WO2013151216A1 - 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조 - Google Patents

다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조 Download PDF

Info

Publication number
WO2013151216A1
WO2013151216A1 PCT/KR2012/007252 KR2012007252W WO2013151216A1 WO 2013151216 A1 WO2013151216 A1 WO 2013151216A1 KR 2012007252 W KR2012007252 W KR 2012007252W WO 2013151216 A1 WO2013151216 A1 WO 2013151216A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
glass
display device
image
reflector
horizontal plane
Prior art date
Application number
PCT/KR2012/007252
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김정중
Original Assignee
Kim Jeong Joong
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 Kim Jeong Joong filed Critical Kim Jeong Joong
Publication of WO2013151216A1 publication Critical patent/WO2013151216A1/ko

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G02F1/133504Diffusing, scattering, diffracting elements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/44Receiver circuitry for the reception of television signals according to analogue transmission standards
    • H04N5/445Receiver circuitry for the reception of television signals according to analogue transmission standards for displaying additional information
    • H04N5/45Picture in picture, e.g. displaying simultaneously another television channel in a region of the screen
    • 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
    • G02F1/13336Combining plural substrates to produce large-area displays, e.g. tiled displays
    • 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
    • G02F1/133308Support structures for LCD panels, e.g. frames or bezels
    • G02F1/133331Cover glasses
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/64Constructional details of receivers, e.g. cabinets or dust covers

