WO2013174248A1 - 立体显示装置 - Google Patents

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WO2013174248A1
WO2013174248A1 PCT/CN2013/075953 CN2013075953W WO2013174248A1 WO 2013174248 A1 WO2013174248 A1 WO 2013174248A1 CN 2013075953 W CN2013075953 W CN 2013075953W WO 2013174248 A1 WO2013174248 A1 WO 2013174248A1
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electric field
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Inventor
刘美鸿
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深圳市亿思达显示科技有限公司
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/302Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays
    • H04N13/31Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays using parallax barriers
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/26Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type
    • G02B30/30Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type involving parallax barriers
    • HELECTRICITY
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    • 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 
    • G02F1/15Devices 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 an electrochromic effect
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    • G02F1/15Devices 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 an electrochromic effect
    • G02F1/163Operation of electrochromic cells, e.g. electrodeposition cells; Circuit arrangements therefor

Definitions

  • the present invention relates to the field of stereoscopic display technologies, and in particular, to a stereoscopic display device.
  • the left lens and the right lens of the glasses are each a micro-display, the left lens shows the left-eye image, and the right lens shows the right-eye image, so that people feel like entering a stereo Sense of virtual environment.
  • the conventional stereoscopic display device does not have a three-dimensional stereoscopic display image that can display naked eyes in the vertical direction, and can display a three-dimensional stereoscopic display image that is visible to the naked eye in the horizontal direction, and cannot realize the viewer. It is possible to achieve the purpose of viewing a three-dimensional stereoscopic image through the naked eye.
  • the technical problem to be solved by the present invention is to provide a stereoscopic display device.
  • An object of the present invention is to provide a stereoscopic display device, including: a display and a dimming device;
  • the display is configured to generate image signal light
  • the dimming device is disposed on a transmission path of the image signal light generated by the display, and includes: an image display format command receiving device, a display direction detecting device, a first electric field providing device, a second electric field providing device, and a third Electric field providing device, electrochromic device;
  • the image display format instruction receiving device is configured to receive an image display format instruction, and receive the image format as a two-dimensional format display image format instruction or a three-dimensional stereoscopic display image format instruction;
  • the display direction detecting device is configured to detect a display direction of the display, and detect that a display direction of the display is a vertical direction or a horizontal direction;
  • the first electric field providing device is electrically connected to the first electrode on the first conductive layer and the fourth electrode on the second conductive layer in the electrochromic device, and is configured to receive the device according to the image display format a received image display format instruction, and a format instruction of the planar display image in which the image display format is displayed as a two-dimensional image according to the display direction of the display detected by the display direction detecting means And the display direction detecting device detects that the display direction of the display is a vertical direction or a horizontal direction, and does not provide an electric field to the first electrode on the first conductive layer and the fourth electrode on the second conductive layer. ;
  • the image display format instruction receiving device receives a format command of the stereoscopic display image displayed as a three-dimensional image and the display direction detecting device detects that the display direction of the display is a horizontal direction, the image is displayed on the first conductive layer
  • the first electrode and the fourth electrode on the second conductive layer provide an electric field
  • the third electric field providing device is electrically connected to a third electrode on the first conductive layer and a sixth electrode on the second conductive layer in the electrochromic device, for displaying according to the image An image display format command received by the format command receiving device, and a display of the image displayed by the image display format command receiving device as a two-dimensional display according to the display direction of the display detected by the display direction detecting device
  • the format instruction of the image and the display direction detecting means detect that the display direction of the display is a vertical direction or a horizontal direction
  • the third electrode on the first conductive layer and the second conductive layer are not The six electrodes provide an electric field;
  • the image display format instruction receiving device receives a format command of the stereoscopic display image displayed as a three-dimensional image and the display direction detecting device detects that the display direction of the display is a vertical direction, the first conductive layer is not The upper third electrode and the sixth electrode on the second conductive layer provide an electric field;
  • the image display format instruction receiving device receives a format command of the stereoscopic display image displayed as a three-dimensional image and the display direction detecting device detects that the display direction of the display is a horizontal direction, the image is displayed on the first conductive layer a third electrode, the sixth electrode on the second conductive layer provides an electric field;
  • the electrochromic device includes: a first substrate, a first conductive layer, an electrochromic layer, an electrolyte layer, a second conductive layer, and a second substrate arranged in sequence from the display side;
  • first substrate a first conductive layer, an electrolyte layer, an electrochromic layer, a second conductive layer, and a second substrate arranged in sequence from the display side;
  • the first substrate is configured to transmit image signal light generated by the display
  • the first conductive layer includes:
  • the electrodes of the plurality of square second conductive portions are connected in parallel to obtain a second electrode, and the plurality of square second conductive portions are used for transmitting Transmitting light transmitted by the first substrate;
  • the electrodes of the plurality of square-shaped third conductive portions are connected in parallel to obtain a third electrode, and the plurality of square-shaped third conductive portions are used for transmitting Transmitting light transmitted by the first substrate;
  • the block-shaped first conductive portion and the square-shaped third conductive portion are disposed in the same row and are arranged in phase; the square-shaped second conductive portion and the square-shaped first light-transmitting Partially disposed in the same row and arranged in phase; the first conductive portion of the square shape and the second conductive portion of the square shape are disposed in the same column and arranged in phase; the third conductive portion and the square conductive portion The first light-transmissive portions of the square shape are disposed in the same column and arranged in phase;
  • the electrochromic layer generates a color change according to electrical conduction of the first conductive layer and the second conductive layer, including decoloring to a transparent state, or coloring to an opaque state, for
  • the first electric field providing device does not provide an electric field to the first electrode on the first conductive layer
  • the fourth electrode on the second conductive layer and the second electric field providing device does not face the first conductive a second electrode on the layer
  • a fifth electrode on the second conductive layer provides an electric field
  • the third electric field providing device does not face the third electrode on the first conductive layer, the second conductive layer
  • the sixth electrode provides an electric field, it becomes a transparent state, and the light transmitted through the first conductive layer transmits a two-dimensional planar display image
  • the sixth electrode provides an electric field, it becomes a partially transparent state, partially opaque, partially transmitted through the first conductive layer, and partially does not transmit light transmitted through the first conductive layer, forming a narrow Splicing the grating to obtain a three-dimensional display image that is visible to the naked eye;
  • the sixth electrode provides an electric field, it becomes a partially transparent state, partially opaque, partially transmitted through the first conductive layer, and partially does not transmit light transmitted through the first conductive layer, forming a narrow Splicing the grating to obtain a three-dimensional display image that is visible to the naked eye;
  • the second conductive layer includes:
  • the block-shaped fourth conductive portion and the square-shaped sixth conductive portion are disposed in the same row and are arranged in phase; the square-shaped fifth conductive portion and the square-shaped second light-transmitting portion Partially disposed in the same row and arranged in phase; the block-shaped fourth conductive portion and the square-shaped fifth conductive portion are disposed in the same column and arranged in phase; the square-shaped sixth conductive portion and the The second light-transmissive portions in the form of squares are disposed in the same column and arranged in phase;
  • the second substrate is configured to transmit light transmitted through the second conductive layer.
  • the first electric field providing device does not turn to the first conductive
  • the first electrode on the layer and the fourth electrode on the second conductive layer provide an electric field
  • the second electric field supply device does not provide an electric field to the second electrode on the first conductive layer and the fifth electrode on the second conductive layer
  • the third The electric field providing device does not supply an electric field to the third electrode on the first conductive layer and the sixth electrode on the second conductive layer, and the electrochromic layer becomes transparent, and the light transmitted through the first conductive layer passes through the light.
  • the image seen by the left eye is made the same as the image seen by the right eye, and a two-dimensional planar display image is obtained;
  • FIG. 2 is a perspective exploded view of a stereoscopic display device of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic structural view of a second conductive layer of the present invention.
