斜め方向に並んでいる。図4の例では、光線が射出されない色画素BGの並びは、水平方向に1色画素分の幅を持つ。光線が射出されない色画素BGが並ぶ方向は、色画素の水平方向の1ピッチに対して色画素の垂直方向の1ピッチの割合で傾斜している。
 なお、図示は省略するが、バリア液晶層32のバリア部32a及びスリット部32bは、右目用色画素領域RG及び左目用色画素領域LGの配置に対応して、互いに平行に斜め方向に延びる帯状の形状を有する。バリア部32a及びスリット部32bが並ぶ方向は、色画素の水平方向の1ピッチに対して色画素の垂直方向の1ピッチの割合で傾斜している。
 図4に示すLCDパネル12に対して、バリア液晶層32のバリア部32a及びスリット部32bを位置合わせすることにより、図2に示したように、LCDパネル12の画像を複数の視点方向に分割し、視認される画像を視聴位置によって変化させることができる。
 図2(a)及び図2(b)を参照して、光線が射出されない色画素BGを挿入することによるクロストークの減少及び立体視の視野範囲の拡大について説明する。
 図2(a)は、右目用色画素領域RGと左目用色画素領域LGの間に光線が射出されない色画素BGが挿入されていない場合を示す。観察者の頭部が水平方向に移動して、左目LE及び右目REの位置がそれぞれ図2(a)に示すように移動すると、左目LEの視線が、右目用色画素領域RGの一部に届くようになり、左目用色画素領域LGの一部に届かなくなる。同様に、右目REの視線が、左目用色画素領域LGの一部に届くようになり、右目用色画素領域RGの一部に届かなくなる。このように、左目用及び右目用の画像が互いに混入してクロストークが発生してしまう。
 これに対して、図2(b)は、右目用色画素領域RGと左目用色画素領域LGの間に光線が射出されない色画素BGが挿入されている場合を示す。観察者の頭部が水平方向に移動して、左目LE及び右目REの位置がそれぞれ図2(b)に示すように移動すると、左目LEの視線が、光線が射出されない色画素BGの一部に届くようになるが、右目用色画素領域RGにはまだ届かない。同様に、右目REの視線が、光線が射出されない色画素BGの一部に届くようになるが、左目用色画素領域LGの一部にはまだ届かない。このように、図2(b)の場合、観察者の頭部が水平方向に移動することによって、左目LE及び右目REの視線が届く範囲が移動しても、光線が射出されない色画素BGの水平方向の幅の分(図4では、色画素の水平方向の1ピッチ分)だけ、クロストークを抑制して、立体視可能な水平方向の視野範囲を拡大することができる。
 光線が射出されない色画素BGの挿入による効果は、観察者の頭部が水平方向に移動する場合のみならず、観察者の頭部が垂直方向に移動する場合についても得ることができる。つまり、観察者の頭部が垂直方向に移動しても、光線が射出されない色画素BGの垂直方向の幅の分(図4では、色画素の垂直方向の1ピッチ分)だけ、クロストークを抑制して、立体視可能な垂直方向の視野範囲を拡大することができる。
 ここで、図6に示す比較例では、図3に示した色画素領域において、右目用色画素領域RG、左目用色画素領域LG、光線が射出されない色画素BGが垂直方向に並んでいる。観察者の頭部が水平方向に移動することによって、左目LE及び右目REの視線が届く範囲が、光線が射出されない色画素BGの幅以上、水平方向に移動してクロストークが発生した場合を考える。この場合、左目LEの視線が届く範囲に、光線が射出されない色画素BGのエッジに隣接する右目用色画素領域RG内の同色の色画素列が入ってきてしまう。右目REに関しても同様である。これにより、左目LE及び右目REによって、それぞれ垂直方向に延びる同色の線状ノイズが視認されてしまう。同時に、左目LEの視線が届く範囲から、光線が射出されない色画素BGのエッジに隣接する左目用色画素領域LG内の同色の色画素列が外れてしまう。右目REに関しても同様である。これにより、画像のホワイトバランスが乱れてしまう。