Definitions

  • the present invention relates to a structure of a discontinuous image-gap eliminator according to the connection of multiple display devices. More specifically, it is not easy to make a single large display device for a specific size, and even if it can be made, the production cost is high.
  • the present invention relates to a structure of a discontinuous image-gap eliminator according to a connection of multiple display apparatuses for connecting a plurality of display apparatuses multiplely and removing discrete image bands / dots between the display apparatuses.
  • a plurality of display devices are connected to multiple junctions and each display device is integrated into a single image to provide a service.
  • the present invention is to solve the above problems, discontinuous video-gap by connecting a multi-display device to implement a single large image display device to eliminate the band-shaped discontinuous video-gap generated when connecting a multi-display device To provide a removal device structure.
  • the structure of the discontinuous image-gap eliminator according to the connection of the multiple display apparatus according to the first embodiment of the present invention is a discontinuous image-gap elimination formed on the multiple display apparatus having the plurality of display apparatuses.
  • the basic unit of the discontinuous image-gap removal device mounted on the first display device and the second display device of the plurality of display devices is formed on the upper surface of the first display body of the first display device, 1st flat glass which is a glass plate in which angle (45 degrees) is contacted and formed in the longitudinal direction on a horizontal plane with refractive glass; And formed in a direction symmetrical with respect to the first flat glass on the horizontal plane with respect to the refractive glass, formed on an upper surface of the second display body of the second display device, and having an angle (45 °) in a length direction on the horizontal with the refractive glass.
  • 2nd flat glass which is a glass plate which is formed by contacting; It includes, wherein the refractive glass, the cross section in the longitudinal direction on the horizontal plane is formed in a right triangle, the hypotenuse of the right triangle shape of the first frame of the first display device, the upper side of the second frame of the second display device It is characterized in that the glass bar is formed in a shape in contact with the.
  • the refractive index of the refractive glass is different from the refractive index of the first flat glass and the second flat glass, the first The refractive index of the flat glass and the second flat glass is characterized in that the same.
  • the structure of the discontinuous image-gap eliminator according to the connection of the multiple display apparatus according to the second embodiment of the present invention is a discontinuous image-gap elimination formed on the multiple display apparatus having the plurality of display apparatuses.
  • the basic unit of the discontinuous image-gap removal device mounted on the first display device and the second display device of the plurality of display devices is formed on the upper surface of the first display body of the first display device, 1st flat glass which is a glass plate in which angle (45 degrees) is contacted and formed in the longitudinal direction on a horizontal plane with refractive glass; It is formed in a direction symmetrical with respect to the first flat glass on the horizontal plane with respect to the refractive glass, is formed on the upper surface of the second display body of the second display device, the angle (45 °) in the longitudinal direction on the refractive glass and the horizontal plane
  • a second flat glass which is a glass plate which is brought into contact with each other;
  • the cross section in the longitudinal direction on the horizontal plane is formed in a right triangle, the hypotenuse of the rectangular shape of the glass bar is formed in a shape facing the upper side of the first frame of the first display device and the second frame of the first display device.
  • the refractive glass is the same as the refractive index of the first flat glass and the second flat glass;
  • a reflector plate formed by inclining an angle (45 °) in a longitudinal direction on a horizontal plane to the first flat plate glass, and a first plate formed such that the first flat plate glass and the refractive glass have the same direction as an angle formed in a longitudinal direction on a horizontal plane.
  • a 2-1 reflector having the same directionality as that of the reflector and a reflector formed in a direction symmetrical with respect to the 2-1 reflector on the horizontal plane with respect to the refractive glass;
  • a second reflecting portion having a 2-2 reflecting portion having the same directionality as the angle formed in the direction; Characterized in that it comprises a.
  • the first-1 reflector is vertically entered from the first display body 11 of the first display device.
  • the image is reflected 90 ° to enter the 2-1 reflector, and the 1-2 reflector reflects the image vertically entered from the second display bar of the second display device by 90 ° to form the second-2. It is characterized by entering into the reflector.
  • the second-2 reflector reflects the light reflected by the 1-2 reflector vertically by 90 ° to form an image of the Buddhist image on the first frame.
  • the reflector forming the first reflector and the second reflector has a reflectance of 50%.
  • the structure of the discontinuous image-gap eliminator according to the connection of the multiple display apparatus according to the third embodiment of the present invention is a discontinuous image-gap elimination formed on the multiple display apparatus having the plurality of display apparatuses.
  • the basic unit of the discontinuous image-gap removal device mounted on the first display device and the second display device of the plurality of display devices is formed on the upper surface of the first display body of the first display device,
  • a first flat glass which is a glass plate formed by abutting an angle (56 °) in the longitudinal direction on the horizontal plane with the first-first medium portion; It is formed in a direction symmetrical with respect to the first flat glass on the horizontal plane relative to the refractive glass, is formed on the upper surface of the second display body of the second display device, the angle in the longitudinal direction on the horizontal and the first 1-2 medium portion
  • the cross section in the longitudinal direction on the horizontal plane is formed in a rhombus shape whose length of the upper side is shorter than the length of the lower side, such that the lower side and the left side of the first-first medium portion whose cross section in the longitudinal direction on the horizontal plane is a right triangle face each other, The right
  • the second medium portion is formed of two upper sides of the cross section on the horizontal plane, one upper side of the top of the left side Is formed extending from, the other one of the upper side is extended from the top of the right side, characterized in that the two upper sides are formed facing each other.
  • the light incident from the connection boundary of the first display body is the first-1 medium portion, the second medium portion The light is incident on the upper part of the first frame of the first display device, and the incident light from the connection boundary of the second display body passes through the first and second media parts and the second and second media.
  • 2 is characterized in that proceeds to be implemented as a clergy image on the upper part of the second frame of the display device.
  • the 1-1 medium portion and the 1-2 medium portion has the same refractive index
  • the 1-1 medium The refractive index of the negative part or the 1-2 refractive part and the second refractive part may be formed differently.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a multiple display apparatus in which a discontinuous image-gap removal apparatus is implemented according to a connection of multiple display apparatuses according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram for describing a main image and a Buddhist image in the multiple display apparatus of FIG. 1.
  • FIG. 3 is a diagram for describing a discontinuous image-gap removal device connected to multiple display devices according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a view illustrating an angle of refraction of light for implementing the image of FIG. 3 while passing through the first and second media parts.
  • FIG. 5 is a diagram for describing a discontinuous image-gap removal device connected to multiple display devices according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram three-dimensionally illustrating the discontinuous image-gap removal apparatus of FIG. 5.
  • FIG. 7 and 8 are diagrams for describing a discontinuous image-gap removal apparatus in connection with multiple display apparatuses according to a third exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a discontinuity of image gaps in a conventional multiple display apparatus when the discontinuous image gap elimination device is connected to a plurality of display apparatuses according to the first to third embodiments of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a multiple display apparatus in which a discontinuous image-gap removal apparatus is implemented according to a connection of multiple display apparatuses according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the first display apparatus 10 the second display apparatus 20, and the third display apparatus 30 constitute one row
  • the fourth display apparatus 40 and the fifth display apparatus the fourth display apparatus 40 and the fifth display apparatus.
  • the display device 50 and the sixth display device 60 constitute two rows.
  • the drawing shown in FIG. 1 is one example, and the display device may be formed with additional rows and / or columns, and may be reduced.
  • 2 is a diagram for describing a main image and a Buddhist image in the multiple display apparatus of FIG. 1.
  • a first display device 10 a second display device 20, a third display device 30, a fourth display device 40, and a fifth display constituting a multiple display device.
  • An image in the connection boundary of each of the apparatus 50 and the sixth display apparatus 60 is referred to as a "main image" (see reference numeral M).
  • This main image is a main image within the boundary and has a characteristic that does not affect the discrete band / dot image.
  • first display apparatus 10 the second display apparatus 20, the third display apparatus 30, the fourth display apparatus 40, the fifth display apparatus 50, and the sixth display apparatus 60, respectively.
  • image appearing at the connection boundary of is referred to as "boundary image X" (see Fig. 2).
  • the "border image” may include a connection boundary of the first display apparatus 10, a second connection boundary of the second display apparatus 20, a third connection boundary of the third display apparatus 30, and a fourth display apparatus 40. Discontinuous band / dot image generation with images on the boundary lines of the fourth connection boundary of the second connection, the fifth connection boundary 51 of the fifth display apparatus 50, and the sixth connection boundary 61 of the sixth display apparatus 60. Affects.
  • the “boundary image” is divided into “left boundary image” and "right boundary image”.
  • the “left boundary image” is also called a left (top) boundary image and includes a first display device 10, a second display device 20, a third display device 30, a fourth display device 40, and a fifth display.
  • the image on the left or upper boundary line is based on the main image implemented in each of the device 50 and the sixth display device 60.
  • the "right boundary image” may also be referred to as a right (bottom) boundary image, and may include a first display device 10, a second display device 20, a third display device 30, a fourth display device 40, and a fifth display.
  • the image on the right or bottom boundary line refers to the main image implemented in each of the device 50 and the sixth display device 60.
  • first display apparatus 10 the second display apparatus 20, the third display apparatus 30, the fourth display apparatus 40, the fifth display apparatus 50, and the sixth display apparatus 60, respectively.
  • Band altar image means an image of an out-of-boundary band image reproduced based on a main image as an image of a border discontinuous band.
  • the "point altar image” is an image of a boundary discontinuous point and refers to a point image outside the corner where four displays reproduced based on the main image meet.
  • the first method is "light refraction usage” and the second method is “light reflection usage”.
  • the “photorefractive method” is a method of reproducing the image of the altar by using the optical refraction of the media material.
  • Light reflection method This method uses a light reflection of a reflective material to reproduce the image of the altar.
  • FIGS. 1 to 3 are a view for explaining a discontinuous image-gap removal apparatus 100 according to a connection of multiple display devices according to a first embodiment of the present invention.
  • the third display device 30 may be applied to the boundary between the third display device 30, the fourth display device 40, the fifth display device 50, and the sixth display device 60.
  • 3 is a discontinuous image-gap removal device 100 using a photorefractive method, wherein a first frame (Frame 1: 11) and a second frame (Frame 2: 21) are each of the first display device 10. It refers to one side of the boundary frame, and is a portion where the altar image is implemented as a bonding site formed when the first display apparatus 10 and the second display apparatus 20 are bonded to each other.
  • the discontinuous image-gap removing apparatus 100 may include the first display apparatus 10, the second display apparatus 20, the third display apparatus 30, the fourth display apparatus 40, and the fifth display apparatus 50. And an upper portion of the sixth display device 60.
  • the discontinuous image-gap removing apparatus 100 is formed of one unit as a basic unit for two display apparatuses (the first display apparatus 10 and the second display apparatus 20 on the drawing), which is illustrated in FIG. 3. Same as That is, the discontinuous image-gap removing apparatus 100 may include the first flat glass 111 and the second flat glass 112, the glass 2 and the refractive glass 113 and the first medium 120. And a second medium portion 130.
  • the first flat glass 111 (Glass1) is formed on the upper surface of the first display body 11 of the first display apparatus 10, which is one display apparatus, and has a length direction on the horizontal surface of the first-first medium 121.
  • the glass plate is formed to abut the angle (56 °).
  • the second flat glass 112 is formed in a direction symmetrical with respect to the first flat glass 111 with respect to the refracting glass 113 on a horizontal plane, and the second flat glass 112 is formed of the second display device 20 as another display device.
  • 2 is a glass plate which is formed on the upper surface of the display body 21 and is in contact with the first and second medium portions 122 at an angle (56 °) in the longitudinal direction on the horizontal plane.
  • the refractive glass 113 and Glass3 are formed in a rhombus shape in which the cross section in the longitudinal direction on the horizontal plane is shorter than the length of the lower side, so that the cross section in the longitudinal direction on the horizontal plane is a right triangle.
  • the lower side and the left side of the 121 and the side facing each other, the right side is a glass bar formed to face the lower side of the first 1-2 medium portion 121.
  • the first 1-2 medium portion 122 has a shape in which the cross section in the longitudinal direction on the horizontal plane formed at a direction symmetrical with respect to the first-first medium 121 on the horizontal plane with respect to the refractive glass 113 is a right triangle. Is formed of an object having a first medium.
  • the second medium portion 130 has a sectional shape on a horizontal surface in a pentagonal shape, the lower side of the second side facing the upper side of the refractive glass 113, the left side of the both sides of the first-1 medium portion 121
  • the right side is formed to face the vertical side of the first 1-2 medium portion 122 and is formed of an object having a second medium.
  • the refractive indices of the first medium part 120 and the second medium part 130 are different from each other.
  • the second medium portion 131 is formed of two upper sides of the cross section on the horizontal plane, one upper side is formed to extend from the top of the left side, the other one of the upper side is extended from the top of the right side Two upper sides are formed facing each other.
  • FIG. 3 illustrates that light constituting the image is incident and refracted by the discontinuous image-gap removing apparatus 100 in the first display body 11 and the second display body 21 according to the above-described configuration.
  • the incidence and refraction of light constituting the image follows Snell's law.
  • the light incident on the connection boundary of the first display body 11 is to be implemented as a clergy tree on the first frame 11 via the first-first medium 121, the second medium 130, What is going on is shown by line T1.
  • line T1 an angle at which light corresponding to the line T1 is refracted through the first-first medium 121 and the second-first medium 130 is illustrated.
  • a clergy tree image is embodied by refraction of an optical image generated in the upper portion of the first frame 12 and the second frame 22, which are the display boundary portions, through the first medium portion 120 and the second medium portion 130.
  • FIG. 5 is a diagram for describing a discontinuous image-gap removing apparatus 200 according to a connection of multiple display apparatuses according to a second exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram three-dimensionally illustrating the discontinuous image-gap removing apparatus 200 of FIG. 5.
  • the second display device 20, the third display device 30, the fourth display device 40, the fifth display device 50, and the sixth display device 60 may be applied to boundaries between each other.
  • FIG. 5 and 6 illustrate a discontinuous image-gap removal apparatus 200 using a light reflection method, wherein the first frame (Frame 1: 11) and the second frame (Frame 2: 21) are each a first display device ( 10 means one side of the boundary frame, and is a portion where the altar image is implemented as a bonding portion formed when the first display apparatus 10 and the second display apparatus 20 are bonded to each other.
  • the discontinuous image-gap removing apparatus 200 is formed of one unit as a basic unit for two display apparatuses (the first display apparatus 10 and the second display apparatus 20 on the drawing), which are illustrated in FIG. 5. Same as
  • the discontinuous image-gap removing apparatus 200 may include the first flat glass 211 and Glass1, the second flat glass 212 and Glass2, the refractive glass 220 and Glass3, and the first reflecting unit 230. And second reflectors 240 (241 and 242).
  • the first flat glass 211 and Glass1 are formed on an upper surface of the first display body 11 of the first display apparatus 10, which is one display apparatus, and have an angle 45 in the longitudinal direction on the horizontal surface with the refractive glass 220. °) is a glass plate which is formed by inclining and contacting.
  • the second flat glass 212 is formed in a direction symmetrical with respect to the first flat glass 211 with respect to the refracting glass 220 on a horizontal plane, and the second flat glass 212 may be formed of the second display device 20.
  • 2 is a glass plate which is formed on the upper surface of the display body 21 and is formed to be in contact with the refractive glass 220 at an angle (45 °) in the longitudinal direction on the horizontal plane.
  • Refractive glass (220, Glass3) has a cross section in the longitudinal direction on the horizontal plane is formed in a right triangle, the hypotenuse of the right triangular shape facing the upper sides of the first frame (Frame 1: 11) and the second frame (Frame 2: 21). It is a glass bar formed in the contact shape, and the refractive index is the same as the 1st plate glass 211 and the 2nd plate glass 212.
  • the first reflectors 230, 231 and 232 include the first-first reflector 231 and the second-first reflector 232.
  • the 1-1th reflecting part 231 is a reflecting plate formed by inclining the angle (45 degree) in the longitudinal direction on a horizontal plane to the 1st flat plate glass 211. As shown in FIG. That is, the angle 45 ° formed by the first-first reflecting portion 231 has the same directionality as the angle formed by the first flat glass 211 and the refractive glass 220 in the longitudinal direction on the horizontal plane.
  • the first-1 reflector 231 reflects an image vertically entered from the first display body 11 of the first display apparatus 10 by 90 ° to the right side of the drawing to the second-1 reflector 231. It plays a role to enter.
  • the second reflector 232 is a reflector formed in a direction symmetrical with respect to the first-first reflector 231 on the horizontal plane with respect to the refractive glass 220. That is, the angle 45 ° formed by the first 1-2 reflecting portions 232 has the same directionality as the angle formed by the second flat glass 212 and the refractive glass 220 in the longitudinal direction on the horizontal plane.
  • the 1-2 second reflector 232 reflects the image vertically entered from the second display body 21 of the second display apparatus 20 by 90 ° to the left side of the drawing to the 2-2 reflector 232. It plays a role to enter.
  • the second reflectors 240, 241 and 242 include a 2-1 reflector 241 and a 2-2 reflector 242.
  • the 2-1th reflecting part 241 is a reflecting plate formed by inclining the angle (45 degree) in the longitudinal direction on a horizontal surface to the surface which the 1st flat glass 211 and the refractive glass 220 contacted. That is, the angle 45 degrees formed by the 2-1th reflecting portion 241 has the same directionality as the angle formed by the first flat glass 211 and the refractive glass 220 in the longitudinal direction on the horizontal plane.
  • the 2-1 th reflector 241 reflects the light reflected by the 1-1 th reflector 231 vertically by 90 ° so as to be implemented as an image of the altar on the first frame 11.
  • the 2-2nd reflector 242 is a reflector formed in a direction symmetrical with respect to the 2-1th reflector 241 on the horizontal plane with respect to the refractive glass 220, and the second flat glass 212 and the refracted glass ( 220 is a reflecting plate formed by inclining an angle (45 °) in a longitudinal direction on a horizontal plane to a surface facing each other. That is, the angle 45 ° formed by the second-2 reflection part 242 has the same directionality as the angle formed by the second flat glass 212 and the refracting glass 220 in the longitudinal direction on the horizontal plane.
  • the second-2 reflector 242 reflects the light reflected by the first 1-2 reflector 232 vertically by 90 ° so as to be implemented as an uninterrupted image on the second frame 21.
  • the reflector plate forming the first reflector 230 and the second reflector 240 has a reflectance of 50%.
  • FIGS. 7 and 8 are diagrams for describing a discontinuous image-gap removing apparatus 300 according to connection of multiple display apparatuses according to a third exemplary embodiment of the present invention.
  • the first display apparatus 10 and the second display apparatus 20 are referred to as reference, but the first display apparatus 10 and the second display apparatus 20 are referred to.
  • the third display device 30 may be applied to a boundary between the third display device 30, the fourth display device 40, the fifth display device 50, and the sixth display device 60.
  • FIG. 7 and 8 illustrate a discontinuous image-gap removal apparatus 300 using a photorefractive method, wherein the first frame (Frame 1: 11) and the second frame (Frame 2: 21) are respectively a first display device ( 10) and one side of a boundary frame of the second display apparatus 20, and a bonding image formed by bonding the first display apparatus 10 and the second display apparatus 20 to a portion where the Buddhist image is implemented. .
  • the discontinuous image-gap removing apparatus 300 may include the first display apparatus 10, the second display apparatus 20, the third display apparatus 30, the fourth display apparatus 40, and the fifth display apparatus 50. And is formed on the sixth display device 60.
  • the discontinuous image-gap removing apparatus 300 is formed of one unit as a basic unit for two display apparatuses (the first display apparatus 10 and the second display apparatus 20 on the drawing), which is illustrated in FIG. 3. Same as
  • the discontinuous image-gap remover 300 includes first flat glass 311, Glass1, second flat glass 312, Glass2, and refractive glass 313, Glass3.
  • the first flat glass 311 and Glass1 are formed on an upper surface of the first display body 11 of the first display apparatus 10, which is one display apparatus, and have an angle 45 in the longitudinal direction on the horizontal surface with the refractive glass 320. °) is a glass plate formed by contacting.
  • the second flat glass 312 and Glass2 are formed in a direction symmetrical with respect to the first flat glass 311 on the horizontal plane with respect to the refractive glass 320, and the second flat glass 312 may be formed of the second display device 20 as another display device.
  • 2 is a glass plate formed on an upper surface of the display body 21 and formed by contacting the refractive glass 220 with an angle (45 °) in a longitudinal direction on a horizontal plane.
  • Refractive glass (320, Glass3) is a cross-section in the longitudinal direction on the horizontal plane is formed in a right triangle, the hypotenuse of the right triangular shape facing the upper sides of the first frame (Frame 1: 11) and the second frame (Frame 2: 21).
  • the glass bar is formed in a contact shape, and the refractive index is different from that of the first flat glass 211 and the second flat glass 212.
  • the light constituting the image according to the above-described configuration is the first plate glass 311 and the second of the discontinuous image-gap removal device 300 in the first display body 11 and the second display body 21.
  • Each of the refracted glass 320 is refracted by the flat glass 312, and then each of the refracted light is refracted upward again by the refracted glass 320, thereby discontinuing the altar on the first frame 11 and the second frame 21. It is implemented with video.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a discontinuity of image gaps in a conventional multiple display apparatus when the discontinuous image gap elimination device is connected to a plurality of display apparatuses according to the first to third embodiments of the present invention. .
  • Discontinuous image-gap removal apparatus can replace the existing large-scale video service, that is, the movie projector and the projection screen of the movie theater can eliminate the hassle associated with the storage and display of movie materials Provide effect.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)

