WO2015108313A1 - 2d-3d 병립 방식 표시장치 - Google Patents

2d-3d 병립 방식 표시장치 Download PDF

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WO2015108313A1
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PCT/KR2015/000316
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박경제
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박경제
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/361Reproducing mixed stereoscopic images; Reproducing mixed monoscopic and stereoscopic images, e.g. a stereoscopic image overlay window on a monoscopic image background
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/302Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays
    • H04N13/305Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays using lenticular lenses, e.g. arrangements of cylindrical lenses

Definitions

  • the present invention relates to a display device, and more particularly, to a 2D-3D parallel display device that displays a single image in parallel with a 2D image and a 3D image.
  • 3D stereoscopic image realization technology that allows the user to feel 3D depth and stereoscopic feeling from 2D planar image is widely affecting the home appliance and communication industry as well as direct related fields such as display.
  • volumetric volumetric type
  • holographic type three-dimensional representation
  • stereoscopic type stereoscopic type
  • the volume expression method is a way to feel the perspective of the depth direction due to psychological factors and inhalation effects.
  • the viewing angle is calculated by a 3D computer graphic or an observer who displays perspective, superposition, shadow, contrast, and movement by calculation. It is applied to so-called IMAX movies, which provide a large large screen and cause optical illusions to be sucked into the space.
  • the three-dimensional representation method known as the most complete stereoscopic image implementation technology can be represented by laser light reproduction holography to white light reproduction holography.
  • the stereoscopic expression method is to sense a three-dimensional feeling using physiological factors of both eyes, and in particular, a process in which the brain fuses them when a planar image including parallax information is shown in the left and right sides of a human being approximately 65 mm apart. Is to use the ability to create spatial information before and after the display surface to feel a stereoscopic sense, that is, stereography.
  • This stereoscopic expression method is called a multi-eye display method, and the spectacle method using special glasses on the observer's side or the parallax barrier, lenticular or integral on the display side depending on the actual stereoscopic generation position. It can be divided into an autostereoscopic method using a lens array of the back.
  • the lenticular array method is widely studied in that a plurality of users can view a stereoscopic image without a separate tool by adding a simple configuration such as a lenticular lens to the display panel.
  • a 3D display device will be described as an example.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of a lenticular array type 3D display device.
  • the lenticular array type 3D image display apparatus 10 may provide a display panel 20 for displaying two-dimensional images for left and right eyes and a different viewing zone for each of the two-dimensional images for left and right eyes. And a lenticular array 30 as a viewing unit.
  • the display panel 20 includes a cathode ray tube (CRT), a liquid crystal display device (LCD), an organic light emitting display device (OLED), and a plasma display panel.
  • CTR cathode ray tube
  • LCD liquid crystal display device
  • OLED organic light emitting display device
  • plasma display panel a plasma display panel.
  • Flat panel display (FPD) such as PDP
  • FED field emission display device
  • the left panel for displaying a left eye image and a right eye image on the display panel 20 respectively.
  • the pixels and the right eye pixels PL and PR are sequentially and repeatedly arranged.
  • the lenticular array 30 has a form in which the semi-cylindrical lenticular lens 32 is regularly arranged on a plane. That is, in FIG. 1, the semi-cylindrical shapes of the lenticular lens 32 are arranged parallel to each other along a direction perpendicular to the paper plane.
  • the left and right eye images emitted from the display panel 20 are respectively transferred to the left and right eyes of the user 40 by the action of the lenticular array 30, and the user 40 synthesizes the left and right eyes image to generate 3D images by stereographics. Recognize 3D images.
  • An object of the present invention is to provide a display device capable of displaying an image with a greater sense of depth and enabling a smooth touch operation.
  • a 3D display for displaying a three-dimensional image through the first surface; And a 2D transparent display positioned on the first side of the 3D display and displaying a 2D image, wherein a distance between the 3D display and the 2D transparent display is adjustable.
  • the 2D transparent display is characterized by having a touch function.
  • the 3D display and the 2D transparent display is disposed is disposed, and the top plate connecting the 3D display and the top of the 2D transparent display, characterized in that it comprises do.
  • the 2D-3D parallel display device of the present invention further comprises a connection part connecting the 3D display and the 2D transparent display and whose length can be adjusted.
  • the present invention includes a 3D display for displaying a three-dimensional image through the first surface; A 2D transparent display positioned on the first side of the 3D display and displaying a 2D image; A main body having a lower end of the 3D display and the 2D transparent display; First and second guide bars connecting both upper ends of the 3D display and the 2D transparent display, wherein first and second guide rails are formed on both sides of the main body, and each of the first and second connecting bars First and second hinges are formed, the lower end of the 2D transparent display is moved through the first and second guide rails, and the first and second connecting bars are folded by the first and second hinges so that the 3D It provides a 2D-3D parallel display device characterized in that the distance between the display and the 2D transparent display is adjusted.
  • the 2D-3D parallel display device can provide an image having excellent stereoscopic effect by placing a 2D transparent display in a front direction of a 3D display.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of a lenticular array type 3D display device.
  • FIG. 2 is a view showing a touch operation in a conventional 3D image display device.
  • FIG. 3 is a schematic perspective view of a 2D-3D parallel display device according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a view showing a schematic form when the 2D-3D parallel display device of FIG. 3 is folded.