  • Figure 9 is a perspective exploded view showing the second structure of the electrochromic device of the present invention when a slit grating is formed in the horizontal direction.
  • FIG. 1 is a schematic structural view of a stereoscopic display device according to the present invention
  • FIG. 2 is a perspective exploded view of the stereoscopic display device of the present invention
  • the stereoscopic display device includes: a display 1, a dimming device 2;
  • the second electric field providing device 24 is opposite to the second electrode 2626 (not shown) on the first conductive layer 262 of the electrochromic device 26, and the fifth electrode 2656 (not shown) on the second conductive layer 265. Electrical connection for instructing the image display format command received by the receiving device 21 according to the image display format, and receiving the image display at the image display format instruction receiving device 21 according to the display direction of the display 1 detected by the display direction detecting device 22 When the format command of the image is displayed for the two-dimensional plane and the display direction detecting means 22 detects that the display direction of the display 1 is the vertical direction, the second electrode 2626 and the second conductive layer 265 on the first conductive layer 262 are not disposed. Five electrodes 2656 provide an electric field;
  • a plurality of block-shaped third conductive portions 2623 the electrodes of the plurality of block-shaped third conductive portions 2623 are connected in parallel to obtain a third electrode 2627, wherein the plurality of block-shaped third conductive portions 2623 are used for Light transmitted through the first substrate 261;
  • the stereoscopic display device of the present invention is A schematic exploded perspective view of a slit-type grating in a horizontal direction, which is a schematic view of a three-dimensional display image in which a stereoscopic display device of the present invention is visible in a horizontal direction; wherein, the black color on the electrochromic layer 263 in FIG.
  • the portion represents the second opaque portion 2633, the light transmitted through the first conductive layer 262 is not transmitted, and the white portion represents the light transmitted through the first conductive layer 262.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a second conductive layer 265 according to the present invention.
  • the second conductive layer 265 includes:
  • the electrodes of the plurality of square fourth conductive portions 2651 are connected in parallel to obtain a fourth electrode 2655, wherein the plurality of square fourth conductive portions 2651 are used to Light transmitted through the electrochromic layer 263;
  • a plurality of block-shaped fifth conductive portions 2652 the electrodes of the plurality of block-shaped fifth conductive portions 2652 are connected in parallel to obtain a fifth electrode 2656, wherein the plurality of block-shaped fifth conductive portions 2652 are used for Light transmitted through the electrochromic layer 263;
  • a plurality of square-shaped sixth conductive portions 2653 the electrodes of the plurality of square-shaped sixth conductive portions 2653 are connected in parallel to obtain a sixth electrode 2657, wherein the plurality of square-shaped sixth conductive portions 2653 are used for Light transmitted through the electrochromic layer 263;
  • the block-shaped fifth conductive portion 2652 and the square second light-transmissive portion 2654 are disposed in the same row and arranged in phase;
  • the block-shaped first conductive portion 2621 and the block-shaped third conductive portion 2623 are disposed in the same row and arranged in phase;