Abstract

본 발명은 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조에 관한 것이다. 본 발명은 다수개의 디스플레이장치를 구비하는 다중 디스플레장치 상에 형성되는 불연속 영상-갭 제거장치에 있어서, 상기 다수개의 디스플레이장치 중 제 1 디스플레이장치와 제 2 디스플레이장치 상에 올려진 불연속 영상-갭 제거장치의 기본 유닛은, 상기 제 1 디스플레이장치의 제 1 디스플레이바디의 상면에 형성되며, 굴절 유리와 수평면상의 길이 방향에서 각도(45°)가 져서 맞닿아 형성되는 유리판인 제 1 평판 유리; 및 상기 굴절 유리를 기준으로 상기 제 1 평판 유리와 수평면상에서 대칭되는 방향에 형성되며, 상기 제 2 디스플레이장치의 제 2 디스플레이바디 상면에 형성되며, 상기 굴절 유리와 수평면상의 길이 방향에서 각도(45°)가 져서 맞닿아 형성되는 유리판인 제 2 평판 유리; 를 포함하며, 상기 굴절 유리는 굴절률은, 상기 제1평판 유리 및 상기 제2평판 유리의 굴절률과 다르며, 상기 제1평판 유리와 상기 제2평판 유리의 굴절률은 동일하게 형성되고, 상기 굴절 유리는, 수평면상의 길이 방향에서의 단면이 직삼각형으로 형성되며, 직삼각형 형상의 빗변이 상기 제 1 디스플레이장치의 제 1 프레임과, 상기 제 2 디스플레이장치의 제 2 프레임의 상부 변과 마주 닿는 형상으로 형성되는 유리 바인 것을 특징으로 한다. [대표도] 도 2