  • FIG. 5 is a schematic perspective view of a 2D-3D parallel display device according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a view illustrating a schematic form when the 2D-3D parallel display device of FIG. 5 is folded;
  • FIG. 7A and 7B are schematic perspective views of a 2D-3D parallel display device according to a third embodiment of the present invention.
  • the conventional 3D image display device has a problem of displaying a sense of depth and implementing a touch operation.
  • the 3D image display device 50 when a user who views the 3D image display device 50 operates the touch function on the display image, the 3D image display device 50 may be used. ) The finger must touch the first point P1 on the screen.
  • FIG. 3 is a schematic perspective view of a 2D-3D parallel display device according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a view showing a schematic form when the 2D-3D parallel display device of FIG. 3 is folded. .
  • the 2D-3D parallel display device 100 of the present invention includes a 3D display 110 and a 2D transparent display 120 disposed along one direction.
  • the 3D display 110 and the 2D transparent display 120 are disposed on the main body 130, and the main body 130 has a data input unit 132 for operating the 2D-3D parallel display device 100. May be included.
  • the 3D display 110 displays a 3D image, and there is no limitation as long as the 3D display 110 displays a 3D image such as a volume expression method, a 3D expression method, or a stereoscopic expression method. In addition, the 3D display 110 is applicable to both glasses and glasses-free method.
  • the 2D transparent display 120 is arranged in the direction in which the image of the 3D display 110 is displayed, and may be a liquid crystal display or an organic light emitting diode display that displays a general two-dimensional image.
  • the 3D display 110 is characterized in that the transparent display so that the 3D image can be displayed.
  • the 2D transparent display 120 displays a 2D image through the screen, and has a transparent characteristic so that the image displayed on the 3D display 110 positioned on the rear thereof can be viewed. Accordingly, the user may watch the image displayed on the 2D transparent display 120 with the image displayed on the 3D display 110 as a background.
  • the 2D transparent display 120 may be spaced apart from the 3D display 110 at a predetermined interval to improve a 3D image.
  • the 3D display 110 and the 2D transparent display 120 is disposed on the body 130 and the upper end of the 3D display 110 and the 2D transparent display 120 is coupled by the upper plate 140
  • the 3D display 110 and the 2D transparent display 120 are spaced apart from each other. However, as long as the 2D transparent display 120 is positioned on the front surface of the 3D display 110, the 2D transparent display 120 and the 3D display 110 may be disposed in contact with each other without a space. have.
  • the 2D transparent display 120 may include a touch function, thereby preventing a problem in a touch operation occurring in a conventional 3D image display device.
  • the conventional 3D image display apparatus has to touch the screen of the 3D display, not the image display point recognized by the viewer. Therefore, the touch operation did not proceed smoothly.
  • the 2D-3D parallel display device 100 of the present invention is folded on the basis of the boundary between the 3D display 110 and the top plate 140 to be shaped like a notebook portable Sex is improved.
  • FIG. 5 is a schematic perspective view of a 2D-3D parallel display device according to a second exemplary embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a view illustrating a schematic form when the 2D-3D parallel display device of FIG. 5 is folded. .
  • the 2D-3D parallel display device 200 of the present invention includes a 3D display 210 and a 2D transparent display 220 disposed along one direction.
  • the 3D display 210 and the 2D transparent display 220 are disposed on the main body 230, and the main body 230 includes a data input unit 232 for operating the 2D-3D parallel display device 200. May be included.
  • the 3D display 210 displays a 3D image, and there is no limitation as long as the 3D display 210 displays a 3D image such as a volume expression method, a 3D expression method, or a stereoscopic expression method. In addition, the 3D display 210 can be applied to both glasses and glasses-free method.
  • the 2D transparent display 220 is arranged in the direction in which the image of the 3D display 210 is displayed, and may be a liquid crystal display or an organic light emitting diode display that displays a general two-dimensional image.
  • the 3D display 210 is characterized in that the transparent display so that the 3D image can be displayed.
  • the 2D transparent display 220 displays a 2D image through the screen, and has a transparent property so that the image displayed on the 3D display 210 positioned on the rear thereof can be viewed. Accordingly, the user may watch the image displayed on the 2D transparent display 220 with the image displayed on the 3D display 210 as a background.
  • the 2D transparent display 220 may be spaced apart from the 3D display 210 to improve the 3D image.
  • the 3D display 210 and the 2D transparent display 220 are disposed on the main body 230, and both sides of the top of the 3D display 210 and the 2D transparent display 220 are first and second connection bars 242. 244, the 3D display 210 and the 2D transparent display 220 are spaced apart from each other. However, as long as the 2D transparent display 220 is located on the front surface of the 3D display 210, the 2D transparent display 220 and the 3D display 210 may be disposed in contact with each other without a space. have.
  • the 2D transparent display 220 may include a touch function, thereby preventing a problem in a touch operation occurring in a conventional 3D image display device.
  • the conventional 3D image display apparatus has to touch the screen of the 3D display, not the image display point recognized by the viewer. Therefore, the touch operation did not proceed smoothly.
  • First and second guide rails 234 and 236 are formed on both sides of the main body 230, and first and second moving units, such as rollers, on both lower ends of the 2D transparent display 220. Is formed.
  • the first and second moving units may be moved on the first and second guide rails 234 and 236 to adjust the distance between the 3D display 210 and the bottom of the 2D transparent display 220.