  • the third electric field providing device 25 includes: a power source, or a square wave driving voltage with a duty ratio of 50%.
  • the sum of the line widths of the plurality of fourth conductive portions 2651 arranged in the same row and arranged in phase with the sum of the line widths of the plurality of sixth conductive portions 2653 is equal to the line width of the display 1.
  • the stereoscopic display device can be configured to display a two-dimensional planar display image in a vertical direction, or to display a three-dimensional stereoscopic display image that is visible to the naked eye, and can display a two-dimensional planar display image in the horizontal direction, or can display the naked eye.
  • the function of visually displaying the three-dimensional stereoscopic image enables the viewer to achieve the purpose of viewing the three-dimensional stereoscopic image through the naked eye.

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Abstract

本发明公开一种立体显示装置,包括:在第一、二、三电场提供装置不向电致变色装置提供电场时,电致变色层变成透明状态,得到二维的平面显示图像;在检测出显示器的显示方向为垂直方向时,第一、二电场提供装置向电致变色装置提供电场,第三电场提供装置不向电致变色装置提供电场,电致变色层形成狭缝光栅,在检测出显示器的显示方向为水平方向时,第一、三电场提供装置向电致变色装置提供电场,第二电场提供装置不向电致变色装置提供电场,电致变色层形成狭缝光栅,得到裸眼可视的三维立体显示图像,从而达到实现使立体显示装置具备在垂直方向上和水平方向上,都可以显示二维的平面显示图像,也可以显示裸眼可视的三维立体显示图像的功能。

Description

立体显示装置
【技术领域】
本发明涉及立体显示技术领域,尤其涉及一种立体显示装置。
【背景技术】
随着显示技术的发展,人们已经不能满足于二维(Two Dimensions,2D)的平面显示图像,而是需要有三维(Three Dimensions,3D)的立体显示装置来提供有深度感的、更为全面的信息。三维立体成像的基本原理,包括:
左眼与右眼之间存在一定的距离,因此在观看景物时两眼的观察角度略有不同,该观察角度的不同使得左眼看到左图像、右眼看到右图像,左图像与右图像不相同,经大脑合成后就会产生立体感觉,达到观赏三维立体显示图像的目的。
现有的实现观赏三维立体显示图像的方案,包括:
一、人们首先用两台摄像机模仿人的左眼和右眼对同一景物同时拍摄电影,然后把两部电影同步放映在一个屏幕上,此时观看者需要佩戴上一个偏振光眼镜,就可以观赏三维立体显示图像了;
二、观看者佩戴好快门眼镜,在左三维立体显示图像被扫描出现于显示器的屏幕上时,控制快门眼镜左电子液晶快门即左镜片为开启状态,快门眼镜右电子液晶快门即右镜片为关闭状态,反之,在右三维立体显示图像被扫描出现于显示器的屏幕上时,控制快门眼镜右电子液晶快门即右镜片为开启状态,快门眼镜左电子液晶快门即左镜片为关闭状态,从而使观看者可以看到左或右三维立体显示图像,达到观赏三维立体显示图像的目的;
三、让观看者佩戴上头盔式的眼镜,该眼镜的左镜片和右镜片各是一个微型显示器,左镜片放映左眼图像,右镜片放映右眼图像,因此会使人感觉如同进入一个有立体感的虚拟环境之中。
综上所述,现有的立体显示装置不具备在垂直方向上可以显示裸眼可视的三维立体显示图像,在水平方向上也可以显示裸眼可视的三维立体显示图像的功能,无法实现观看者能够通过裸眼达到观赏三维立体显示图像的目的。
【发明内容】
本发明要解决的技术问题是提供一种立体显示装置。
本发明的目的在于提供一种立体显示装置,包括:显示器、调光装置;
所述显示器,用于生成图像信号光线;
所述调光装置,设置于所述显示器所生成的图像信号光线的传递路径上,包括:图像显示格式指令接收装置、显示方向检测装置、第一电场提供装置,第二电场提供装置、第三电场提供装置、电致变色装置;
所述图像显示格式指令接收装置,用于接收图像显示格式指令,接收图像显示为二维的平面显示图像的格式指令或三维的立体显示图像的格式指令;
所述显示方向检测装置,用于检测所述显示器的显示方向,检测所述显示器的显示方向为垂直方向或水平方向;
所述第一电场提供装置,与所述电致变色装置中第一导电层上的第一电极、第二导电层上的第四电极相电连接,用于根据所述图像显示格式指令接收装置所接收到的图像显示格式指令,以及根据所述显示方向检测装置检测出的所述显示器的显示方向,在所述图像显示格式指令接收装置接收到图像显示为二维的平面显示图像的格式指令且所述显示方向检测装置检测出所述显示器的显示方向为垂直方向或水平方向时,不向所述第一导电层上的第一电极、所述第二导电层上的第四电极提供电场;
在所述图像显示格式指令接收装置接收到图像显示为三维的立体显示图像的格式指令且所述显示方向检测装置检测出所述显示器的显示方向为垂直方向时,向所述第一导电层上的第一电极、所述第二导电层上的第四电极提供电场;
在所述图像显示格式指令接收装置接收到图像显示为三维的立体显示图像的格式指令且所述显示方向检测装置检测出所述显示器的显示方向为水平方向时,向所述第一导电层上的第一电极、所述第二导电层上的第四电极提供电场;
所述第二电场提供装置,与所述电致变色装置中的所述第一导电层上的第二电极、所述第二导电层上的第五电极相电连接,用于根据所述图像显示格式指令接收装置所接收到的图像显示格式指令,以及根据所述显示方向检测装置检测出的所述显示器的显示方向,在所述图像显示格式指令接收装置接收到图像显示为二维的平面显示图像的格式指令且所述显示方向检测装置检测出所述显示器的显示方向为垂直方向或水平方向时,不向所述第一导电层上的第二电极、所述第二导电层上的第五电极提供电场;
在所述图像显示格式指令接收装置接收到图像显示为三维的立体显示图像的格式指令且所述显示方向检测装置检测出所述显示器的显示方向为垂直方向时,向所述第一导电层上的第二电极、所述第二导电层上的第五电极提供电场;
在所述图像显示格式指令接收装置接收到图像显示为三维的立体显示图像的格式指令且所述显示方向检测装置检测出所述显示器的显示方向为水平方向时,不向所述第一导电层上的第二电极、所述第二导电层上的第五电极提供电场;
所述第三电场提供装置,与所述电致变色装置中所述第一导电层上的第三电极、所述第二导电层上的第六电极相电连接,用于根据所述图像显示格式指令接收装置所接收到的图像显示格式指令,以及根据所述显示方向检测装置检测出的所述显示器的显示方向,在所述图像显示格式指令接收装置接收到图像显示为二维的平面显示图像的格式指令且所述显示方向检测装置检测出所述显示器的显示方向为垂直方向或水平方向时,不向所述第一导电层上的第三电极、所述第二导电层上的第六电极提供电场;
在所述图像显示格式指令接收装置接收到图像显示为三维的立体显示图像的格式指令且所述显示方向检测装置检测出所述显示器的显示方向为垂直方向时,不向所述第一导电层上的第三电极、所述第二导电层上的第六电极提供电场;
在所述图像显示格式指令接收装置接收到图像显示为三维的立体显示图像的格式指令且所述显示方向检测装置检测出所述显示器的显示方向为水平方向时,向所述第一导电层上的第三电极、所述第二导电层上的第六电极提供电场;
所述电致变色装置,包括:由所述显示器侧起,依次排列设置的第一基板、第一导电层、电致变色层、电解质层、第二导电层、第二基板;