Description

다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조
본 발명은 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조에 관한 것으로, 보다 구체적으로는, 특정 크기에 맞추어 단 한 개의 대형 디스플레이장치를 만들기가 쉽지 않고, 설령 만들 수 있다 하더라도 생산 단가가 높아 비경제적이므로 다수개의 디스플레이장치를 다중으로 연결하고, 디스플레이장치들 사이의 불연속 영상 띠/점을 제거하도록 하기 위한 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조에 관한 것이다.
근래 들어, 영화관과 전시를 위한 대형 영상 디스플레이 필요성이 대두되고 있다. 그러나 특정 크기에 맞추어 단 한 개의 대형 디스플레이장치를 만들기가 쉽지 않고, 설령 만들 수 있다 하더라도 생산 단가가 높아 비경제적이므로 다수개의 디스플레이장치를 다중으로 연결하여 사용하고 있다.
즉, 다수개의 디스플레이장치를 다중 접합 연결하고 각 디스플레이장치를 단일 영상으로 통합하여 서비스를 하고 있다.
그러나, 이 경우 다수개의 디스플레이장치를 연결할 경우 영상 시현시 불연속 띠 또는 불연속 점 형태의 연결 부분이 남아 있어 영상이 따로 서비스되는 느낌과 영상 정보가 누락되거나 단절되고 있는 느낌을 갖는 문제점이 있다.
이에 따라 해당 기술분야에 있어서는 다수개의 디스플레이장치를 다중으로 연결하여 깨끗한 단일 영상을 서비스시, 다수의 디스플레이장치들 사이의 불연속 영상 띠/점을 제거하기 위한 기술개발이 절실히 요구되고 있다.
[관련기술문헌]
1. 멀티스크린 디스플레이 장치 및 스크린 부착 구조체(MULTI SCREEN DISPLAYING APPARATUS AND SCREEN FITTING STRUCTURE)(특허출원번호 제10-1996-0040494호)
2. 멀티스크린 디스플레이 장치(MULTI-SCREEN DISPLAY UNIT)(특허출원번호 제10-1992-0008594호)
본 발명은 상기의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 다중 디스플레이장치 연결시 발생하는 띠 형태의 불연속 영상-갭을 제거하여 단일한 대형 영상 디스플레이장치를 구현하도록 하기 위한 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조를 제공하기 위한 것이다.
그러나 본 발명의 목적들은 상기에 언급된 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 목적들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기의 목적을 달성하기 위해 본 발명의 제 1 실시예에 따른 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조는, 다수개의 디스플레이장치를 구비하는 다중 디스플레장치 상에 형성되는 불연속 영상-갭 제거장치에 있어서, 상기 다수개의 디스플레이장치 중 제 1 디스플레이장치와 제 2 디스플레이장치 상에 올려진 불연속 영상-갭 제거장치의 기본 유닛은, 상기 제 1 디스플레이장치의 제 1 디스플레이바디의 상면에 형성되며, 굴절 유리와 수평면상의 길이 방향에서 각도(45°)가 져서 맞닿아 형성되는 유리판인 제 1 평판 유리; 및 상기 굴절 유리를 기준으로 상기 제 1 평판 유리와 수평면상에서 대칭되는 방향에 형성되며, 상기 제 2 디스플레이장치의 제 2 디스플레이바디 상면에 형성되며, 상기 굴절 유리와 수평면상의 길이 방향에서 각도(45°)가 져서 맞닿아 형성되는 유리판인 제 2 평판 유리; 를 포함하며, 상기 굴절 유리는, 수평면상의 길이 방향에서의 단면이 직삼각형으로 형성되며, 직삼각형 형상의 빗변이 상기 제 1 디스플레이장치의 제 1 프레임과, 상기 제 2 디스플레이장치의 제 2 프레임의 상부 변과 마주 닿는 형상으로 형성되는 유리 바인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조에 있어서, 상기 굴절 유리의 굴절률은, 상기 제 1 평판 유리 및 상기 제 2 평판 유리의 굴절률과 다르며, 상기 제 1 평판 유리와 상기 제 2 평판유리의 굴절률은 동일하게 형성되는 것을 특징으로 한다.
상기의 목적을 달성하기 위해 본 발명의 제 2 실시예에 따른 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조는, 다수개의 디스플레이장치를 구비하는 다중 디스플레장치 상에 형성되는 불연속 영상-갭 제거장치에 있어서, 상기 다수개의 디스플레이장치 중 제 1 디스플레이장치와 제 2 디스플레이장치 상에 올려진 불연속 영상-갭 제거장치의 기본 유닛은, 상기 제 1 디스플레이장치의 제 1 디스플레이바디의 상면에 형성되며, 굴절 유리와 수평면상의 길이 방향에서 각도(45°)가 져서 맞닿아 형성되는 유리판인 제 1 평판 유리; 상기 굴절 유리를 기준으로 상기 제 1 평판 유리와 수평면상에서 대칭되는 방향에 형성되며, 상기 제 2 디스플레이장치의 제 2 디스플레이바디 상면에 형성되며, 상기 굴절 유리와 수평면상의 길이 방향에서 각도(45°)가 져서 맞닿아 형성되는 유리판인 제 2 평판 유리; 수평면상의 길이 방향에서의 단면이 직삼각형으로 형성되며, 직삼각형 형상의 빗변이 상기 제 1 디스플레이장치의 제 1 프레임 및 상기 제 1 디스플레이장치의 제 2 프레임의 상부 변과 마주 닿는 형상으로 형성되는 유리 바이며, 굴절률은 상기 제 1 평판 유리 및 상기 제 2 평판 유리의 굴절률과 동일한 상기 굴절 유리; 상기 제 1 평판 유리에 수평면상의 길이 방향에서 각도(45°)가 기울어져서 형성되는 반사판으로, 상기 제 1 평판 유리와 상기 굴절 유리가 수평면상의 길이 방향에서 이루는 각도와 동일한 방향성을 갖도록 형성되는 제 1-1 반사부와, 상기 굴절 유리를 기준으로 상기 제 1-1 반사부와 수평면상에서 대칭되는 방향에 형성되는 반사판으로, 상기 제 2 평판 유리와 상기 굴절 유리가 수평면상의 길이 방향에서 이루는 각도와 동일한 방향성을 갖도록 형성되는 제 1-2 반사부를 구비하는 제 1 반사부; 및 상기 제 1 평판 유리와 상기 굴절 유리가 마주 닿은 면에 수평면상의 길이 방향에서 각도(45°)가 기울어져서 형성되는 반사판으로, 상기 제 1 평판 유리와상기 굴절 유리가 수평면상의 길이 방향에서 이루는 각도와 동일한 방향성을 갖는 제 2-1 반사부와, 상기 굴절 유리를 기준으로 상기 제 2-1 반사부와 수평면상에서 대칭되는 방향에 형성되는 반사판으로 상기 제 2 평판 유리와 상기 굴절 유리가 수평면상의 길이 방향에서 이루는 각도와 동일한 방향성을 갖는 제 2-2 반사부를 구비하는 제 2 반사부; 를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조에 있어서, 상기 제 1-1 반사부는, 상기 제 1 디스플레이장치의 제 1 디스플레이바디(11)에서 수직으로 진입한 영상을 90°반사시켜 상기 제 2-1 반사부로 진입시키며, 상기 제 1-2 반사부는, 상기 제 2 디스플레이장치의 제 2 디스플레이바에서 수직으로 진입한 영상을 90°반사시켜 상기 제 2-2 반사부로 진입시키는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조에 있어서, 상기 제 2-1 반사부는, 상기 제 1-1 반사부에 의해 반사된 광을 수직으로 90° 반사시켜 상기 제 1 프레임 상에 불단 영상으로 구현되도록 하며, 상기 제 2-2 반사부는, 상기 제 1-2 반사부에 의해 반사된 광을 수직으로 90° 반사시켜 상기 제 2 프레임 상에 불단 영상으로 구현되도록 하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조는, 상기 제 1 반사부와 상기 제 2 반사부를 형성하는 반사판은 50%의 반사율을 갖는 것을 특징으로 한다.
상기의 목적을 달성하기 위해 본 발명의 제 3 실시예에 따른 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조는, 다수개의 디스플레이장치를 구비하는 다중 디스플레장치 상에 형성되는 불연속 영상-갭 제거장치에 있어서, 상기 다수개의 디스플레이장치 중 제 1 디스플레이장치와 제 2 디스플레이장치 상에 올려진 불연속 영상-갭 제거장치의 기본 유닛은, 상기 제 1 디스플레이장치의 제 1 디스플레이바디의 상면에 형성되며, 제 1-1 매질부와 수평면상의 길이 방향에서 각도(56°)가 져서 맞닿아 형성되는 유리판인 제 1 평판 유리; 굴절 유리를 기준으로 상기 제 1 평판 유리와 수평면상에서 대칭되는 방향에 형성되며, 상기 제 2 디스플레이장치의 제 2 디스플레이바디의 상면에 형성되며, 제 1-2 매질부와 수평면상의 길이 방향에서 각도(56°)가 져서 맞닿아 형성되는 유리판인 제 2 평판 유리; 수평면상의 길이 방향에서의 단면이 상부 변의 길이가 하부 변의 길이보다 짧은 마름모 형상으로 형성되어, 수평면상의 길이 방향에서의 단면이 직각 삼각형인 상기 제 1-1 매질부의 하부 변과 좌측 변이 마주 닿으며, 우측 변은 상기 제 1-1 매질부와 상기 굴절 유리를 기준으로 대칭되게 형성되는 상기 제 1-2 매질부의 하부 변과 마주 닿도록 형성되는 유리 바인 상기 굴절 유리; 및 수평면상의 단면이 5각 형으로 형성되며, 하부 변은 상기 굴절 유리의 상부 변과 마주 닿으며, 양 측변 중 좌측 변은 상기 제 1-1 매질부의 수직 변과 마주 닿으며, 우측 변은 상기 제 1-2 매질부의 수직 변과 마주 닿도록 형성되는 제 2 매질부; 를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조에 있어서, 상기 제 2 매질부는, 수평면상의 단면 중 상부 변이 2개로 형성되며, 하나의 상부 변은 좌측 변 중 최상단에서 연장되어 형성되며, 다른 하나의 상부 변은 우측 변 중 최상단에서 연장된 뒤, 2개의 상부 변이 마주 닿아 형성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조에 있어서, 상기 제 1 디스플레이바디의 접속 경계부에서 입사된 광이 상기 제 1-1 매질부, 상기 제 2 매질부를 거쳐 상기 제 1 디스플레이장치의 제 1 프레임 상부에 불단 영상으로 구현되기 위해 진행되며, 상기 제 2 디스플레이바디의 접속 경계부에서 입사된 광이 상기 제 1-2 매질부, 상기 제 2 매질부를 거쳐 상기 제 2 디스플레이장치의 제 2 프레임 상부에 불단 영상으로 구현되기 위해 진행되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조에 있어서, 상기 제 1-1 매질부와 상기 제 1-2 매질부는 굴절률이 동일하며, 상기 제 1-1 매질부 또는 상기 제 1-2 굴절부와 상기 제 2 굴절부의 굴절률은 다르게 형성되는 것을 특징으로 한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치가 구현되는 다중 디스플레이장치를 나타내는 도면이다.