 これに対して、本発明の実施の形態では、光線が射出されない色画素BGが並ぶ方向が傾斜しているので、光線が射出されない色画素BGのエッジに同色の色画素が並ぶことはない。よって、光線が射出されない色画素BGが、図6に示したように、同じ色の色画素の配列方向と同じ垂直方向に沿って並んでいる場合に生じる線状ノイズの発生や、ホワイトバランスの乱れを抑制することができる。
 なお、光線が射出されない色画素BGの形状、例えば、水平方向及び垂直方向の幅や傾斜角度は、図4に示した実施例に限定されず、LCDパネル12の色画素領域全体の大きさ、画像の解像度、視聴距離、視聴形態に応じて設定すればよい。色画素領域全体の大きさが大きい、画像の解像度が高い、通常の使用時における視聴距離が離れている場合には、水平方向及び垂直方向の幅を広くしても、つまり、水平方向及び垂直方向の色画素ピッチ数を増やしても、バリア部32aを視認されることはなく、自然な立体視が可能である。更に、パッシブ方式液晶やアクティブマトリックス方式液晶によって液晶バリア13におけるバリア部32aのパターンを制御することにより、様々な視聴距離や視聴形態に応じた立体視が可能となる。具体的に、「パッシブ方式液晶」のパターンは、特定の形状に固定されてしまう。よって、バリア部32aのパターンとして幾つかの「固定のパターン」を予め作っておき、視聴距離や視聴形態に応じて適宜切り換えればよい。一方、アクティブマトリックス方式液晶のパターンは、液晶パネルのドット単位で制御可能であるため、「パッシブ方式液晶」に比べて、より詳細な視聴距離や視聴形態に応じて制御することができる。
 また、立体視可能な水平方向及び垂直方向のそれぞれの視野範囲を拡大するために、光線が射出されない色画素BGの水平方向及び垂直方向のそれぞれの幅を個別に制御してもよい。つまり、水平方向のクロストークを抑制して、立体視可能な水平方向の視野範囲を広げたければ、光線が射出されない色画素BGの水平方向の幅を広げればよい。垂直方向のクロストークを抑制して、立体視可能な垂直方向の視野範囲を広げたければ、光線が射出されない色画素BGの垂直方向の幅を広げればよい。
 例えば、図5に示すように、光線が射出されない色画素BGが並ぶ方向を、色画素の水平方向の1ピッチに対して色画素の垂直方向の2ピッチの割合で傾斜させてもよい。これにより、光線が射出されない色画素BGの垂直方向の幅を広げることができる。よって、図4の実施例に比べて、光線が射出されない色画素BGが並ぶ方向が垂直方向に近づく。よって、垂直方向のクロストークが低減し、立体視可能な垂直方向の視認範囲が拡大する。
 一方、図4に示したように、光線が射出されない色画素BGが並ぶ方向を、色画素の水平方向の1ピッチに対して色画素の垂直方向の1ピッチの割合で傾斜させる。これにより、光線が射出されない色画素BGのエッジに並ぶ色画素列において、同じ色の色画素が隣接することが無く、異なる色画素を1色画素単位で周期的に配列することができる。よって、線状ノイズの発生や、ホワイトバランスの乱れを、図5の場合に比べて、更に抑制することができる。
 なお、上記した本発明の実施形態では、裸眼立体ディスプレイ装置の観察者から見てLCDパネルの表面側に液晶バリアを設けた例を述べたが、観察者から見てLCDパネルの裏面側(すなわち、バックライトの表面側)に液晶バリアを設けた裸眼立体ディスプレイ装置においても同様の効果を得ることができる。また、上記した本発明の実施形態では、視差バリア(パララックスバリア)の一例である液晶バリア13を用いた視差バリア方式による立体視を行う場合(図7(a)参照)を説明したが、視差バリア方式と同様に、視線の視差分割方式の他の例であるレンチキュラー方式による立体視を行う場合(図7(b)参照)についても本発明を適用することができる。レンチキュラー方式では、液晶バリア13のバリア部32aと同様にして、傾斜するレンズ軸を有する複数のシリンドリカルレンズを平行に配列したレンチキュラーシート42を、液晶バリア13の代わりに、LCDパネル12の表示面に対向して配置すればよい。