或由所述显示器侧起,依次排列设置的第一基板、第一导电层、电解质层、电致变色层、第二导电层、第二基板;
所述第一基板,用于透过所述显示器所生成的图像信号光线;
所述第一导电层,包括:
多个方块状的第一导电部分,所述多个方块状的第一导电部分的电极相并联,得到第一电极,所述多个方块状的第一导电部分用于透过所述第一基板所透过光线;
多个方块状的第二导电部分,所述多个方块状的第二导电部分的电极相并联,得到第二电极,所述多个方块状的第二导电部分用于透过所述第一基板所透过光线;
多个方块状的第三导电部分,所述多个方块状的第三导电部分的电极相并联,得到第三电极,所述多个方块状的第三导电部分用于透过所述第一基板所透过光线;
多个方块状的第一透光部分,用于透过所述第一基板所透过光线;
所述方块状的第一导电部分与所述方块状的第三导电部分设置于同一行且相间排列;所述方块状的第二导电部分与所述方块状的第一透光部分设置于同一行且相间排列;所述方块状的第一导电部分与所述方块状的第二导电部分设置于同一列且相间排列;所述方块状的第三导电部分与所述方块状的第一透光部分设置于同一列且相间排列;
所述电致变色层,其根据所述第一导电层、所述第二导电层的电性导通而产生颜色变化,包括去色变成透明状态,或着色变成不透明状态,用于在所述第一电场提供装置不向所述第一导电层上的第一电极、所述第二导电层上的第四电极提供电场,且所述第二电场提供装置不向所述第一导电层上的第二电极、所述第二导电层上的第五电极提供电场,且所述第三电场提供装置不向所述第一导电层上的第三电极、所述第二导电层上的第六电极提供电场时,变成透明状态,透过所述第一导电层所透过的光线,得到二维的平面显示图像;
在所述第一电场提供装置向所述第一导电层上的第一电极、所述第二导电层上的第四电极提供电场,且所述第二电场提供装置向所述第一导电层上的第二电极、所述第二导电层上的第五电极提供电场,且所述第三电场提供装置不向所述第一导电层上的第三电极、所述第二导电层上的第六电极提供电场时,变成部分透明状态,部分不透明状态,部分透过所述第一导电层所透过的光线,部分不透过所述第一导电层所透过的光线,形成狭缝光栅,得到裸眼可视的三维立体显示图像;
在所述第一电场提供装置向所述第一导电层上的第一电极、所述第二导电层上的第四电极提供电场,且所述第二电场提供装置不向所述第一导电层上的第二电极、所述第二导电层上的第五电极提供电场,且所述第三电场提供装置向所述第一导电层上的第三电极、所述第二导电层上的第六电极提供电场时,变成部分透明状态,部分不透明状态,部分透过所述第一导电层所透过的光线,部分不透过所述第一导电层所透过的光线,形成狭缝光栅,得到裸眼可视的三维立体显示图像;
所述电解质层,用于提供离子给所述电致变色层,使所述电致变色层产生氧化或还原的可逆反应而产生颜色变化,包括去色变成透明状态,或着色变成不透明状态;
所述第二导电层包括:
多个方块状的第四导电部分,所述多个方块状的第四导电部分的电极相并联,得到第四电极,所述多个方块状的第四导电部分用于透过所述电致变色层所透过光线;
多个方块状的第五导电部分,所述多个方块状的第五导电部分的电极相并联,得到第五电极,所述多个方块状的第五导电部分用于透过所述电致变色层所透过光线;
多个方块状的第六导电部分,所述多个方块状的第六导电部分的电极相并联,得到第六电极,所述多个方块状的第六导电部分用于透过所述电致变色层所透过光线;
多个方块状的第二透光部分,用于透过所述电致变色层所透过光线;
所述方块状的第四导电部分与所述方块状的第六导电部分设置于同一行且相间排列;所述方块状的第五导电部分与所述方块状的第二透光部分设置于同一行且相间排列;所述方块状的第四导电部分与所述方块状的第五导电部分设置于同一列且相间排列;所述方块状的第六导电部分与所述方块状的第二透光部分设置于同一列且相间排列;
所述第二基板,用于透过所述第二导电层所透过的光线。
本发明立体显示装置应用显示器生成图像信号光线,第一基板透过显示器所生成的图像信号光线,第一导电层透过第一基板所透过的光线,电解质层提供离子给电致变色层,使电致变色层产生氧化或还原的可逆反应而产生颜色变化,包括去色变成透明状态,或着色变成不透明状态;
在图像显示格式指令接收装置接收到图像显示为二维的平面显示图像的格式指令且显示方向检测装置检测出显示器的显示方向为垂直方向或水平方向时,第一电场提供装置不向第一导电层上的第一电极、第二导电层上的第四电极提供电场,第二电场提供装置不向第一导电层上的第二电极、第二导电层上的第五电极提供电场,第三电场提供装置不向第一导电层上的第三电极、第二导电层上的第六电极提供电场,电致变色层变成透明状态,透过第一导电层所透过的光线,此时使得左眼看到的图像与右眼看到的图像相同,得到二维的平面显示图像;
在图像显示格式指令接收装置接收到图像显示为三维的立体显示图像的格式指令且显示方向检测装置检测出显示器的显示方向为垂直方向时,第一电场提供装置向第一导电层上的第一电极、第二导电层上的第四电极提供电场,第二电场提供装置向第一导电层上的第二电极、第二导电层上的第五电极提供电场,第三电场提供装置不向第一导电层上的第三电极、第二导电层上的第六电极提供电场,电致变色层变成部分透明状态,部分不透明状态,部分透过第一导电层所透过的光线,部分不透过第一导电层所透过的光线,形成狭缝光栅,此时使得左眼看到左图像、右眼看到右图像,左图像与右图像不相同,经大脑合成后就会产生立体感觉,得到裸眼可视的三维立体显示图像;
在图像显示格式指令接收装置接收到图像显示为三维的立体显示图像的格式指令且显示方向检测装置检测出显示器的显示方向为水平方向时,第一电场提供装置向第一导电层上的第一电极、第二导电层上的第四电极提供电场,第二电场提供装置不向第一导电层上的第二电极、第二导电层上的第五电极提供电场,第三电场提供装置向第一导电层上的第三电极、第二导电层上的第六电极提供电场,电致变色层变成部分透明状态,部分不透明状态,部分透过第一导电层所透过的光线,部分不透过第一导电层所透过的光线,形成狭缝光栅,此时使得左眼看到左图像、右眼看到右图像,左图像与右图像不相同,经大脑合成后就会产生立体感觉,得到裸眼可视的三维立体显示图像;
从而达到实现使立体显示装置具备在垂直方向上可以显示二维的平面显示图像,也可以显示裸眼可视的三维立体显示图像,在水平方向上可以显示二维的平面显示图像,也可以显示裸眼可视的三维立体显示图像的功能,实现观看者能够通过裸眼达到观赏三维立体显示图像的目的。
【附图说明】
图1,为本发明立体显示装置的结构示意图;
图2,为本发明立体显示装置的立体分解示意图;
图3,为本发明第一导电层的结构示意图;
图4,为本发明立体显示装置在垂直方向上形成狭缝式光栅时的立体分解示意图;
图5,为本发明立体显示装置在水平方向上形成狭缝式光栅时的立体分解示意图;
图6,为本发明第二导电层的结构示意图;
图7,为本发明电致变色装置的第二种结构的立体分解示意图;
图8,为本发明电致变色装置的第二种结构在垂直方向上形成狭缝式光栅时的立体分解示意图;
图9,为本发明电致变色装置的第二种结构在水平方向上形成狭缝式光栅时的立体分解示意图。
【具体实施方式】
应用狭缝光栅实现裸眼可视的三维立体影像的原理,包括:根据视差障碍原理使影像交互排列,通过细长的光栅后才由左眼、右眼捕捉观察,由于进入左眼、右眼的影像因视差障碍被分开,造成两眼的观察角度略有不同,该观察角度的不同使得左眼看到左图像、右眼看到右图像,左图像与右图像不相同,经大脑合成后就会产生立体感觉,达到观赏三维立体显示图像的目的。
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
请参见图1和图2,图1,为本发明立体显示装置的结构示意图,图2,为本发明立体显示装置的立体分解示意图,该立体显示装置包括:显示器1、调光装置2;
显示器1,用于生成图像信号光线;
调光装置2,设置于显示器1所生成的图像信号光线的传递路径上,包括:图像显示格式指令接收装置21、显示方向检测装置22、第一电场提供装置23,第二电场提供装置24、第三电场提供装置25、电致变色装置26;
图像显示格式指令接收装置21,用于接收图像显示格式指令,接收图像显示为二维的平面显示图像的格式指令或三维的立体显示图像的格式指令;
显示方向检测装置22,用于检测显示器1的显示方向,检测显示器1的显示方向为垂直方向或水平方向;
第一电场提供装置23,与电致变色装置26中第一导电层262上的第一电极2625(图中未标示)、第二导电层265上的第四电极2655(图中未标示)相电连接,用于根据图像显示格式指令接收装置21所接收到的图像显示格式指令,以及根据显示方向检测装置22检测出的显示器1的显示方向,在图像显示格式指令接收装置21接收到图像显示为二维的平面显示图像的格式指令且显示方向检测装置22检测出显示器1的显示方向为垂直方向时,不向第一导电层262上的第一电极2625、第二导电层265上的第四电极2655提供电场;