  • the first and second moving units are moved while being inserted into the first and second guide rails 234 and 236, and the first and second moving units are disposed at the bottom of the 2D transparent display 220. Grooves corresponding to the grooves may be formed.
  • first and second hinges 243 and 245 are formed in the first and second connection bars 242 and 244, respectively.
  • the first and second connecting bars 242 and 244 are collapsed by the first and second hinges 243 and 245, so that the distance between the 3D display 210 and the top of the 2D transparent display 220 is increased. Can be adjusted.
  • the 2D-3D parallel display device 200 is formed on top of the 3D display 210 and the 2D transparent display 220 by the first and second hinges 243 and 245.
  • the first and second hinges 243 and 245. By narrowing the distance between and narrowing the distance between the 3D display 210 and the bottom of the 2D transparent display 220 along the first and second guide rails (234, 236), thereby becoming a notebook-like form Portability is improved.
  • the 2D transparent display 220 and the 3D display 210 are folded in the closest contact state, the 2D transparent display 220 and the 3D display 210 have the same size as the main body 230. The area can be maximized.
  • the area of the 2D transparent display and the 3D display may be maximized similarly to the 2D-3D parallel display 200 of FIG. 6.
  • FIG. 7A and 7B are schematic perspective views of a 2D-3D parallel display device according to a third embodiment of the present invention.
  • the 2D-3D parallel display device 300 of the present invention includes a 3D display 310 and a 2D transparent display 320 disposed on one side of the 3D display 310.
  • First and second connecting portions 332 and 334 may be connected to the 3D display 310 and the 2D transparent display 320.
  • the 2D-3D parallel display device 300 of the present invention may include a controller and / or an input unit.
  • the first connector 332 connects an upper end of the 3D display 310 and the 2D transparent display 320
  • the second connector 334 connects the 3D display 310 and the 2D transparent display 320. Connect the bottom of the. Any one of the first and second connectors 332 and 334 may be omitted.
  • the positions of the first and second connectors 332 and 334 are not limited. That is, one or both of the first and second connectors 332 and 334 may be positioned to connect the center of the 3D display 310 and the 2D transparent display 320.
  • the 3D display 310 displays a 3D image, and there is no limitation as long as the 3D display 310 displays a 3D image such as a volume expression method, a 3D expression method, or a stereoscopic expression method. In addition, the 3D display 310 is applicable to both glasses and glasses-free method.
  • the 2D transparent display 320 is arranged in the direction in which the image of the 3D display 310 is displayed, and may be a liquid crystal display or an organic light emitting diode display that displays a general two-dimensional image.
  • the 3D display 310 is characterized in that the transparent display so that the 3D image can be displayed.
  • the 2D transparent display 320 displays a 2D image through the screen, and has a transparent property so that the image displayed on the 3D display 310 positioned on the rear thereof can be viewed. Accordingly, the user may watch the image displayed on the 2D transparent display 320 with the image displayed on the 3D display 310 as a background.
  • each of the first and second connectors 332 and 334 may have a pleated shape such as a bellows.
  • the 3D display 310 and the 2D transparent display 320 may be larger than the first distance d1. Spaced apart by a small second distance d2.
  • the distance between the 3D display 310 and the 2D transparent display 320 is adjusted by the first and second connectors 332 and 334, thereby displaying a 3D image having a different depth.
  • the distance between the 3D display 310 and the 2D transparent display 320 is increased, and the 2D-3D parallel display device 300 is displayed.
  • the 3D display 310 and the 2D transparent display 320 in close contact or very close, it is possible to increase the spatial utilization.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)

Abstract

본 발명은 제 1 면을 통해 3차원 영상을 표시하는 3D 디스플레이와; 상기 3D 디스플레이의 상기 제 1 면측에 위치하며 2차원 영상을 표시하는 2D 투명 디스플레이를 포함하고, 상기 3D 디스플레이와 상기 2D 투명 디스플레이 사이 거리는 조절가능한 것이 특징인 2D-3D 병립 방식 표시장치를 제공한다.

Description

2D-3D 병립 방식 표시장치
본 발명은 표시장치에 관한 것으로, 특히 2D 영상과 3D 영상이 병립하여 하나의 영상을 표시하는 2D-3D 병립 방식 표시장치에 관한 것이다.
2차원 평면영상으로부터 3차원의 깊이감과 입체감을 느낄 수 있도록 하는 3차원 입체영상 구현기술은 디스플레이(display) 등의 직접적인 관련분야를 비롯해서 가전이나 통신산업 등에 광범위하게 영향을 미치고 있다.
인간이 깊이감과 입체감을 느끼는 요인으로 가장 중요하게는 두 눈 사이 간격에 의한 양안시차를 들 수 있지만, 이외에도 심리적, 기억적 요인에도 깊은 관계가 있고, 이에 따라 3D 입체영상 구현기술 역시 어떤 원리로 관찰자에게 3D 영상을 제공할 수 있는지를 기준으로 통상 부피표현방식(volumetric type), 3차원표현방식(holographic type), 입체감표현방식(stereoscopic type)으로 구분된다.
