WO2017196089A2 - 합성영상 표시 장치 - Google Patents

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WO2017196089A2
WO2017196089A2 PCT/KR2017/004863 KR2017004863W WO2017196089A2 WO 2017196089 A2 WO2017196089 A2 WO 2017196089A2 KR 2017004863 W KR2017004863 W KR 2017004863W WO 2017196089 A2 WO2017196089 A2 WO 2017196089A2
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    • A63F2300/30Features of games using an electronically generated display having two or more dimensions, e.g. on a television screen, showing representations related to the game characterized by output arrangements for receiving control signals generated by the game device

Definitions

  • the present invention relates to an image display device displaying two or more different images.
  • a game machine performs a game through a game screen.
  • a three-dimensional video projector has been disclosed in Korean Laid-Open Patent Publication No. 10-2000-0054598 that displays a game screen in three dimensions to improve the game. There is a bar.
  • the conventional three-dimensional video projector is connected to one or more video providing means of a VCR and DVD for playing a video and an Internet terminal for providing various videos in real time, and a video wall for providing a video of the video providing means to a light emitting display screen.
  • a light emitting display screen configured to output a video provided from the video wall computer as an inverted first image to provide a first spatial object, and to project the first image over the lens to appear as the first spatial object
  • a spatial object image display device having a translucent shade in which a video of the display screen is partially transmitted and the video of the project is projected as a second image; And a project installed to project a second image onto the translucent shade.
  • a virtual image is generated through a lens of an image provided by a video providing means, and the image of the project is shot on a screen to synthesize a virtual image and a projector image to view the three-dimensional image having a three-dimensional effect.
  • a virtual image is generated through a lens of an image provided by a video providing means, and the image of the project is shot on a screen to synthesize a virtual image and a projector image to view the three-dimensional image having a three-dimensional effect.
  • the first image on the display screen since the first image on the display screen generates a virtual image through a lens, it is difficult to form an image substantially in a space, and the size of the virtual image appears differently depending on the distance of the viewer. Since the first image and the second image were formed together, the first image was shown in an inverted state, which was somewhat insufficient to provide a correct three-dimensional image.
  • the two LCDs are installed at regular intervals so that the viewers view two overlapping LCD screens on different planes (intervals).
  • a back light unit 10 times greater than the original LCD brightness in order to produce a viewable brightness of the LCD located at the rear of the overlapped LCDs. Since BLU) is required, the aging phenomenon of BLU proceeds rapidly due to excessive power consumption and heat generation.
  • the present invention has been made to solve the problems as described above, the problem to be solved by the present invention can not only improve the stereoscopic feeling of the composite image, but also easy to change the installation position of the beam projector, free, virtual image It is to provide a composite image display device that can provide a clear composite image to viewers by synthesizing two images.
  • a composite image display apparatus including a beam projector for irradiating a first image, a screen on which a first image irradiated from the beam projector is formed, and a screen facing the screen. And a transparent display panel which displays a second image synthesized with the first image formed on the screen and has pinholes through which light is transmitted per pixel so that the first image is transmitted.
  • Any one of the screen or the transparent display panel may be formed in a curved shape to increase the sense of space by the gap between the screen or the transparent display panel.
  • the screen When the screen is positioned in front of the viewer's eye than the transparent display panel, the screen may be formed as a semi-transparent body so that the second image displayed on the transparent display panel together with the first image may be viewed through the screen.
  • the screen may be a switching panel that can electrically change transmittance.
  • the transparent display panel may have a curved shape in which a center is concave inward when viewed by the viewer, and the screen may be planar to connect both ends of the curved display panel to be positioned in front of the viewer than the transparent display panel.
  • the screen may have a curved shape
  • the beam projector may include a curved surface correcting lens configured to irradiate the first image with a curved surface opposite to the curved surface of the screen to prevent distortion of the first image by the curved surface of the screen. can do.
  • the transparent display panel may include a diffusion transmission sheet having a diffusion pattern formed at a portion corresponding to the pinhole so that light passing through the pinhole is diffused and transmitted to a portion where the pinhole is not formed.
  • the screen may be formed to have a size smaller than that of the transparent display panel so that only a portion of the transparent display panel is viewed with the composite image.
  • the present invention by synthesizing together and viewing the second image displayed on the screen and the first image formed on the screen together through the transparent display panel on which the pinhole is formed, it is possible to provide a composite image with improved stereoscopic effect, and not a virtual image. By superimposing the images actually formed, it is possible to watch a clear composite image.
  • the first image of the beam projector to pass through the transparent display panel to be formed on the screen, it is possible to freely change the installation position and position of the beam projector.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view of an image display apparatus displaying a composite image according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic side view of an image display apparatus displaying a composite image according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic side view of an image display apparatus displaying a composite image according to a first exemplary embodiment of the present invention, showing a state in which a screen is installed only on a part of a transparent display panel.
  • FIG. 4 is a schematic front view of an image viewed by an image display apparatus displaying a composite image according to a first exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic front view of a transparent display panel constituting an image display device displaying a composite image according to a first exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic side view of an image display apparatus displaying a composite image according to a first exemplary embodiment of the present invention, and schematically illustrates an installation position of a beam projector.