도 2는 도 1에서의 다중 디스플레이장치에서의 주영상과 불단 영상을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치를 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 도 3에서의 영상을 구현하기 위한 광이 제 1-1 매질부과 제 2 매질부를 거치면서 굴절하는 각도를 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치를 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 도 5의 불연속 영상-갭 제거장치를 입체적으로 도시한 도면이다.
도 7 및 도 8은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 발명의 제 1 내지 제 3 실시예에 따른 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치에 의할 경우 종래의 다중 디스플레이장치에서의 불연속 영상-갭이 없어진 것을 나타내는 도면이다.
[부호의 설명]
10: 제 1 디스플레이장치
20: 제 2 디스플레이장치
30: 제 3 디스플레이장치
40: 제 4 디스플레이장치
50: 제 5 디스플레이장치
60: 제 6 디스플레이장치
100, 200, 300: 불연속 영상-갭 제거장치
이하, 본 발명의 바람직한 실시예의 상세한 설명은 첨부된 도면들을 참조하여 설명할 것이다. 하기에서 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치가 구현되는 다중 디스플레이장치를 나타내는 도면이다. 도 1을 참조하면, 다중 디스플레이장치는 제 1 디스플레이장치(10), 제 2 디스플레이장치(20), 제 3 디스플레이장치(30)가 1행을 구성하고, 제 4 디스플레이장치(40), 제 5 디스플레이장치(50), 제 6 디스플레이장치(60)가 2행을 구성한다. 그러나 도 1에서 도시된 도면은 하나의 예시로, 추가적인 행 및/또는 열로 디스플레이장치가 형성될 수 있으며 축소도 가능하다. 한편, 도 2는 도 1에서의 다중 디스플레이장치에서의 주영상과 불단 영상을 설명하기 위한 도면이다. 도 1 및 도 2를 참조하면, 다중 디스플레이장치를 구성하는 제 1 디스플레이장치(10), 제 2 디스플레이장치(20), 제 3 디스플레이장치(30), 제 4 디스플레이장치(40), 제 5 디스플레이장치(50), 제 6 디스플레이장치(60) 각각의 접속 경계부 내의 영상은 "주영상"(도면부호 M 참조)이라고 한다. 이러한 주영상은 경계 내의 주된 영상으로 불연속 띠/점 영상에 영향을 미치지 않는 특성을 갖는다.
한편,제 1 디스플레이장치(10), 제 2 디스플레이장치(20), 제 3 디스플레이장치(30), 제 4 디스플레이장치(40), 제 5 디스플레이장치(50), 제 6 디스플레이장치(60) 각각의 접속 경계부에서 나타나는 영상을 "경계 영상(X)"(도 2 참조)이라고 한다.
여기서 "경계 영상"은 제 1 디스플레이장치(10)의 접속 경계부, 제 2 디스플레이장치(20)의 제 2 접속 경계부, 제 3 디스플레이장치(30)의 제 3 접속 경계부, 제 4 디스플레이장치(40)의 제 4 접속 경계부, 제 5 디스플레이장치(50)의 제 5 접속 경계부(51), 제 6 디스플레이장치(60)의 제 6 접속 경계부(61) 각각의 경계선 상의 영상으로 불연속 띠/점의 영상 생성에 영향을 미친다.
한편, "경계 영상"은 "좌경계 영상"과 "우경계 영상"으로 구분된다. "좌경계 영상"은 Left(Top) 경계 영상이라고도 하며, 제 1 디스플레이장치(10), 제 2 디스플레이장치(20), 제 3 디스플레이장치(30), 제 4 디스플레이장치(40), 제 5 디스플레이장치(50), 제 6 디스플레이장치(60) 각각에서 구현되는 주영상을 기준으로 왼쪽 혹은 위쪽 경계선상의 영상을 의미한다.
"우경계 영상"은 Right(Bottom) 경계 영상이라고도 하며, 제 1 디스플레이장치(10), 제 2 디스플레이장치(20), 제 3 디스플레이장치(30), 제 4 디스플레이장치(40), 제 5 디스플레이장치(50), 제 6 디스플레이장치(60) 각각에서 구현되는 주영상을 기준으로 오른쪽 혹은 아래쪽 경계선상의 영상을 말한다.
또한, 제 1 디스플레이장치(10), 제 2 디스플레이장치(20), 제 3 디스플레이장치(30), 제 4 디스플레이장치(40), 제 5 디스플레이장치(50), 제 6 디스플레이장치(60) 각각에서의 제 프레임(11), 제 2 프레임(21), 제 3 프레임(31), 제 4 프레임(41), 제 5 프레임(51), 제 6 프레임(61) 상에서 불연속 띠/점의 영상을 "불단 영상"이라고 한다.
이런 "불단 영상"은 "주영상"을 기준으로 경계선 밖의 영상으로 불연속 띠/점 영상 생성에 영향을 미치는 영상을 의미한다. "불단 영상"은 "띠 불단 영상"(도면부호 L1, L2)과 "점 불단 영상"(도면부호 C참조)으로 구분된다.
"띠 불단 영상"은 경계 불연속 띠의 영상으로 주영상을 기준으로 재현된 경계선 밖의 띠 영상을 의미한다. "점 불단 영상"은 경계 불연속 점의 영상으로 주영상을 기준으로 재현된 4개 디스플레이가 만나는 모서리 밖의 점 영상을 말한다.
이러한 불단 영상이 형성되는 제 1 프레임(11), 제 2 프레임(21), 제 3 프레레임(31), 제 4 프레임(41), 제 5 프레임(51), 제 6 프레임(61)에 대한 불연속 영상-갭을 제거하기 위해 크게 본 발명에서는 두 가지 방식이 사용된다. 제 1 방식으로 "광굴절 이용법"이고, 제 2 방식으로 "광반사 이용법"이다. "광굴절 이용법"은 경계 영상을 매개 물질의 광 굴절을 이용하여 불단 영상 부분을 재현하는 방식이다. "광반사 이용법" 경계 영상을 반사 물질의 광 반사를 이용하여 불단 영상 부분을 재현하는 방식이다.
도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치(100)를 설명하기 위한 도면이다. 도 1 내지 도 3을 참조하며, 설명의 편의를 위해 제 1 디스플레이장치(10)와 제 2 디스플레이장치(20)를 기준으로 하도록 하나, 제 1 디스플레이장치(10), 제 2 디스플레이장치(20), 제 3 디스플레이장치(30), 제 4 디스플레이장치(40), 제 5 디스플레이장치(50) 및 제 6 디스플레이장치(60) 상호 간의 경계에 적용될 수 있다. 도 3은 광굴절 이용법을 사용하는 불연속 영상-갭 제거장치(100)로, 제 1 프레임(Frame 1: 11) 및 제 2 프레임(Frame 2: 21)은 각각이 제 1 디스플레이장치(10)의 경계 틀의 일 측을 의미하며, 제 1 디스플레이장치(10) 및 제 2 디스플레이장치(20)를 접합시키면 만들어지는 접합 부위로 불단 영상이 구현되는 부분이다.
한편, 불연속 영상-갭 제거장치(100)는 제 1 디스플레이장치(10), 제 2 디스플레이장치(20), 제 3 디스플레이장치(30), 제 4 디스플레이장치(40), 제 5 디스플레이장치(50), 그리고 제 6 디스플레이장치(60)의 상부에 형성된다. 불연속 영상-갭 제거장치(100)는 두 개의 디스플레이장치(도면상의 제 1 디스플레이장치(10) 및 제 2 디스플레이장치(20))에 대해 하나의 유닛을 기본단위로 형성되며 이것을 도시한 것이 도 3과 같다. 즉, 불연속 영상-갭 제거장치(100)는 제 1 평판 유리(111, Glass1), 제 2 평판 유리(112, Glass2), 굴절 유리(113, Glass3), 제 1 매질부(120: 121, 122), 그리고 제 2 매질부(130)을 포함한다.
제 1 평판 유리(111, Glass1)는 하나의 디스플레이장치인 제 1 디스플레이장치(10)의 제 1 디스플레이바디(11)의 상면에 형성되며, 제 1-1 매질부(121)와 수평면상의 길이 방향에서 각도(56°)가 기울어져서 맞닿아 형성되는 유리판이다.
제 2 평판 유리(112, Glass2)는 굴절 유리(113)를 기준으로 제 1 평판 유리(111)와 수평면상에서 대칭되는 방향에 형성되며, 다른 하나의 디스플레이장치인 제 2 디스플레이장치(20)의 제 2 디스플레이바디(21)의 상면에 형성되며, 제 1-2 매질부(122)와 수평면상의 길이 방향에서 각도(56°)가 기울어져서 맞닿아 형성되는 유리판이다.
*굴절 유리(113, Glass3)는 수평면상의 길이 방향에서의 단면이 상부 변의 길이가 하부 변의 길이보다 짧은 마름모 형상으로 형성되어, 수평면상의 길이 방향에서의 단면이 직각 삼각형인 제 1-1 매질부(121)의 하부 변과 좌측 변이 마주닿으며, 우측 변은 제 1-2 매질부(121)의 하부 변과 마주 닿도록 형성되는 유리 바이다.
여기서 제 1-2 매질부(122)는 굴절 유리(113)를 기준으로 제 1-1 매질부(121)와 수평면상에서 대칭되는 방향에 형성되는 수평면상의 길이 방향에서의 단면이 직각 삼각형인 형상을 갖는 제 1 매질을 갖는 물체로 형성된다.
제 2 매질부(130)는 수평면상의 단면이 5각 형으로 형성되며, 하부 변은 굴절 유리(113)의 상부 변과 마주 닿으며, 양 측변 중 좌측 변은 제 1-1 매질부(121)의 수직 변과 마주 닿으며, 우측 변은 제 1-2 매질부(122)의 수직 변과 마주 닿도록 형성되며 제 2 매질을 갖는 물체로 형성된다. 한편, 제 1 매질부(120)와 제 2 매질부(130)의 굴절률은 서로 다르다. 그리고, 제 2 매질부(131)는 수평면상의 단면 중 상부 변이 2개로 형성되며, 하나의 상부 변은 좌측 변 중 최상단에서 연장되어 형성되며, 다른 하나의 상부 변은 우측 변 중 최상단에서 연장된 뒤, 2개의 상부 변이 마주 닿아 형성된다.
도 3은 상술한 구성에 따라 영상을 구성하는 광이 제 1 디스플레이바디(11) 및 제 2 디스플레이바디(21)에서 불연속 영상-갭 제거장치(100)으로 입사되어 굴절되는 것을 나타낸다. 여기서 영상을 구성하는 광의 입사 및 굴절은 스넬의 법칙을 따른다.