부피표현방식은 심리적인 요인과 흡입효과에 의해 깊이방향에 대한 원근감이 느껴지도록 하는 방법으로서, 투시도법, 중첩, 음영과 명암, 움직임 등을 계산에 의해 표시하는 3차원 컴퓨터그래픽 또는 관찰자에게 시야각이 넓은 대화면을 제공하여 그 공간 내로 빨려 들어가는 것 같은 착시현상을 불러일으키는 이른바 아이맥스 영화 등에 응용되고 있다.
가장 완전한 입체영상 구현기술이라 알려져 있는 3차원표현방식은 레이저광 재생 홀로그래피 내지 백색광 재생 홀로그래피로 대표될 수 있다.
그리고 입체감표현방식은 양안의 생리적 요인을 이용하는 입체감을 느끼는 방식으로, 구체적으로 약 65㎜정도 떨어져 존재하는 인간의 좌우안에 시차정보가 포함된 평면의 연관화상이 보여질 경우에 뇌가 이들을 융합하는 과정에서 표시면 전후의 공간정보를 생성해 입체감을 느끼는 능력, 즉 스테레오그라피(stereography)를 이용한 것이다. 이러한 입체감표현방식은 다안상 표시방식이라 불리며, 실질적인 입체감 생성위치에 따라 관찰자 측의 특수안경을 이용하는 안경방식 또는 표시면 측의 패럴랙스 베리어(parallax barrier)나 렌티큘러(lenticular) 또는 인테그럴(integral) 등의 렌즈 어레이(lens array)를 이용하는 무안경 방식으로 구분될 수 있다.
3D 표시장치를 위한 입체감표현방식 중 렌티큘러 어레이 방식은 표시패널에 렌티큘러 렌즈 등의 간단한 구성만을 추가함으로써 다수의 사용자가 별도의 도구 없이 입체영상을 볼 수 있다는 점에서 널리 연구되고 있는데, 이러한 렌티큘러 어레이 방식의 3D 표시장치를 예로 들어 설명한다.
도 1은 렌티큘러 어레이 방식 3D 표시장치의 개략적인 단면도이다.
도1에 도시한 바와 같이, 렌티큘러 어레이 방식 3D 영상표시장치(10)는 좌우안용 2차원 영상을 표시하는 표시패널(20) 그리고 이러한 좌우안용 2차원 영상에 각각 상이한 시역(viewing zone)을 부여하는 시역생성부인 렌티큘러 어레이(30)를 포함한다.
이때 표시패널(20)로는 음극선관(Cathode Ray Tube: CRT), 액정표시소자(Liquid Crystal Display device: LCD), 유기전기발광소자(Organic Light Emitting Display device: OLED), 플라즈마표시소자(Plasma Display Panel: PDP), 전계발광소자(Field Emission Display device: FED) 등의 평판표시장치(Flat Panel Display: FPD)가 사용되며, 표시패널(20)에는 각각 좌안용 영상 및 우안용 영상을 표시하는 좌안용 화소 및 우안용 화소(PL, PR)가 순차적으로 반복 배열되어 있다.
렌티큘러 어레이(30))는 통상 반원통 형상의 렌티큘러 렌즈(32)가 평면상에 규칙적으로 배열된 형태를 나타낸다. 즉, 도1에서 렌티큘러 렌즈(32)의 반원통 형상은 종이면에 수직한 방향을 따라 서로 평행하게 배치된다.
그 결과 표시패널(20)로부터 출사된 좌우안용 영상은 렌티큘러 어레이(30)의 작용에 의해 사용자(40)의 좌우안에 각각 전달되고, 사용자(40)는 좌우안용 영상을 합성하여 스테레오그래픽에 의한 3차원 영상을 인식한다.
그런데, 이와 같이 양안 시차를 이용하여 3D 영상을 표시하는 경우, 그 깊이감을 표현하는데 한계가 있다. 또한, 3D 표시장치에 터치 기능을 포함시키는 경우, 3D 영상의 깊이 차이로 인하여 터치 동작에 문제가 발생한다.
본 발명에서는, 깊이감이 보다 극대된 영상을 표시하고 원활한 터치 기능의 동작이 구현 가능한 표시장치를 제공하고자 한다.
위와 같은 과제의 해결을 위해, 본 발명은, 제 1 면을 통해 3차원 영상을 표시하는 3D 디스플레이와; 상기 3D 디스플레이의 상기 제 1 면측에 위치하며 2차원 영상을 표시하는 2D 투명 디스플레이를 포함하고, 상기 3D 디스플레이와 상기 2D 투명 디스플레이 사이 거리는 조절가능한 것이 특징인 2D-3D 병립 방식 표시장치를 제공한다.
본 발명의 2D-3D 병립 방식 표시장치에 있어서, 상기 2D 투명 디스플레이는 터치 기능을 갖는 것이 특징이다.