在图像显示格式指令接收装置21接收到图像显示为二维的平面显示图像的格式指令且显示方向检测装置22检测出显示器1的显示方向为水平方向时,不向第一导电层262上的第一电极2625、第二导电层265上的第四电极2655提供电场;
在图像显示格式指令接收装置21接收到图像显示为三维的立体显示图像的格式指令且显示方向检测装置22检测出显示器1的显示方向为垂直方向时,向第一导电层262上的第一电极2625、第二导电层265上的第四电极2655提供电场;
在图像显示格式指令接收装置21接收到图像显示为三维的立体显示图像的格式指令且显示方向检测装置22检测出显示器1的显示方向为水平方向时,向第一导电层262上的第一电极2625、第二导电层265上的第四电极2655提供电场;
第二电场提供装置24,与电致变色装置26中第一导电层262上的第二电极2626(图中未标示)、第二导电层265上的第五电极2656(图中未标示)相电连接,用于根据图像显示格式指令接收装置21所接收到的图像显示格式指令,以及根据显示方向检测装置22检测出的显示器1的显示方向,在图像显示格式指令接收装置21接收到图像显示为二维的平面显示图像的格式指令且显示方向检测装置22检测出显示器1的显示方向为垂直方向时,不向第一导电层262上的第二电极2626、第二导电层265上的第五电极2656提供电场;
在图像显示格式指令接收装置21接收到图像显示为二维的平面显示图像的格式指令且显示方向检测装置22检测出显示器1的显示方向为水平方向时,不向第一导电层262上的第二电极2626、第二导电层265上的第五电极2656提供电场;
在图像显示格式指令接收装置21接收到图像显示为三维的立体显示图像的格式指令且显示方向检测装置22检测出显示器1的显示方向为垂直方向时,向第一导电层262上的第二电极2626、第二导电层265上的第五电极2656提供电场;
在图像显示格式指令接收装置21接收到图像显示为三维的立体显示图像的格式指令且显示方向检测装置22检测出显示器1的显示方向为水平方向时,不向第一导电层262上的第二电极2626、第二导电层265上的第五电极2656提供电场;
第三电场提供装置25,与电致变色装置26中第一导电层262上的第三电极2627(图中未标示)、第二导电层265上的第六电极2657(图中未标示)相电连接,用于根据图像显示格式指令接收装置21所接收到的图像显示格式指令,以及根据显示方向检测装置22检测出的显示器1的显示方向,在图像显示格式指令接收装置21接收到图像显示为二维的平面显示图像的格式指令且显示方向检测装置22检测出显示器1的显示方向为垂直方向时,不向第一导电层262上的第三电极2627、第二导电层265上的第六电极2657提供电场;
在图像显示格式指令接收装置21接收到图像显示为二维的平面显示图像的格式指令且显示方向检测装置22检测出显示器1的显示方向为水平方向时,不向第一导电层262上的第三电极2627、第二导电层265上的第六电极2657提供电场;
在图像显示格式指令接收装置21接收到图像显示为三维的立体显示图像的格式指令且显示方向检测装置22检测出显示器1的显示方向为垂直方向时,不向第一导电层262上的第三电极2627、第二导电层265上的第六电极2657提供电场;
在图像显示格式指令接收装置21接收到图像显示为三维的立体显示图像的格式指令且显示方向检测装置22检测出显示器1的显示方向为水平方向时,向第一导电层262上的第三电极2627、第二导电层265上的第六电极2657提供电场;
电致变色装置26,包括:由显示器1侧起,依次排列设置的第一基板261、第一导电层262、电致变色层263、电解质层264、第二导电层265、第二基板266;
第一基板261,用于透过显示器1所生成的图像信号光线;
请参见图3,为本发明第一导电层262的结构示意图,该第一导电层262包括:
多个方块状的第一导电部分2621,该多个方块状的第一导电部分2621的电极相并联,得到第一电极2625,该多个方块状的第一导电部分2621用于透过第一基板261所透过光线;
多个方块状的第二导电部分2622,该多个方块状的第二导电部分2622的电极相并联,得到第二电极2626,该多个方块状的第二导电部分2622用于透过第一基板261所透过光线;
多个方块状的第三导电部分2623,该多个方块状的第三导电部分2623的电极相并联,得到第三电极2627,该多个方块状的第三导电部分2623用于透过第一基板261所透过光线;
多个方块状的第一透光部分2624,用于透过第一基板261所透过光线;
该方块状的第一导电部分2621与该方块状的第三导电部分2623设置于同一行且相间排列;
该方块状的第二导电部分2622与该方块状的第一透光部分2624设置于同一行且相间排列;
该方块状的第一导电部分2621与该方块状的第二导电部分2622设置于同一列且相间排列;
该方块状的第三导电部分2623与该方块状的第一透光部分2624设置于同一列且相间排列;
该方块状的第一导电部分2621的大小与方块状的第二导电部分2622的大小、该方块状的第三导电部分2623的大小、该方块状的第一透光部分2624的大小可以相同,也可以不相同;
电致变色层263,其根据第一导电层262、第二导电层265的电性导通而产生颜色变化,包括去色变成透明状态,或着色变成不透明状态,用于
在第一电场提供装置23不向第一导电层262上的第一电极2625、第二导电层265上的第四电极2655提供电场,且
第二电场提供装置24不向第一导电层262上的第二电极2626、第二导电层265上的第五电极2656提供电场,且
第三电场提供装置25不向第一导电层262上的第三电极2627、第二导电层265上的第六电极2657提供电场时,变成透明状态,透过第一导电层262所透过的光线,得到二维的平面显示图像;
在第一电场提供装置23向第一导电层262上的第一电极2625、第二导电层265上的第四电极2655提供电场,且
第二电场提供装置24向第一导电层262上的第二电极2626、第二导电层265上的第五电极2656提供电场,且
第三电场提供装置25不向第一导电层262上的第三电极2627、第二导电层265上的第六电极2657提供电场时,变成部分透明状态,部分不透明状态,部分透过第一导电层262所透过的光线,部分不透过第一导电层262所透过的光线,形成狭缝光栅,得到裸眼可视的三维立体显示图像,请参见图4,为本发明立体显示装置在垂直方向上形成狭缝式光栅时的立体分解示意图,为本发明立体显示装置在垂直方向上得到裸眼可视的三维立体显示图像时的示意图;其中,图4中电致变色层263上的黑色部分代表第一不透光部分2631,不透过第一导电层262所透过的光线,白色部分代表第三透光部分2632,透过第一导电层262所透过的光线;
在第一电场提供装置23向第一导电层262上的第一电极2625、第二导电层265上的第四电极2655提供电场,且
第二电场提供装置24不向第一导电层262上的第二电极2626、第二导电层265上的第五电极2656提供电场,且
第三电场提供装置25向第一导电层262上的第三电极2627、第二导电层265上的第六电极2657提供电场时,变成部分透明状态,部分不透明状态,部分透过第一导电层262所透过的光线,部分不透过第一导电层262所透过的光线,形成狭缝光栅,得到裸眼可视的三维立体显示图像,请参见图5,为本发明立体显示装置在水平方向上形成狭缝式光栅时的立体分解示意图,为本发明立体显示装置在水平方向上得到裸眼可视的三维立体显示图像时的示意图;其中,图5中电致变色层263上的黑色部分代表第二不透光部分2633,不透过第一导电层262所透过的光线,白色部分代表第四透光部分2634,透过第一导电层262所透过的光线;
电解质层264,用于提供离子给电致变色层263,使电致变色层263产生氧化或还原的可逆反应而产生颜色变化,包括去色变成透明状态,或着色变成不透明状态;
请参见图6,为本发明第二导电层265的结构示意图,该第二导电层265包括:
多个方块状的第四导电部分2651,该多个方块状的第四导电部分2651的电极相并联,得到第四电极2655,该多个方块状的第四导电部分2651用于透过电致变色层263所透过光线;
多个方块状的第五导电部分2652,该多个方块状的第五导电部分2652的电极相并联,得到第五电极2656,该多个方块状的第五导电部分2652用于透过电致变色层263所透过光线;
多个方块状的第六导电部分2653,该多个方块状的第六导电部分2653的电极相并联,得到第六电极2657,该多个方块状的第六导电部分2653用于透过电致变色层263所透过光线;