한편, 제 1 디스플레이바디(11)의 접속 경계부에서 입사된 광이 제 1-1 매질부(121), 제 2 매질부(130)를 거쳐 제 1 프레임(11) 상에 불단 영상으로 구현되기 위해 진행되는 것은 라인(T1)으로 도시되었다. 여기서 도 4에서는 라인(T1)에 해당하는 광이 제 1-1 매질부(121), 그리고 제 2 매질부(130)를 거치면서 굴절하는 각도가 도시되어 있다. 이와 같이 제 1 매질부(120)와 제 2 매질부(130)를 통하여 디스플레이 경계부인 제 1 프레임(12) 및 제 2 프레임(22) 상부에서 발생하는 광 영상을 굴절시켜 불단 영상이 구현된다.
도 5는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치(200)를 설명하기 위한 도면이다. 도 6은 도 5의 불연속 영상-갭 제거장치(200)를 입체적으로 도시한 도면이다. 도 1, 도 2, 도 5, 도 6을 참조하며, 설명의 편의를 위해 제 1 디스플레이장치(10)와 제 2 디스플레이장치(20)를 기준으로 하도록 하나, 제 1 디스플레이장치(10), 제 2 디스플레이장치(20), 제 3 디스플레이장치(30), 제 4 디스플레이장치(40), 제 5 디스플레이장치(50), 그리고 제 6 디스플레이장치(60) 상호 간의 경계에 적용될 수 있다.
도 5 및 도 6은 광반사 이용법을 사용하는 불연속 영상-갭 제거장치(200)로, 제 1 프레임(Frame 1: 11) 및 제 2 프레임(Frame 2: 21)은 각각이 제 1 디스플레이장치(10)의 경계 틀의 일 측을 의미하며, 제 1 디스플레이장치(10) 및 제 2 디스플레이장치(20)를 접합시키면 만들어지는 접합 부위로 불단 영상이 구현되는 부분이다. 불연속 영상-갭 제거장치(200)는 두 개의 디스플레이장치(도면상의 제 1 디스플레이장치(10) 및 제 2 디스플레이장치(20))에 대해 하나의 유닛을 기본단위로 형성되며 이것을 도시한 것이 도 5과 같다.
즉, 불연속 영상-갭 제거장치(200)는 제 1 평판 유리(211, Glass1), 제 2 평판 유리(212, Glass2), 굴절 유리(220, Glass3), 제 1 반사부(230: 231, 232), 그리고 제 2 반사부(240: 241, 242)를 포함한다.
제 1 평판 유리(211, Glass1)는 하나의 디스플레이장치인 제 1 디스플레이장치(10)의 제 1 디스플레이바디(11)의 상면에 형성되며, 굴절 유리(220)와 수평면상의 길이 방향에서 각도(45°)가 기울어져서 맞닿아 형성되는 유리판이다.
제 2 평판 유리(212, Glass2)는 굴절 유리(220)를 기준으로 제 1 평판 유리(211)와 수평면상에서 대칭되는 방향에 형성되며, 다른 하나의 디스플레이장치인 제 2 디스플레이장치(20)의 제 2 디스플레이바디(21) 상면에 형성되며, 굴절 유리(220)와 수평면상의 길이 방향에서 각도(45°)가 기울어져서 맞닿아 형성되는 유리판이다.
굴절 유리(220, Glass3)는 수평면상의 길이 방향에서의 단면이 직삼각형으로 형성되며, 직삼각형 형상의 빗변이 제 1 프레임(Frame 1: 11) 및 제 2 프레임(Frame 2: 21)의 상부 변과 마주 닿는 형상으로 형성되는 유리 바이며, 굴절률은 제 1 평판 유리(211) 및 제 2 평판 유리(212)와 동일하다.
제 1 반사부(230: 231, 232)는 제 1-1 반사부(231)와 제 1-2 반사부(232)를 포함한다. 제 1-1 반사부(231)는 제 1 평판 유리(211)에 수평면상의 길이 방향에서 각도(45°)가 기울어져서 형성되는 반사판이다. 즉, 제 1-1 반사부(231)가 형성하는 각도(45°)는 제 1 평판 유리(211)와 굴절 유리(220)가 수평면상의 길이 방향에서 이루는 각도와 동일한 방향성을 갖는다.
제 1-1 반사부(231)는 제 1 디스플레이장치(10)의 제 1 디스플레이바디(11)에서 수직으로 진입한 영상을 도면상의 오른쪽으로 90°반사시켜 제 2-1 반사부(231)로 진입시키기 위한 역할을 수행한다.
제 1-2 반사부(232)는 굴절 유리(220)를 기준으로 제 1-1 반사부(231)와 수평면상에서 대칭되는 방향에 형성되는 반사판이다. 즉, 제 1-2 반사부(232)가 형성하는 각도(45°)는 제 2 평판 유리(212)와 굴절 유리(220)가 수평면상의 길이 방향에서 이루는 각도와 동일한 방향성을 갖는다.
제 1-2 반사부(232)는 제 2 디스플레이장치(20)의 제 2 디스플레이바디(21)에서 수직으로 진입한 영상을 도면상의 왼쪽으로 90°반사시켜 제 2-2 반사부(232)로 진입시키기 위한 역할을 수행한다.
제 2 반사부(240: 241, 242)는 제 2-1 반사부(241)와 제 2-2 반사부(242)를 포함한다. 제 2-1 반사부(241)는 제 1 평판 유리(211)와 굴절 유리(220)가 마주 닿은 면에 수평면상의 길이 방향에서 각도(45°)가 기울어져서 형성되는 반사판이다. 즉, 제 2-1 반사부(241)가 형성하는 각도(45°)는 제 1 평판 유리(211)와 굴절 유리(220)가 수평면상의 길이 방향에서 이루는 각도와 동일한 방향성을 갖는다. 제 2-1 반사부(241)는 제 1-1 반사부(231)에 의해 반사된 광을 수직으로 90° 반사시켜 제 1 프레임(11) 상에 불단 영상으로 구현되도록 한다.
제 2-2 반사부(242)는 굴절 유리(220)를 기준으로 제 2-1 반사부(241)와 수평면상에서 대칭되는 방향에 형성되는 반사판으로, 제 2 평판 유리(212)와 굴절 유리(220)가 마주 닿은 면에 수평면상의 길이 방향에서 각도(45°)가 기울어져서 형성되는 반사판이다. 즉, 제 2-2 반사부(242)가 형성하는 각도(45°)는 제 2 평판 유리(212)와 굴절 유리(220)가 수평면상의 길이 방향에서 이루는 각도와 동일한 방향성을 갖는다. 제 2-2 반사부(242)는 제 1-2 반사부(232)에 의해 반사된 광을 수직으로 90° 반사시켜 제 2 프레임(21) 상에 불단 영상으로 구현되도록 한다. 여기서 제 1 반사부(230)와 제 2 반사부(240)를 형성하는 반사판은 50%의 반사율을 갖는다.
도 7 및 도 8은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치(300)를 설명하기 위한 도면이다. 도 7 및 도 8을 참조하며, 설명의 편의를 위해 제 1 디스플레이장치(10)와 제 2 디스플레이장치(20)를 기준으로 하도록 하나, 제 1 디스플레이장치(10), 제 2 디스플레이장치(20), 제 3 디스플레이장치(30), 제 4 디스플레이장치(40), 제 5 디스플레이장치(50) 그리고 제 6 디스플레이장치(60) 상호 간의 경계에 적용될 수 있다.
도 7 및 도 8은 광굴절 이용법을 사용하는 불연속 영상-갭 제거장치(300)로, 제 1 프레임(Frame 1: 11) 및 제 2 프레임(Frame 2: 21)은 각각이 제 1 디스플레이장치(10) 및 제 2 디스플레이장치(20)의 경계 틀의 일 측을 의미하며, 제 1 디스플레이장치(10) 및 제 2 디스플레이장치(20)를 접합시키면 만들어지는 접합 부위로 불단 영상이 구현되는 부분이다.
한편, 불연속 영상-갭 제거장치(300)는 제 1 디스플레이장치(10), 제 2 디스플레이장치(20), 제 3 디스플레이장치(30), 제 4 디스플레이장치(40), 제 5 디스플레이장치(50) 그리고 제 6 디스플레이장치(60)의 상부에 형성된다. 불연속 영상-갭 제거장치(300)는 두 개의 디스플레이장치(도면상의 제 1 디스플레이장치(10) 및 제 2 디스플레이장치(20))에 대해 하나의 유닛을 기본단위로 형성되며 이것을 도시한 것이 도 3과 같다.
불연속 영상-갭 제거장치(300)는 제 1 평판 유리(311, Glass1), 제 2 평판 유리(312, Glass2), 그리고 굴절 유리(313, Glass3)을 포함한다.
제 1 평판 유리(311, Glass1)는 하나의 디스플레이장치인 제 1 디스플레이장치(10)의 제 1 디스플레이바디(11)의 상면에 형성되며, 굴절 유리(320)와 수평면상의 길이 방향에서 각도(45°)가 져서 맞닿아 형성되는 유리판이다.
제 2 평판 유리(312, Glass2)는 굴절 유리(320)를 기준으로 제 1 평판 유리(311)와 수평면상에서 대칭되는 방향에 형성되며, 다른 하나의 디스플레이장치인 제 2 디스플레이장치(20)의 제 2 디스플레이바디(21) 상면에 형성되며, 굴절 유리(220)와 수평면상의 길이 방향에서 각도(45°)가 져서 맞닿아 형성되는 유리판이다.
굴절 유리(320, Glass3)는 수평면상의 길이 방향에서의 단면이 직삼각형으로 형성되며, 직삼각형 형상의 빗변이 제 1 프레임(Frame 1: 11) 및 제 2 프레임(Frame 2: 21)의 상부 변과 마주 닿는 형상으로 형성되는 유리 바이며, 굴절률은 제 1 평판 유리(211) 및 제 2 평판 유리(212)와 다르게 구현된다.
이에 따라, 상술한 구성에 따라 영상을 구성하는 광이 제 1 디스플레이바디(11) 및 제 2 디스플레이바디(21)에서 불연속 영상-갭 제거장치(300)의 제 1 평판 유리(311) 및 제 2 평판 유리(312)에서 각각 굴절 유리(320) 측으로 굴절된 뒤, 굴절 유리(320)에서 각각의 굴절 광이 다시 상향으로 각각 굴절됨으로써, 제 1 프레임(11) 및 제 2 프레임(21) 상의 불단 영상으로 구현된다.
한편, 도 9는 본 발명의 제 1 내지 제 3 실시예에 따른 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치에 의할 경우 종래의 다중 디스플레이장치에서의 불연속 영상-갭이 없어진 것을 나타내는 도면이다.
이상과 같이, 본 명세서와 도면에는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 개시하였으며, 비록 특정 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 발명의 이해를 돕기 위한 일반적인 의미에서 사용된 것이지, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시예 외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.
본 발명의 실시예에 따른 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치는, 기존의 대형 영상 서비스 즉 영화관의 영사기 및 영사막을 대체하여 영화 자료 보관 및 상영에 관한 제반 번거로움을 제거할 수 있는 효과를 제공한다.