본 발명의 2D-3D 병립 방식 표시장치에 있어서, 상기 3D 디스플레이와 상기 2D 투명 디스플레이의 하단이 배치되는 본체와, 상기 3D 디스플레이와 상기 2D 투명 디스플레이의 상단을 연결하는 상부 플레이트를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 2D-3D 병립 방식 표시장치는 상기 3D 디스플레이와 상기 2D 투명 디스플레이를 연결하며 길이가조절될 수 있는 연결부를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
다른 관점에서, 본 발명은, 제 1 면을 통해 3차원 영상을 표시하는 3D 디스플레이와; 상기 3D 디스플레이의 상기 제 1 면측에 위치하며 2차원 영상을 표시하는 2D 투명 디스플레이와; 상기 3D 디스플레이와 상기 2D 투명 디스플레이의 하단이 배치되는 본체와; 상기 3D 디스플레이와 상기 2D 투명 디스플레이의 상단 양측을 연결하는 제 1 및 제 2 연결바를 포함하고, 상기 본체의 양측에 제 1 및 제 2 가이드 레일이 형성되고 상기 제 1 및 제 2 연결바 각각에는 제 1 및 제 2 힌지가 형성되며, 상기 제 1 및 제 2 가이드 레일을 통해 상기 2D 투명 디스플레이의 하단이 이동되고 상기 제 1 및 제 2 힌지에 의해 상기 제 1 및 제 2 연결바가 졉혀짐으로써 상기 3D 디스플레이와 상기 2D 투명 디스플레이 사이의 거리가 조절되는 것을 특징으로 하는 2D-3D 병립 방식 표시장치를 제공한다.
본 발명에 따른 2D-3D 병립 방식 표시장치는 3D 디스프레이의 전면 방향에 2D 투명 디스플레이를 위치시킴으로써, 입체감이 우수한 영상을 제공할 수 있다.
또한, 2D 투명 디스플레이에 터치 기능을 부여함으로써, 3D 영상을 시청하면서 원활한 터치 동작이 가능하다.
또한, 깊이감을 달리하는 입체적 영상을 제공할 수 있다.
도 1은 렌티큘러 어레이 방식 3D 표시장치의 개략적인 단면도.
도 2는 종래 3D 영상표시장치에서의 터치 동작을 보여주는 도면.
도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 2D-3D 병립 방식 표시장치의 개략적인 사시도.
도 4는 도 3의 2D-3D 병립 방식 표시장치가 접혀질 때의 개략적인 형태를 보여주는 도면.
도 5는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 2D-3D 병립 방식 표시장치의 개략적인 사시도.
도 6은 도 5의 2D-3D 병립 방식 표시장치가 접혀질 때의 개략적인 형태를 보여주는 도면.
도 7a 및 도 7b는 본 발명의 제 3 실시예에 다른 2D-3D 병립 방식 표시장치의 개략적인 사시도.
전술한 바와 같이, 종래 3D 영상표시장치는 깊이감을 표시하고 터치 동작을 구현하는데 문제가 있다.
예를 들어, 종래 3D 영상표시장치에서의 터치 동작을 보여주는 도 2를 참조하면, 3D 영상표시장치(50)를 시청하는 사용자가 표시영상에서 터치 기능을 동작시키고자 경우, 3D 영상 표시장치(50) 스크린 상의 제 1 지점(P1)을 손가락으로 터치하여야 한다.
그러나, 사용자는 3D 영상을 시청하고 있기 때문에, 실제 영상이 보여지는 지점, 즉 제 1 지점(P1) 보다 사용자에 가까운 제 2 지점(P2)을 손가락으로 터치하게 된다. 따라서, 정확한 터치 동작이 이루어지지 않는 문제가 발생한다.
이와 달리, 실제 영상이 스크린보다 안쪽으로 들어가서 표시되는 경우에는, 제 1 지점(P1)보다 사용자로부터 먼 제 3 지점(미도시)을 터치하게 된다. 따라서, 사용자의 손가락이 3D 표시장치(50)의 스크린을 타격하게 되는 문제가 발생한다.
이하, 전술한 문제를 해결할 수 있는 2D-3D 병립 방식 표시장치에 대하여 도면을 참조하여 자세히 설명한다.
도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 2D-3D 병립 방식 표시장치의 개략적인 사시도이고, 도 4는 도 3의 2D-3D 병립 방식 표시장치가 접혀질 때의 개략적인 형태를 보여주는 도면이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 2D-3D 병립 방식 표시장치(100)는 일방향을 따라 배치되는 3D 디스플레이(110)와 2D 투명 디스플레이(120)를 포함한다. 상기 3D 디스플레이(110)와 상기 2D 투명 디스플레이(120)는 본체(130) 상에 배치되고, 상기 본체(130)에는 2D-3D 병립 방식 표시장치(100)의 조작을 위한 데이터 입력부(132)가 포함될 수 있다.
상기 3D 디스플레이(110)는 3차원 영상을 표시하는 것으로, 부피표현방식, 3차원표현방식, 입체감표현방식 등 3차원 영상을 표시하는 것이면 그 제한이 없다. 또한, 상기 3D 디스플레이(110)는 안경방식과 무안경방식 모두 적용 가능하다.
상기 2D 투명 디스플레이(120)는 상기 3D 디스플레이(110)의 영상이 표시되는 방향에 배열되며, 일반적인 2차원 영상을 표시하는 액정표시장치 또는 유기발광다이오드 표시장치일 수 있다. 또한, 상기 3D 디스플레이(110)에 의해 표시되는 3D 영상이 보여질 수 있도록 투명한 투명 디스플레이인 것이 특징이다.
즉, 상기 2D 투명 디스플레이(120)는 그 스크린을 통해 2D 영상을 표시하면서, 그 배면에 위치하는 상기 3D 디스플레이(110)에서 표시되는 영상이 보여질 수 있도록 투명한 특성을 갖는다. 따라서, 사용자는 상기 3D 디스플레이(110)에서 표시되는 영상을 배경으로 하여 상기 2D 투명 디스플레이(120)에서 표시되는 영상을 시청하게 된다.