 本発明の実施の形態では、R、G、Bの3色の色画素が水平方向に周期的に配列されたLCDパネル12を用いた場合を説明した。しかし、さらにY(黄)を加えた4色、或いはそれ以上の異なる種類の色画素を、水平方向に周期的に配列した場合においても、本発明を適用可能である。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
 本出願は、2010年12月17日に出願された日本国特許願第2010-282030号に基づく優先権を主張しており、この出願の内容が参照により本発明の明細書に組み込まれる。
 本発明の実施形態に係わる裸眼立体ディスプレイ装置は、複数の色画素から射出される光線によって画像を表示する表示パネルと、表示パネルの表示面に対向して配置された視差分割部と、を備える。表示パネルにおいて、異なる色の色画素が水平方向に周期的に配列され、同じ色の色画素が垂直方向に配列されている。視差分割部は、水平方向に並ぶ観察者の右目及び左目の位置から異なる画像が見えるように、表示パネルの色画素領域を、右目の視線が届き、左目の視線が届かない右目用色画素領域RGと、左目の視線が届き、右目の視線が届かない左目用色画素領域LGとに分ける。右目用色画素領域RGと左目用色画素領域LGとの境界に、光線が射出されない色画素BGが並ぶ。そして、光線が射出されない色画素BGが並ぶ方向は傾斜している。光線が射出されない色画素BGが並ぶ方向が傾斜しているので、光線が射出されない色画素BGのエッジに同色の色画素が並ぶことはない。よって、光線が射出されない色画素BGが同じ色の色画素の配列方向と同じ垂直方向に沿って並んでいる場合に生じる線状ノイズの発生を抑制することができる。したがって、視点の移動によるクロストークの発生を抑制し、且つ、クロストークが発生した場合であっても単色の線状ノイズの発生を抑制することができるので、本発明の実施形態に係わる裸眼立体ディスプレイ装置は、産業上利用可能である。
 11…粘着シート
 12…LCDパネル(表示パネル)
 13…液晶バリア(視差分割部)
 42…レンチキュラーシート(視差分割部)
 BG…光線が射出されない色画素
 HD…水平方向
 LE…左目
 LG…左目用色画素領域
 RE…右目
 RG…右目用色画素領域
 VD…垂直方向

Claims (3)

  1.  異なる色の色画素が水平方向に周期的に配列され、同じ色の色画素が垂直方向に配列され、前記色画素から射出される光線によって画像を表示する表示パネルと、
     前記表示パネルの表示面に対向して配置され、水平方向に並ぶ観察者の右目及び左目の位置から異なる画像が見えるように、前記表示パネルの色画素領域を、右目の視線が届き、左目の視線が届かない右目用色画素領域と、左目の視線が届き、右目の視線が届かない左目用色画素領域とに分ける視差分割部と、を備え、
     前記右目用色画素領域と前記左目用色画素領域との境界に、光線が射出されない色画素が並び、且つ、前記光線が射出されない色画素が並ぶ方向は傾斜している
     ことを特徴とする裸眼立体ディスプレイ装置。
  2.  前記光線が射出されない色画素が並ぶ方向は、前記色画素の水平方向の1ピッチに対して前記色画素の垂直方向の1ピッチの割合で傾斜していることを特徴とする請求項1に記載の裸眼立体ディスプレイ装置。
  3.  前記光線が射出されない色画素が並ぶ方向は、前記色画素の水平方向の1ピッチに対して前記色画素の垂直方向の2ピッチの割合で傾斜していることを特徴とする請求項1に記載の裸眼立体ディスプレイ装置。
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