Claims (6)

  1. 다수개의 디스플레이장치를 구비하는 다중 디스플레장치 상에 형성되는 불연속 영상-갭 제거장치에 있어서, 상기 다수개의 디스플레이장치 중 제 1 디스플레이장치와 제 2 디스플레이장치 상에 올려진 불연속 영상-갭 제거장치의 기본 유닛은,
    상기 제 1 디스플레이장치의 제 1 디스플레이바디의 상면에 형성되며, 굴절 유리와 수평면상의 길이 방향에서 각도(45°)가 져서 맞닿아 형성되는 유리판인 제 1 평판 유리; 및
    상기 굴절 유리를 기준으로 상기 제 1 평판 유리와 수평면상에서 대칭되는 방향에 형성되며, 상기 제 2 디스플레이장치의 제 2 디스플레이바디 상면에 형성되며, 상기 굴절 유리와 수평면상의 길이 방향에서 각도(45°)가 져서 맞닿아 형성되는 유리판인 제 2 평판 유리; 를 포함하며,
    상기 굴절 유리는 굴절률은, 상기 제1평판 유리 및 상기 제2평판 유리의 굴절률과 다르며,
    상기 제1평판 유리와 상기 제2평판 유리의 굴절률은 동일하게 형성되고,
    상기 굴절 유리는, 수평면상의 길이 방향에서의 단면이 직삼각형으로 형성되며, 직삼각형 형상의 빗변이 상기 제 1 디스플레이장치의 제 1 프레임과, 상기 제 2 디스플레이장치의 제 2 프레임의 상부 변과 마주 닿는 형상으로 형성되는 유리 바인 것을 특징으로 하는 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조.
  2. 다수개의 디스플레이장치를 구비하는 다중 디스플레이장치 상에 형성되는 불연속 영상-갭 제거장치에 있어서, 상기 다수개의 디스플레이장치 중 제 1 디스플레이장치와 제 2 디스플레이장치 상에 올려진 불연속 영상-갭 제거장치의 기본 유닛은,
    상기 제 1 디스플레이장치의 제 1 디스플레이바디의 상면에 형성되며, 굴절 유리와 수평면상의 길이 방향에서 각도(45°)가 져서 맞닿아 형성되는 유리판인 제 1 평판 유리;
    상기 굴절 유리를 기준으로 상기 제 1 평판 유리와 수평면상에서 대칭되는 방향에 형성되며, 상기 제 2 디스플레이장치의 제 2 디스플레이바디 상면에 형성되며, 상기 굴절 유리와 수평면상의 길이 방향에서 각도(45°)가 져서 맞닿아 형성되는 유리판인 제 2 평판 유리;
    수평면상의 길이 방향에서의 단면이 직삼각형으로 형성되며, 직삼각형 형상의 빗변이 상기 제 1 디스플레이장치의 제 1 프레임 및 상기 제 1 디스플레이장치의 제 2 프레임의 상부변과 마주 닿는 형상으로 형성되는 유리바이며, 굴절률은 상기 제 1 평판 유리 및 상기 제 2 평판 유리의 굴절률과 동일한 상기 굴절 유리;
    상기 제 1 평판 유리에 수평면상의 길이 방향에서 각도(45°)가 기울어져서 형성되는 반사판으로, 상기 제 1 평판 유리와 상기 굴절 유리가 수평면상의 길이 방향에서 이루는 각도와 동일한 방향성을 갖도록 형성되는 제 1-1 반사부와, 상기 굴절 유리를 기준으로 상기 제 1-1 반사부와 수평면상에서 대칭되는 방향에 형성되는 반사판으로, 상기 제 2 평판 유리와 상기 굴절 유리가 수평면상의 길이 방향에서 이루는 각도와 동일한 방향성을 갖도록 형성되는 제 1-2 반사부를 구비하는 제 1 반사부; 및
    상기 제 1 평판 유리와 상기 굴절 유리가 마주 닿은 면에 수평면상의 길이 방향에서 각도(45°)가 기울어져서 형성되는 반사판으로, 상기 제 1 평판 유리와 상기 굴절 유리가 수평면상의 길이 방향에서 이루는 각도와 동일한 방향성을 갖는 제 2-1 반사부와, 상기 굴절 유리를 기준으로 상기 제 2-1 반사부와 수평면상에서 대칭되는 방향에 형성되는 반사판으로 상기 제 2 평판 유리와 상기 굴절 유리가 수평면상의 길이 방향에서 이루는 각도와 동일한 방향성을 갖는 제 2-2 반사부를 구비하는 제 2 반사부;
    상기 제 1 디스플레이장치의 제 1 디스플레이바디에서 수직으로 진입한 영상을 90°반사시켜 상기 제 2-1 반사부로 진입시키는 제 1-1 반사부와, 상기 제 2 디스플레이장치의 제 2 디스플레이바에서 수직으로 진입한 영상을 90°반사시켜 상기 제 2-2 반사부로 진입시키는 제 1-2 반사부와,
    상기 제 1-1 반사부에 의해 반사된 광을 수직으로 90°반사시켜 상기 제 1 프레임 상에 불단 영상으로 구현되도록 하는 제 2-1 반사부와, 상기 제 1-2 반사부에 의해 반사된 광을 수직으로 90°반사시켜 상기 제 2 프레임 상에 불단 영상으로 구현되도록 하는 제 2-2 반사부와,
    상기 제 1 반사부와 상기 제 2 반사부에서 50%의 반사율을 갖는 반사판;
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조.
  3. 다수개의 디스플레이장치를 구비하는 다중 디스플레장치 상에 형성되는 불연속 영상-갭 제거장치에 있어서, 상기 다수개의 디스플레이장치 중 제 1 디스플레이장치와 제 2 디스플레이장치 상에 올려진 불연속 영상-갭 제거장치의 기본 유닛은,
    상기 제 1 디스플레이장치의 제 1 디스플레이바디의 상면에 형성되며, 제 1-1 매질부와 수평면상의 길이 방향에서 각도(56°)가 져서 맞닿아 형성되는 유리판인 제 1 평판 유리;
    굴절 유리를 기준으로 상기 제 1 평판 유리와 수평면상에서 대칭되는 방향에 형성되며, 상기 제 2 디스플레이장치의 제 2 디스플레이바디의 상면에 형성되며, 제 1-2 매질부와 수평면상의 길이 방향에서 각도(56°)가 져서 맞닿아 형성되는 유리판인 제 2 평판 유리;
    수평면상의 길이 방향에서의 단면이 상부 변의 길이가 하부 변의 길이보다 짧은 마름모 형상으로 형성되어, 수평면상의 길이 방향에서의 단면이 직각 삼각형인 상기 제 1-1 매질부의 하부 변과 좌측 변이 마주 닿으며, 우측 변은 상기 제 1-1 매질부와 상기 굴절 유리를 기준으로 대칭되게 형성되는 상기 제 1-2 매질부의 하부 변과 마주 닿도록 형성되는 유리 바인 상기 굴절 유리; 및
    수평면상의 단면이 5각 형으로 형성되며, 하부 변은 상기 굴절 유리의 상부 변과 마주 닿으며, 양 측변 중 좌측 변은 상기 제 1-1 매질부의 수직 변과 마주 닿으며, 우측 변은 상기 제 1-2 매질부의 수직 변과 마주 닿도록 형성되는 제 2 매질부; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조.
  4. 청구항 3에 있어서, 상기 제 2 매질부는,
    수평면상의 단면 중 상부 변이 2개로 형성되며, 하나의 상부 변은 좌측 변 중 최상단에서 연장되어 형성되며, 다른 하나의 상부 변은 우측 변 중 최상단에서 연장된 뒤, 2개의 상부 변이 마주 닿아 형성되는 것을 특징으로 하는 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 제 1 디스플레이바디의 접속 경계부에서 입사된 광이 상기 제 1-1 매질부, 상기 제 2 매질부를 거쳐 상기 제 1 디스플레이장치의 제 1 프레임 상부에 불단 영상으로 구현되기 위해 진행되며,
    상기 제 2 디스플레이바디의 접속 경계부에서 입사된 광이 상기 제 1-2 매질부, 상기 제 2 매질부를 거쳐 상기 제 2 디스플레이장치의 제 2 프레임 상부에 불단 영상으로 구현되기 위해 진행되는 것을 특징으로 하는 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 제 1-1 매질부와 상기 제 1-2 매질부는 굴절률이 동일하며,
    상기 제 1-1 매질부 또는 상기 제 1-2 굴절부와 상기 제 2 굴절부의 굴절률은 다르게 형성되는 것을 특징으로 하는 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조.
PCT/KR2012/007252 2012-04-04 2012-09-10 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조 WO2013151216A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2012-0034750 2012-04-04
KR1020120034750A KR101178634B1 (ko) 2012-04-04 2012-04-04 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013151216A1 true WO2013151216A1 (ko) 2013-10-10