예를 들어, 상기 3D 디스플레이(110)에서 배경 영상이 표시되고, 상기 2D 디스플레이(120)에서 동물 형상이 표시되는 경우, 2D 영상이 기준이 되어 3D 영상이 보여지므로, 3D 영상의 깊이감이 증가하여 입체감이 향상된다.
이와 같이 3D 영상의 입체감 향상을 위해, 상기 2D 투명 디스플레이(120)는 상기 3D 디스플레이(110)로부터 일정 간격 이격되어 배치될 수 있다.
상기 3D 디스플레이(110)와 상기 2D 투명 디스플레이(120)는 본체(130) 상에 배치되고 상기 3D 디스플레이(110)와 상기 2D 투명 디스플레이(120)의 상단은 상부 플레이트(140)에 의해 결합되도록 함으로써, 상기 3D 디스플레이(110)와 상기 2D 투명 디스플레이(120)가 이격되도록 한다. 그러나, 상기 2D 투명 디스플레이(120)가 상기 3D 디스플레이(110)의 전(前)면에 위치하는 한, 상기 2D 투명 디스플레이(120)와 상기 3D 디스플레이(110)는 이격 공간 없이 접촉하며 배치될 수도 있다.
또한, 상기 2D 투명 디스플레이(120)는 터치 기능을 포함할 수 있으며, 이에 의해 종래 3D 영상표시장치에서 발생되는 터치 동작에서의 문제점을 방지할 수 있다.
예를 들어, 도 3에서의 동물 영상을 터치하고자 하는 경우, 종래 3D 영상표시장치에서는 시청자가 인식하고 있는 영상 표시 지점이 아니라 3D 디스플레이의 스크린을 터치하여야 하였다. 따라서, 터치 동작이 원활하게 진행되지 못하였다.
그러나, 본 발명에서와 같이, 3D 디스플레이(110) 전면에 터치 기능을 갖는 2D 투명 디스플레이(120)가 배열되는 경우, 2D 투명 디스플레이(120) 스크린 상의 영상을 터치하기 때문에, 종래 3D 영상표시장치에서의 위와 같은 문제는 방지된다.
한편, 도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명의 2D-3D 병립 방식 표시장치(100)는 상기 3D 디스플레이(110)와 상기 상부 플레이트(140)의 경계를 기준으로 접혀져 노트북과 같은 형태가 됨으로써 휴대성이 향상된다.
도 5는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 2D-3D 병립 방식 표시장치의 개략적인 사시도이고, 도 6은 도 5의 2D-3D 병립 방식 표시장치가 접혀질 때의 개략적인 형태를 보여주는 도면이다.
도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 2D-3D 병립 방식 표시장치(200)는 일방향을 따라 배치되는 3D 디스플레이(210)와 2D 투명 디스플레이(220)를 포함한다. 상기 3D 디스플레이(210)와 상기 2D 투명 디스플레이(220)는 본체(230) 상에 배치되고, 상기 본체(230)에는 2D-3D 병립 방식 표시장치(200)의 조작을 위한 데이터 입력부(232)가 포함될 수 있다.
상기 3D 디스플레이(210)는 3차원 영상을 표시하는 것으로, 부피표현방식, 3차원표현방식, 입체감표현방식 등 3차원 영상을 표시하는 것이면 그 제한이 없다. 또한, 상기 3D 디스플레이(210)는 안경방식과 무안경방식 모두 적용 가능하다.
상기 2D 투명 디스플레이(220)는 상기 3D 디스플레이(210)의 영상이 표시되는 방향에 배열되며, 일반적인 2차원 영상을 표시하는 액정표시장치 또는 유기발광다이오드 표시장치일 수 있다. 또한, 상기 3D 디스플레이(210)에 의해 표시되는 3D 영상이 보여질 수 있도록 투명한 투명 디스플레이인 것이 특징이다.
즉, 상기 2D 투명 디스플레이(220)는 그 스크린을 통해 2D 영상을 표시하면서, 그 배면에 위치하는 상기 3D 디스플레이(210)에서 표시되는 영상이 보여질 수 있도록 투명한 특성을 갖는다. 따라서, 사용자는 상기 3D 디스플레이(210)에서 표시되는 영상을 배경으로 하여 상기 2D 투명 디스플레이(220)에서 표시되는 영상을 시청하게 된다.
예를 들어, 상기 3D 디스플레이(210)에서 배경 영상이 표시되고, 상기 2D 디스플레이(220)에서 동물 형상이 표시되는 경우, 2D 영상이 기준이 되어 3D 영상이 보여지므로, 3D 영상의 깊이감이 증가하여 입체감이 향상된다.
이와 같이 3D 영상의 입체감 향상을 위해, 상기 2D 투명 디스플레이(220)는 상기 3D 디스플레이(210)로부터 일정 간격 이격되어 배치될 수 있다.
상기 3D 디스플레이(210)와 상기 2D 투명 디스플레이(220)는 본체(230) 상에 배치되고 상기 3D 디스플레이(210)와 상기 2D 투명 디스플레이(220)의 상단 양측은 제 1 및 제 2 연결바(242, 244)에 의해 연결되도록 함으로써, 상기 3D 디스플레이(210)와 상기 2D 투명 디스플레이(220)가 이격되도록 한다. 그러나, 상기 2D 투명 디스플레이(220)가 상기 3D 디스플레이(210)의 전(前)면에 위치하는 한, 상기 2D 투명 디스플레이(220)와 상기 3D 디스플레이(210)는 이격 공간 없이 접촉하며 배치될 수도 있다.