多个方块状的第二透光部分2654,用于透过电致变色层263所透过光线;
该方块状的第四导电部分2651与该方块状的第六导电部分2653设置于同一行且相间排列;
该方块状的第五导电部分2652与该方块状的第二透光部分2654设置于同一行且相间排列;
该方块状的第四导电部分2651与该方块状的第五导电部分2652设置于同一列且相间排列;
该方块状的第六导电部分2653与该方块状的第二透光部分2654设置于同一列且相间排列;
该方块状的第四导电部分2651的大小与方块状的第五导电部分2652的大小、该方块状的第六导电部分2653的大小、该方块状的第二透光部分2654的大小可以相同,也可以不相同;
第二基板266,用于透过第二导电层265所透过的光线。
其中,电致变色装置26还包括第二种结构,请参见图7,为本发明电致变色装置26的第二种结构的立体分解示意图,该电致变色装置26的第二种结构包括:由显示器1侧起,依次排列设置的第一基板261、第一导电层262、电解质层264、电致变色层263、第二导电层265、第二基板266;
第一基板261,用于透过显示器1所生成的图像信号光线;
第一导电层262,包括:
多个方块状的第一导电部分2621,该多个方块状的第一导电部分2621的电极相并联,得到第一电极2625,该多个方块状的第一导电部分2621用于透过第一基板261所透过光线;
多个方块状的第二导电部分2622,该多个方块状的第二导电部分2622的电极相并联,得到第二电极2626,该多个方块状的第二导电部分2622用于透过第一基板261所透过光线;
多个方块状的第三导电部分2623,该多个方块状的第三导电部分2623的电极相并联,得到第三电极2627,该多个方块状的第三导电部分2623用于透过第一基板261所透过光线;
多个方块状的第一透光部分2624,用于透过第一基板261所透过光线;
该方块状的第一导电部分2621与该方块状的第三导电部分2623设置于同一行且相间排列;
该方块状的第二导电部分2622与该方块状的第一透光部分2624设置于同一行且相间排列;
该方块状的第一导电部分2621与该方块状的第二导电部分2622设置于同一列且相间排列;
该方块状的第三导电部分2623与该方块状的第一透光部分2624设置于同一列且相间排列;
该方块状的第一导电部分2621的大小与方块状的第二导电部分2622的大小、该方块状的第三导电部分2623的大小、该方块状的第一透光部分2624的大小可以相同,也可以不相同;
电解质层264,用于提供离子给电致变色层263,使电致变色层263产生氧化或还原的可逆反应而产生颜色变化,包括去色变成透明状态,或着色变成不透明状态;
电致变色层263,其根据第一导电层262、第二导电层265的电性导通而产生颜色变化,包括去色变成透明状态,或着色变成不透明状态,用于
在第一电场提供装置23不向第一导电层262上的第一电极2625、第二导电层265上的第四电极2655提供电场,且
第二电场提供装置24不向第一导电层262上的第二电极2626、第二导电层265上的第五电极2656提供电场,且
第三电场提供装置25不向第一导电层262上的第三电极2627、第二导电层265上的第六电极2657提供电场时,变成透明状态,透过第一导电层262所透过的光线,得到二维的平面显示图像;
在第一电场提供装置23向第一导电层262上的第一电极2625、第二导电层265上的第四电极2655提供电场,且
第二电场提供装置24向第一导电层262上的第二电极2626、第二导电层265上的第五电极2656提供电场,且
第三电场提供装置25不向第一导电层262上的第三电极2627、第二导电层265上的第六电极2657提供电场时,变成部分透明状态,部分不透明状态,部分透过第一导电层262所透过的光线,部分不透过第一导电层262所透过的光线,形成狭缝光栅,得到裸眼可视的三维立体显示图像,请参见图8,为本发明电致变色装置26的第二种结构在垂直方向上形成狭缝式光栅时的立体分解示意图,为本发明电致变色装置26的第二种结构得到裸眼可视的三维立体显示图像时的示意图;其中,图8中电致变色层263上的黑色部分代表第一不透光部分2631,不透过第一导电层262所透过的光线,白色部分代表第三透光部分2632,透过第一导电层262所透过的光线;
在第一电场提供装置23向第一导电层262上的第一电极2625、第二导电层265上的第四电极2655提供电场,且
第二电场提供装置24不向第一导电层262上的第二电极2626、第二导电层265上的第五电极2656提供电场,且
第三电场提供装置25向第一导电层262上的第三电极2627、第二导电层265上的第六电极2657提供电场时,变成部分透明状态,部分不透明状态,部分透过第一导电层262所透过的光线,部分不透过第一导电层262所透过的光线,形成狭缝光栅,得到裸眼可视的三维立体显示图像,请参见图9,为本发明电致变色装置26的第二种结构在水平方向上形成狭缝式光栅时的立体分解示意图,为本发明电致变色装置26的第二种结构在水平方向上得到裸眼可视的三维立体显示图像时的示意图;其中,图9中电致变色层263上的黑色部分代表第二不透光部分2633,不透过第一导电层262所透过的光线,白色部分代表第四透光部分2634,透过第一导电层262所透过的光线;
第二导电层265,包括:
多个方块状的第四导电部分2651,该多个方块状的第四导电部分2651的电极相并联,得到第四电极2655,该多个方块状的第四导电部分2651用于透过电致变色层263所透过光线;
多个方块状的第五导电部分2652,该多个方块状的第五导电部分2652的电极相并联,得到第五电极2656,该多个方块状的第五导电部分2652用于透过电致变色层263所透过光线;
多个方块状的第六导电部分2653,该多个方块状的第六导电部分2653的电极相并联,得到第六电极2657,该多个方块状的第六导电部分2653用于透过电致变色层263所透过光线;
多个方块状的第二透光部分2654,用于透过电致变色层263所透过光线;
该方块状的第四导电部分2651与该方块状的第六导电部分2653设置于同一行且相间排列;
该方块状的第五导电部分2652与该方块状的第二透光部分2654设置于同一行且相间排列;
该方块状的第四导电部分2651与该方块状的第五导电部分2652设置于同一列且相间排列;
该方块状的第六导电部分2653与该方块状的第二透光部分2654设置于同一列且相间排列;
该方块状的第四导电部分2651的大小与方块状的第五导电部分2652的大小、该方块状的第六导电部分2653的大小、该方块状的第二透光部分2654的大小可以相同,也可以不相同;
第二基板266,用于透过第二导电层265所透过的光线。
其中,第一导电层262包括:可印刷的透明导电油墨,或可导电的塑料薄膜,或氧化铟锡(ITO)导电玻璃。
其中,第二导电层265包括:可印刷的透明导电油墨,或可导电的塑料薄膜,或氧化铟锡ITO导电玻璃。
其中,多个方块状的第一导电部分2621包括:可印刷的透明导电油墨,或可导电的塑料薄膜,或氧化铟锡ITO导电玻璃。
其中,多个方块状的第二导电部分2622包括:可印刷的透明导电油墨,或可导电的塑料薄膜,或氧化铟锡ITO导电玻璃。
其中,多个方块状的第三导电部分2623包括:可印刷的透明导电油墨,或可导电的塑料薄膜,或氧化铟锡ITO导电玻璃。
其中,多个方块状的第四导电部分2651包括:可印刷的透明导电油墨,或可导电的塑料薄膜,或氧化铟锡ITO导电玻璃。
其中,多个方块状的第五导电部分2652包括:可印刷的透明导电油墨,或可导电的塑料薄膜,或氧化铟锡ITO导电玻璃。
其中,多个方块状的第六导电部分2653包括:可印刷的透明导电油墨,或可导电的塑料薄膜,或氧化铟锡ITO导电玻璃。
其中,电致变色层263包括:可印刷的电致变色油墨,或电致变色薄膜,或电致变色玻璃,或电控透光薄膜。
其中,电解质层263包括:可印刷的电解质油墨。
其中,第一基板261包括:可印刷的透明导电油墨,或可导电的塑料薄膜,或氧化铟锡ITO导电玻璃。
其中,第二基板266包括:可印刷的透明导电油墨,或可导电的塑料薄膜,或氧化铟锡ITO导电玻璃。
其中,第一电场提供装置23包括:电源,或占空比为50%的方波驱动电压。
其中,第二电场提供装置24包括:电源,或占空比为50%的方波驱动电压。
其中,第三电场提供装置25包括:电源,或占空比为50%的方波驱动电压。
其中,该多个方块状的第一导电部分2621的大小与该多个方块状的第四导电部分2651的大小可以相同,也可以不相同。
其中,显示器1包括电视,或电脑,或投影机,或导航仪,或手机,或相机。
其中,第一电极2625、第四电极2655的电极关系,可以是第一电极2625为电源正极、第四电极2655为电源负极,也可以是第一电极2625为电源负极、第四电极2655为电源正极。