Family

ID=46888124

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2012/007252 WO2013151216A1 (ko) 2012-04-04 2012-09-10 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR101178634B1 (ko)
WO (1) WO2013151216A1 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108564894A (zh) * 2018-04-16 2018-09-21 深圳市奔硕星光电科技有限公司 一种液晶拼接无缝显示装置
US11543691B2 (en) * 2020-08-25 2023-01-03 Japan Display Inc. Display device

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2589899B1 (de) 2011-11-03 2019-10-23 Siemens Schweiz AG Verfahren zur Erhöhung der Ventilkapazität einer Kältemaschine
KR101426726B1 (ko) 2013-11-22 2014-08-05 방채원 베젤이 보이지 않는 투광커버를 구비한 멀티스크린 디스플레이 장치
US10317687B2 (en) 2014-12-16 2019-06-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Light path adjuster and display device including the same
KR101822146B1 (ko) * 2016-04-20 2018-03-08 방채원 멀티스크린 디스플레이의 투광커버 고정장치
TWI652530B (zh) * 2016-05-04 2019-03-01 中強光電股份有限公司 稜鏡模組以及顯示裝置
TWM538171U (zh) * 2016-11-11 2017-03-11 揚昇照明股份有限公司 稜鏡組及使用其之顯示裝置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005003989A (ja) * 2003-06-12 2005-01-06 Seiko Epson Corp 画像表示装置
JP2005031195A (ja) * 2003-07-08 2005-02-03 Seiko Epson Corp 画像表示装置
KR20090089727A (ko) * 2008-02-19 2009-08-24 엘지디스플레이 주식회사 멀티패널 표시장치

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005003989A (ja) * 2003-06-12 2005-01-06 Seiko Epson Corp 画像表示装置
JP2005031195A (ja) * 2003-07-08 2005-02-03 Seiko Epson Corp 画像表示装置
KR20090089727A (ko) * 2008-02-19 2009-08-24 엘지디스플레이 주식회사 멀티패널 표시장치

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108564894A (zh) * 2018-04-16 2018-09-21 深圳市奔硕星光电科技有限公司 一种液晶拼接无缝显示装置
US11543691B2 (en) * 2020-08-25 2023-01-03 Japan Display Inc. Display device
US11867992B2 (en) 2020-08-25 2024-01-09 Japan Display Inc. Display device

Also Published As

Publication number Publication date
KR101178634B1 (ko) 2012-08-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2013151216A1 (ko) 다중 디스플레이장치 연결에 따른 불연속 영상-갭 제거장치 구조
CN101852974B (zh) 投影型图像显示设备和投影光学系统
WO2015105279A1 (ko) 양면 디스플레이장치
WO2011071201A1 (ko) 복수개의 엘시디 패널 연결에 의한 디스플레이 장치
WO2010104256A1 (en) Display apparatus
WO2015027718A1 (zh) 一种消除显示边框的显示装置
WO2016078046A1 (zh) 一种透明显示装置
WO2018225954A1 (en) Display device
WO2015156548A1 (ko) 백라이트 유닛, 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
KR102152708B1 (ko) 비디오 월 및 그 고정장치
WO2017152446A1 (zh) 一种液晶显示面板及装置
WO2016208911A1 (ko) 광학시트모듈 및 이를 구비한 백라이트 유닛
WO2009108003A1 (ko) 광학시트 및 이를 구비한 액정표시장치
WO2013032286A1 (en) Optical sheet
WO2013168990A1 (ko) 광학시트유닛
CN104570464A (zh) 大尺寸显示装置
WO2020171506A1 (en) Optical structure for light-emitting diode device and light-emitting diode device for lighting application including the same
JP2007322502A (ja) 液晶表示装置及び液晶プロジェクター装置
WO2013094925A1 (ko) 광학필름, 이를 포함하는 백라이트 유닛 및 이를 포함하는 액정표시장치
WO2009151217A2 (ko) 광학 시트, 이를 포함하는 백라이트 어셈블리 및 액정 표시 장치
WO2013105710A1 (ko) 백라이트 유닛 및 이를 포함하는 액정표시장치
WO2015083880A1 (ko) 백라이트 유닛 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
CN108318960B (zh) 导光模块及无缝拼接屏
WO2011062461A2 (ko) 통합형 광학 시트 및 이를 포함하는 광학장치
WO2015023050A1 (en) Display panel for compensating a viewing angle and display apparatus having the same

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: 12873742

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12873742

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1