또한, 상기 2D 투명 디스플레이(220)는 터치 기능을 포함할 수 있으며, 이에 의해 종래 3D 영상표시장치에서 발생되는 터치 동작에서의 문제점을 방지할 수 있다.
예를 들어, 도 3에서의 동물 영상을 터치하고자 하는 경우, 종래 3D 영상표시장치에서는 시청자가 인식하고 있는 영상 표시 지점이 아니라 3D 디스플레이의 스크린을 터치하여야 하였다. 따라서, 터치 동작이 원활하게 진행되지 못하였다.
그러나, 본 발명에서와 같이, 3D 디스플레이(210) 전면에 터치 기능을 갖는 2D 투명 디스플레이(220)가 배열되는 경우, 2D 투명 디스플레이(220) 스크린 상의 영상을 터치하기 때문에, 종래 3D 영상표시장치에서의 위와 같은 문제는 방지된다.
상기 본체(230) 상에는 양측에 제 1 및 제 2 가이드 레일(234, 236)이 형성되어 있으며, 상기 2D 투명 디스플레이(220)의 하단 양측에는 롤러와 같은 제 1 및 제 2 이동유닛(미도시)이 형성된다. 상기 제 1 및 제 2 이동유닛은 상기 제 1 및 제 2 가이드 레일(234, 236) 상에서 이동되어 상기 3D 디스플레이(210)와 상기 2D 투명 디스플레이(220) 하단 사이의 거리가 조절될 수 있다. 이와 달리, 제 1 및 제 2 이동유닛은 상기 제 1 및 제 2 가이드 레일(234, 236)에 삽입된 상태로 이동되고, 상기 2D 투명 디스플레이(220)의 하단에 상기 제 1 및 제 2 이동유닛에 대응되는 홈이 형성될 수도 있다.
또한, 상기 제 1 및 제 2 연결바(242, 244) 각각에는 제 1 및 제 2 힌지(243, 245)가 형성된다. 상기 제 1 및 제 2 힌지(243, 245)에 의해 상기 제 1 및 제 2 연결바(242, 244)가 졉혀짐으로써, 상기 3D 디스플레이(210)와 상기 2D 투명 디스플레이(220) 상단 사이의 거리가 조절될 수 있다.
따라서, 도 6에 도시된 바와 같이, 2D-3D 병립 방식 표시장치(200)는 상기 제 1 및 제 2 힌지(243, 245)에 의해 상기 3D 디스플레이(210)와 상기 2D 투명 디스플레이(220) 상단 사이의 거리가 좁혀지고 상기 제 1 및 제 2 가이드 레일(234, 236)을 따라 상기 3D 디스플레이(210)와 상기 2D 투명 디스플레이(220) 하단 사이의 거리가 좁혀짐으로써, 노트북과 같은 형태가 됨으로써 휴대성이 향상된다.
이때, 상기 2D 투명 디스플레이(220)와 상기 3D 디스플레이(210)가 최대한 밀착된 상태로 접혀지기 때문에, 동일한 면적의 본체(230) 크기에서 상기 2D 투명 디스플레이(220)와 상기 3D 디스플레이(210)의 면적을 최대화할 수 있다.
한편, 도 3 및 도 4에 도시된 2D-3D 병립 방식 표시장치(100)에서도 본체(130)의 양측에 가이드 레일을 형성하고 상기 상부 플레이트(140)의 중앙부가 접혀지도록 구성하는 경우, 도 5 및 도 6의 2D-3D 병립 방식 표시장치(200)와 동일하게 2D 투명 디스플레이와 3D 디스플레이의 면적을 최대화할 수 있다.
도 7a 및 도 7b는 본 발명의 제 3 실시예에 다른 2D-3D 병립 방식 표시장치의 개략적인 사시도이다.
도 7a 및 도 7b에 도시된 바와 같이, 본 발명의 2D-3D 병립 방식 표시장치(300)는 3D 디스플레이(310)와 상기 3D 디스플레이(310)의 일측에 배치되는 2D 투명 디스플레이(320)와, 상기 3D 디스플레이(310)와 상기 2D 투명 디스플레이(320)를 연결하는 제 1 및 제 2 연결부(332, 334)를 포함한다. 또한, 도시하지 않았으나, 본 발명의 2D-3D 병립 방식 표시장치(300)는 제어부 및/또는 입력부를 포함할 수 있다.
상기 제 1 연결부(332)는 상기 3D 디스플레이(310)와 상기 2D 투명 디스플레이(320)의 상단을 연결하고, 상기 제 2 연결부(334)는 상기 3D 디스플레이(310)와 상기 2D 투명 디스플레이(320)의 하단을 연결한다. 상기 제 1 및 제 2 연결부(332, 334) 중 어느 하나는 생략될 수 있다. 또한, 상기 제 1 및 제 2 연결부(332, 334)의 위치는 제한되지 않는다. 즉, 상기 제 1 및 제 2 연결부(332, 334) 중 어느 하나 또는 이들 모두가 상기 3D 디스플레이(310)와 상기 2D 투명 디스플레이(320)의 중앙부를 연결하도록 위치될 수도 있다.