其中,第二电极2626、第五电极2656的电极关系,可以是第二电极2626为电源正极、第五电极2656为电源负极,也可以是第二电极2626为电源负极、第五电极2656为电源正极。
其中,第三电极2627、第六电极2657的电极关系,可以是第三电极2627为电源正极、第六电极2657为电源负极,也可以是第三电极2627为电源负极、第六电极2657为电源正极。
其中,第一电场提供装置23提供给第一电极2625、第四电极2655的电场大小与第二电场提供装置24提供给第二电极2626、第五电极2656的电场大小与第三电场提供装置25提供给第三电极2627、第六电极2657的电场大小相同或不相同。
其中,设置于同一行且相间排列的该多个第一导电部分2621的行宽总和与该多个第三导电部分2623的行宽总和的和,与该显示器1的行宽相等。
其中,设置于同一行且相间排列的该多个第二导电部分2622的行宽总和与该多个第一透光部分2624的行宽总和的和,与该显示器1的行宽相等。
其中,设置于同一列且相间排列的该多个第一导电部分2621的列高总和与该多个第二导电部分2622的列高总和的和,与该显示器1的列高相等。
其中,设置于同一列且相间排列的该多个第三导电部分2623的列高总和与该多个第一透光部分2624的列高总和的和,与该显示器1的列高相等。
其中,设置于同一行且相间排列的该多个第四导电部分2651的行宽总和与该多个第六导电部分2653的行宽总和的和,与该显示器1的行宽相等。
其中,设置于同一行且相间排列的该多个第五导电部分2652的行宽总和与该多个第二透光部分2654的行宽总和的和,与该显示器1的行宽相等。
其中,设置于同一列且相间排列的该多个第四导电部分2651的列高总和与该多个第五导电部分2652的列高总和的和,与该显示器1的列高相等。
其中,设置于同一列且相间排列的该多个第六导电部分2653的列高总和与该多个第二透光部分2654的列高总和的和,与该显示器1的列高相等。
本发明立体显示装置应用显示器1生成图像信号光线,第一基板261透过显示器1所生成的图像信号光线,第一导电层262透过第一基板261所透过的光线,电解质层264提供离子给电致变色层263,使电致变色层263产生氧化或还原的可逆反应而产生颜色变化,包括去色变成透明状态,或着色变成不透明状态;
在图像显示格式指令接收装置21接收到图像显示为二维的平面显示图像的格式指令且显示方向检测装置22检测出显示器1的显示方向为垂直方向或水平方向时,第一电场提供装置23不向第一导电层262上的第一电极2625、第二导电层265上的第四电极2655提供电场,第二电场提供装置24不向第一导电层262上的第二电极2626、第二导电层265上的第五电极2656提供电场,第三电场提供装置25不向第一导电层262上的第三电极2627、第二导电层265上的第六电极2657提供电场,电致变色层263变成透明状态,透过第一导电层262所透过的光线,此时使得左眼看到的图像与右眼看到的图像相同,得到二维的平面显示图像;
在图像显示格式指令接收装置21接收到图像显示为三维的立体显示图像的格式指令且显示方向检测装置22检测出显示器1的显示方向为垂直方向时,第一电场提供装置23向第一导电层262上的第一电极2625、第二导电层265上的第四电极2655提供电场,第二电场提供装置24向第一导电层262上的第二电极2626、第二导电层265上的第五电极2656提供电场,第三电场提供装置25不向第一导电层262上的第三电极2627、第二导电层265上的第六电极2657提供电场,电致变色层263变成部分透明状态,部分不透明状态,部分透过第一导电层262所透过的光线,部分不透过第一导电层262所透过的光线,形成狭缝光栅,此时使得左眼看到左图像、右眼看到右图像,左图像与右图像不相同,经大脑合成后就会产生立体感觉,得到裸眼可视的三维立体显示图像;
在图像显示格式指令接收装置21接收到图像显示为三维的立体显示图像的格式指令且显示方向检测装置22检测出显示器1的显示方向为水平方向时,第一电场提供装置23向第一导电层262上的第一电极2625、第二导电层265上的第四电极2655提供电场,第二电场提供装置24不向第一导电层262上的第二电极2626、第二导电层265上的第五电极2656提供电场,第三电场提供装置25向第一导电层262上的第三电极2627、第二导电层265上的第六电极2657提供电场,电致变色层263变成部分透明状态,部分不透明状态,部分透过第一导电层262所透过的光线,部分不透过第一导电层262所透过的光线,形成狭缝光栅,此时使得左眼看到左图像、右眼看到右图像,左图像与右图像不相同,经大脑合成后就会产生立体感觉,得到裸眼可视的三维立体显示图像;
从而达到实现使立体显示装置具备在垂直方向上可以显示二维的平面显示图像,也可以显示裸眼可视的三维立体显示图像,在水平方向上可以显示二维的平面显示图像,也可以显示裸眼可视的三维立体显示图像的功能,实现观看者能够通过裸眼达到观赏三维立体显示图像的目的。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或者操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包含”、“包括”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系统要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个、、、、、、”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品、设备或者装置中还存在另外的相同要素。
对于本发明立体显示装置,实现的形式是多种多样的。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

  1. 一种立体显示装置,其特征在于,包括:显示器、调光装置;
    所述显示器,用于生成图像信号光线;
    所述调光装置,设置于所述显示器所生成的图像信号光线的传递路径上,包括:图像显示格式指令接收装置、显示方向检测装置、第一电场提供装置,第二电场提供装置、第三电场提供装置、电致变色装置;
    所述图像显示格式指令接收装置,用于接收图像显示格式指令,接收图像显示为二维的平面显示图像的格式指令或三维的立体显示图像的格式指令;
    所述显示方向检测装置,用于检测所述显示器的显示方向,检测所述显示器的显示方向为垂直方向或水平方向;
    所述第一电场提供装置,与所述电致变色装置中第一导电层上的第一电极、第二导电层上的第四电极相电连接,用于根据所述图像显示格式指令接收装置所接收到的图像显示格式指令,以及根据所述显示方向检测装置检测出的所述显示器的显示方向,在所述图像显示格式指令接收装置接收到图像显示为二维的平面显示图像的格式指令且所述显示方向检测装置检测出所述显示器的显示方向为垂直方向或水平方向时,不向所述第一导电层上的第一电极、所述第二导电层上的第四电极提供电场;
    在所述图像显示格式指令接收装置接收到图像显示为三维的立体显示图像的格式指令且所述显示方向检测装置检测出所述显示器的显示方向为垂直方向时,向所述第一导电层上的第一电极、所述第二导电层上的第四电极提供电场;
    在所述图像显示格式指令接收装置接收到图像显示为三维的立体显示图像的格式指令且所述显示方向检测装置检测出所述显示器的显示方向为水平方向时,向所述第一导电层上的第一电极、所述第二导电层上的第四电极提供电场;
    所述第二电场提供装置,与所述电致变色装置中的所述第一导电层上的第二电极、所述第二导电层上的第五电极相电连接,用于根据所述图像显示格式指令接收装置所接收到的图像显示格式指令,以及根据所述显示方向检测装置检测出的所述显示器的显示方向,在所述图像显示格式指令接收装置接收到图像显示为二维的平面显示图像的格式指令且所述显示方向检测装置检测出所述显示器的显示方向为垂直方向或水平方向时,不向所述第一导电层上的第二电极、所述第二导电层上的第五电极提供电场;
    在所述图像显示格式指令接收装置接收到图像显示为三维的立体显示图像的格式指令且所述显示方向检测装置检测出所述显示器的显示方向为垂直方向时,向所述第一导电层上的第二电极、所述第二导电层上的第五电极提供电场;
    在所述图像显示格式指令接收装置接收到图像显示为三维的立体显示图像的格式指令且所述显示方向检测装置检测出所述显示器的显示方向为水平方向时,不向所述第一导电层上的第二电极、所述第二导电层上的第五电极提供电场;
    所述第三电场提供装置,与所述电致变色装置中所述第一导电层上的第三电极、所述第二导电层上的第六电极相电连接,用于根据所述图像显示格式指令接收装置所接收到的图像显示格式指令,以及根据所述显示方向检测装置检测出的所述显示器的显示方向,在所述图像显示格式指令接收装置接收到图像显示为二维的平面显示图像的格式指令且所述显示方向检测装置检测出所述显示器的显示方向为垂直方向或水平方向时,不向所述第一导电层上的第三电极、所述第二导电层上的第六电极提供电场;
    在所述图像显示格式指令接收装置接收到图像显示为三维的立体显示图像的格式指令且所述显示方向检测装置检测出所述显示器的显示方向为垂直方向时,不向所述第一导电层上的第三电极、所述第二导电层上的第六电极提供电场;
    在所述图像显示格式指令接收装置接收到图像显示为三维的立体显示图像的格式指令且所述显示方向检测装置检测出所述显示器的显示方向为水平方向时,向所述第一导电层上的第三电极、所述第二导电层上的第六电极提供电场;
    所述电致变色装置,包括:由所述显示器侧起,依次排列设置的第一基板、第一导电层、电致变色层、电解质层、第二导电层、第二基板;
    或由所述显示器侧起,依次排列设置的第一基板、第一导电层、电解质层、电致变色层、第二导电层、第二基板;
    所述第一基板,用于透过所述显示器所生成的图像信号光线;
    所述第一导电层,包括:
    多个方块状的第一导电部分,所述多个方块状的第一导电部分的电极相并联,得到第一电极,所述多个方块状的第一导电部分用于透过所述第一基板所透过光线;
    多个方块状的第二导电部分,所述多个方块状的第二导电部分的电极相并联,得到第二电极,所述多个方块状的第二导电部分用于透过所述第一基板所透过光线;
    多个方块状的第三导电部分,所述多个方块状的第三导电部分的电极相并联,得到第三电极,所述多个方块状的第三导电部分用于透过所述第一基板所透过光线;
    多个方块状的第一透光部分,用于透过所述第一基板所透过光线;
    所述方块状的第一导电部分与所述方块状的第三导电部分设置于同一行且相间排列;所述方块状的第二导电部分与所述方块状的第一透光部分设置于同一行且相间排列;所述方块状的第一导电部分与所述方块状的第二导电部分设置于同一列且相间排列;所述方块状的第三导电部分与所述方块状的第一透光部分设置于同一列且相间排列;
    所述电致变色层,其根据所述第一导电层、所述第二导电层的电性导通而产生颜色变化,包括去色变成透明状态,或着色变成不透明状态,用于在所述第一电场提供装置不向所述第一导电层上的第一电极、所述第二导电层上的第四电极提供电场,且所述第二电场提供装置不向所述第一导电层上的第二电极、所述第二导电层上的第五电极提供电场,且所述第三电场提供装置不向所述第一导电层上的第三电极、所述第二导电层上的第六电极提供电场时,变成透明状态,透过所述第一导电层所透过的光线,得到二维的平面显示图像;
    在所述第一电场提供装置向所述第一导电层上的第一电极、所述第二导电层上的第四电极提供电场,且所述第二电场提供装置向所述第一导电层上的第二电极、所述第二导电层上的第五电极提供电场,且所述第三电场提供装置不向所述第一导电层上的第三电极、所述第二导电层上的第六电极提供电场时,变成部分透明状态,部分不透明状态,部分透过所述第一导电层所透过的光线,部分不透过所述第一导电层所透过的光线,形成狭缝光栅,得到裸眼可视的三维立体显示图像;
    在所述第一电场提供装置向所述第一导电层上的第一电极、所述第二导电层上的第四电极提供电场,且所述第二电场提供装置不向所述第一导电层上的第二电极、所述第二导电层上的第五电极提供电场,且所述第三电场提供装置向所述第一导电层上的第三电极、所述第二导电层上的第六电极提供电场时,变成部分透明状态,部分不透明状态,部分透过所述第一导电层所透过的光线,部分不透过所述第一导电层所透过的光线,形成狭缝光栅,得到裸眼可视的三维立体显示图像;
    所述电解质层,用于提供离子给所述电致变色层,使所述电致变色层产生氧化或还原的可逆反应而产生颜色变化,包括去色变成透明状态,或着色变成不透明状态;
    所述第二导电层包括:
    多个方块状的第四导电部分,所述多个方块状的第四导电部分的电极相并联,得到第四电极,所述多个方块状的第四导电部分用于透过所述电致变色层所透过光线;
    多个方块状的第五导电部分,所述多个方块状的第五导电部分的电极相并联,得到第五电极,所述多个方块状的第五导电部分用于透过所述电致变色层所透过光线;
    多个方块状的第六导电部分,所述多个方块状的第六导电部分的电极相并联,得到第六电极,所述多个方块状的第六导电部分用于透过所述电致变色层所透过光线;
    多个方块状的第二透光部分,用于透过所述电致变色层所透过光线;
    所述方块状的第四导电部分与所述方块状的第六导电部分设置于同一行且相间排列;所述方块状的第五导电部分与所述方块状的第二透光部分设置于同一行且相间排列;所述方块状的第四导电部分与所述方块状的第五导电部分设置于同一列且相间排列;所述方块状的第六导电部分与所述方块状的第二透光部分设置于同一列且相间排列;
    所述第二基板,用于透过所述第二导电层所透过的光线。
  2. 如权利要求1所述的立体显示装置,其特征在于,所述第一导电层,包括:可印刷的透明导电油墨,或可导电的塑料薄膜,或氧化铟锡ITO导电玻璃;
    所述第二导电层,包括:可印刷的透明导电油墨,或可导电的塑料薄膜,或氧化铟锡ITO导电玻璃。
  3. 如权利要求1所述的立体显示装置,其特征在于,所述多个方块状的第一导电部分,包括:可印刷的透明导电油墨,或可导电的塑料薄膜,或氧化铟锡ITO导电玻璃;
    所述多个方块状的第二导电部分,包括:可印刷的透明导电油墨,或可导电的塑料薄膜,或氧化铟锡ITO导电玻璃;
    所述多个方块状的第三导电部分,包括:可印刷的透明导电油墨,或可导电的塑料薄膜,或氧化铟锡ITO导电玻璃;
    所述多个方块状的第四导电部分,包括:可印刷的透明导电油墨,或可导电的塑料薄膜,或氧化铟锡ITO导电玻璃;
    所述多个方块状的第五导电部分,包括:可印刷的透明导电油墨,或可导电的塑料薄膜,或氧化铟锡ITO导电玻璃;
    所述多个方块状的第六导电部分,包括:可印刷的透明导电油墨,或可导电的塑料薄膜,或氧化铟锡ITO导电玻璃。
  4. 如权利要求1所述的立体显示装置,其特征在于,所述电致变色层,包括:可印刷的电致变色油墨,或电致变色薄膜,或电致变色玻璃,或电控透光薄膜;
    所述电解质层,包括:可印刷的电解质油墨。
  5. 如权利要求1所述的立体显示装置,其特征在于,所述第一基板,包括:可印刷的透明导电油墨,或可导电的塑料薄膜,或氧化铟锡ITO导电玻璃;
    所述第二基板,包括:可印刷的透明导电油墨,或可导电的塑料薄膜,或氧化铟锡ITO导电玻璃。
  6. 如权利要求1所述的立体显示装置,其特征在于,所述第一电场提供装置,包括:电源,或占空比为50%的方波驱动电压;
    所述第二电场提供装置,包括:电源,或占空比为50%的方波驱动电压;
    所述第三电场提供装置,包括:电源,或占空比为50%的方波驱动电压。
  7. 如权利要求1所述的立体显示装置,其特征在于,所述第一电极、所述第四电极的电极关系,包括:所述第一电极为电源正极、所述第四电极电源负极,或所述第一电极为电源负极、所述第四电极为电源正极;
    所述第二电极、所述第五电极的电极关系,包括:所述第二电极为电源正极、所述第五电极为电源负极,或所述第二电极为电源负极、所述第五电极为电源正极;
    所述第三电极、所述第六电极的电极关系,包括:所述第三电极为电源正极、所述第六电极为电源负极,或所述第三电极为电源负极、所述第六电极为电源正极。
  8. 如权利要求1所述的立体显示装置,其特征在于,所述方块状的第一导电部分的大小与所述方块状的第二导电部分的大小、所述方块状的第三导电部分的大小、所述方块状的第一透光部分的大小相同;
    所述方块状的第四导电部分的大小与所述方块状的第五导电部分的大小、所述方块状的第六导电部分的大小、所述方块状的第二透光部分的大小相同;
    所述方块状的第一导电部分的大小与所述方块状的第四导电部分的大小相同。
  9. 如权利要求1所述的立体显示装置,其特征在于,所述第一电场提供装置提供给所述第一电极、所述第四电极的电场大小与所述第二电场提供装置提供给所述第二电极、所述第五电极的电场大小与所述第三电场提供装置提供给所述第三电极、所述第六电极的电场大小相同。
  10. 如权利要求1所述的立体显示装置,其特征在于,所述显示器,包括:电视,或电脑,或投影机,或导航仪,或手机,或相机。
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