상기 3D 디스플레이(310)는 3차원 영상을 표시하는 것으로, 부피표현방식, 3차원표현방식, 입체감표현방식 등 3차원 영상을 표시하는 것이면 그 제한이 없다. 또한, 상기 3D 디스플레이(310)는 안경방식과 무안경방식 모두 적용 가능하다.
상기 2D 투명 디스플레이(320)는 상기 3D 디스플레이(310)의 영상이 표시되는 방향에 배열되며, 일반적인 2차원 영상을 표시하는 액정표시장치 또는 유기발광다이오드 표시장치일 수 있다. 또한, 상기 3D 디스플레이(310)에 의해 표시되는 3D 영상이 보여질 수 있도록 투명한 투명 디스플레이인 것이 특징이다.
즉, 상기 2D 투명 디스플레이(320)는 그 스크린을 통해 2D 영상을 표시하면서, 그 배면에 위치하는 상기 3D 디스플레이(310)에서 표시되는 영상이 보여질 수 있도록 투명한 특성을 갖는다. 따라서, 사용자는 상기 3D 디스플레이(310)에서 표시되는 영상을 배경으로 하여 상기 2D 투명 디스플레이(320)에서 표시되는 영상을 시청하게 된다.
상기 3D 디스플레이(310)와 상기 2D 투명 디스플레이의 거리가 조절될 수 있도록, 상기 제 1 및 제 2 연결부(332, 334)는 그 길이가 조절되는 특징을 갖는다. 예를 들어, 상기 제 1 및 제 2 연결부(332, 334) 각각은 벨로우즈와 같은 형태의 주름 형상을 가질 수 있다.
즉, 도 7a에 도시된 바와 같이, 상기 제 1 및 제 2 연결부(332, 334)가 연신된 경우, 상기 3D 디스플레이(310)와 상기 2D 투명 디스플레이(320)는 제 1 거리(d1)만큼 이격된다.
한편, 도 7b에 도시된 바와 같이, 상기 제 1 및 제 2 연결부(332, 334)가 수축된 경우, 상기 3D 디스플레이(310)와 상기 2D 투명 디스플레이(320)는 상기 제 1 거리(d1)보다 작은 제 2 거리(d2)만큼 이격된다.
즉, 상기 제 1 및 제 2 연결부(332, 334)에 의해 상기 3D 디스플레이(310)와 상기 2D 투명 디스플레이(320) 사이 거리가 조절됨으로써, 다른 깊이감을 갖는 3D 영상이 표시된다.
또한, 2D-3D 병립 방식 표시장치(300)를 이용하여 영상을 표시하는 경우 상기 3D 디스플레이(310)와 상기 2D 투명 디스플레이(320) 사이 거리를 크게하고, 2D-3D 병립 방식 표시장치(300)를 사용하지 않는 경우 상기 3D 디스플레이(310)와 상기 2D 투명 디스플레이(320)를 밀착시키거나 매우 근접시킴으로써, 공간적 활용도를 높일 수 있다.
상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 하기의 특허청구범위에 기재된 본 발명의 기술적 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (5)

  1. 제 1 면을 통해 3차원 영상을 표시하는 3D 디스플레이와;
    상기 3D 디스플레이의 상기 제 1 면측에 위치하며 2차원 영상을 표시하는 2D 투명 디스플레이를 포함하고,
    상기 3D 디스플레이와 상기 2D 투명 디스플레이 사이 거리는 조절가능한 것이 특징인
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 2D 투명 디스플레이는 터치 기능을 갖는 것이 특징인 2D-3D 병립 방식 표시장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 3D 디스플레이와 상기 2D 투명 디스플레이의 하단이 배치되는 본체와, 상기 3D 디스플레이와 상기 2D 투명 디스플레이의 상단을 연결하는 상부 플레이트를 포함하는 것을 특징으로 하는 2D-3D 병립 방식 표시장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 3D 디스플레이와 상기 2D 투명 디스플레이를 연결하며 길이가조절될 수 있는 연결부를 더 포함하는 2D-3D 병립 방식 표시장치.
  5. 제 1 면을 통해 3차원 영상을 표시하는 3D 디스플레이와;
    상기 3D 디스플레이의 상기 제 1 면측에 위치하며 2차원 영상을 표시하는 2D 투명 디스플레이와;
    상기 3D 디스플레이와 상기 2D 투명 디스플레이의 하단이 배치되는 본체와;
    상기 3D 디스플레이와 상기 2D 투명 디스플레이의 상단 양측을 연결하는 제 1 및 제 2 연결바를 포함하고,
    상기 본체의 양측에 제 1 및 제 2 가이드 레일이 형성되고 상기 제 1 및 제 2 연결바 각각에는 제 1 및 제 2 힌지가 형성되며, 상기 제 1 및 제 2 가이드 레일을 통해 상기 2D 투명 디스플레이의 하단이 이동되고 상기 제 1 및 제 2 힌지에 의해 상기 제 1 및 제 2 연결바가 졉혀짐으로써 상기 3D 디스플레이와 상기 2D 투명 디스플레이 사이의 거리가 조절되는 것을 특징으로 하는 2D-3D 병립 방식 표시장치.
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