  • FIG. 7 is a schematic side view of an image display apparatus displaying a composite image according to a second exemplary embodiment of the present invention.
  • the composite image display apparatus 110 of the present invention can be used as an image output means such as a game machine or a digital public signage, and can be applied and utilized in various fields that require an image output means. Do.
  • the composite image display apparatus 100 may include a beam projector 130.
  • the beam projector 130 may irradiate the first image 111.
  • the beam projector 130 may be a known beam projector 130 of a DLP, LCD, LCOS, CRT, or laser type, and the beam projector 130 may be an optical device such as a game machine, a computer, or a DVD or a blue-ray.
  • the first image 111 may be output by receiving a source from a media player.
  • the first image 111 irradiated from the beam projector 130 may form an image on the screen 110 to view the first image 111.
  • the composite image display apparatus 100 may include a screen 110.
  • the screen 110 has a first image 111 irradiated from the beam projector 130 can be viewed to view the first image 111.
  • the screen 110 may be surface treated to improve the visibility of the first image 111 irradiated from the beam projector 130.
  • the surface treatment may be performed by mixing the microbeads with a binder and coating the same. It may be carried out in the form of applying an antireflective paint or a reflective paint.
  • the screen 110 is an object or an image positioned in the opposite direction of the screen 110 at the same time as the first image 111 is formed according to the position of the beam projector 130 and the transparent display panel 120 to be described below. It may be formed of a translucent body so as to confirm.
  • the screen 110 may be formed to have a size smaller than that of the transparent display panel 120 so that only a part of the transparent display panel 120 may be viewed.
  • the screen 110 may be formed in a convex or concave curved shape in the direction of the gaze viewed by the viewer.
  • the translucent body to view the second image of the transparent display panel 120 located behind the screen 110 through the screen 110 It can be formed as.
  • the screen 110 may be implemented as a switching panel that can be selectively changed to transparent and opaque, or change the transmittance in the form of adjusting the transmittance
  • the switching panel is, for example, PDLC, PSCT, or similar electrically transparent It can be used by applying various known types of switching panel which is changed to opacity.
  • the composite image display apparatus 100 may include a transparent display panel 120.
  • the transparent display panel 120 is transparent so that the first image 111 irradiated from the beam projector 130 is transmitted or the first image 111 formed on the screen 110 is visible.
  • the image 121 may be displayed.
  • the first image 111 and the second image 121 may be different images, or one of the background images and the other may be the main image, and the first image 111 and the second image 121 are known. It can be configured to view a three-dimensional image even without wearing a three-dimensional glasses by displaying by the three-dimensional technique.
  • the transparent display panel 120 except for the portion in which the image is displayed in the pixel unit to increase the transparency, the light passes through the light to the remaining portion to view the first image 111 through the pinhole optically transmitted 127 may be formed.
  • the transparent display panel 120 may be implemented as a transparent OLED (TOLED) panel, and the TOLED panel may display an image at a portion of pixels positioned between the signal lines 123 having a grid shape (TFT element). Except), since the other portions are optically transmitted through the pinhole 127 (transmissive window) is formed to view the first image 111 formed on the screen 110 through the pinhole 127, or the beam projector 130 The first image 111 irradiated from) may be transmitted to be formed on the screen 110.
  • TOLED transparent OLED
  • TFT element grid shape
  • the pixel may be a unit including all of the R, G, and B pixels, or may mean only one of the R, G, and B pixels.
  • the transparent display panel 120 as an LCD in a similar manner in the past, but the LCD itself has too low transmittance to be used as the transparent display panel 120 (generally 10 % Or less, especially for transparent displays, not to exceed 20%).
  • the pixels constituting the screen of the LCD are R, G, B color filters. Therefore, the color filter absorbs the screen (also composed of RGB light) from the beam projector 130 and passes through the LCD to form an image on the screen 110 installed at the front.
  • the transparent display panel 120 is implemented as a TOLED according to the present invention
  • the pixels constituting the screen are composed of OLED Metrix which emits individual RGB self instead of a color filter. Because it is made by the pinhole 127 formed in the LCD, the transmittance is much higher than that of the LCD (30-40% or more), and the beam projector 130 passes through the TOLED to form an image on the screen 110 installed through the TOLED. Likewise, since there is no absorption effect by the color filter, a clear image can be provided.
  • the color filter may be treated as opaque and form a separate pinhole through which light may pass through a portion corresponding to each pixel.
  • the transparent display panel 120 may include a diffusion sheet (not shown).
  • the diffusion sheet may diffuse light passing through the pinhole 127.
  • the boundary may be divided between the formed portion and the portion where the pinhole 127 is not formed.
  • a diffusion pattern for diffusing light is formed in a portion corresponding to the pinhole 127 to diffuse light in a portion where the pinhole 127 is formed, so that the diffusion pattern when the light penetrates the pinhole 127.
  • the screen 110 is installed in front of the viewer's eyes, the transparent display panel 120 is installed behind the screen 110, and a beam projector ( 130 is configured such that the first image 111 irradiated from a position outside the viewer's eye is formed on the screen 110 via the transparent display panel 120.
  • the screen 110 is formed of a translucent body so that the second image 121 irradiated from the transparent display panel 120 positioned at the rear thereof can be synthesized and viewed together.
  • the transparent display panel 120 is formed in a concave curved shape when viewed from the viewer's eye, and the screen 110 is a plane connecting both ends of the curved transparent display panel 120.
  • both the transparent display panel 120 and the screen 110 are flat or both curved or screen 110 is configured in a curved form, the transparent display panel 120 may be configured in a flat form.
  • the beam projector 130 is configured to irradiate the screen 110 with the first image 111 via the transparent display panel 120, as shown in FIG. 4, the beam projector 130 ) May be configured to directly irradiate the first image 111 to the screen 110 from the front or the rear of the screen 110 without passing through the transparent display panel 120, the beam projector 130 in the eyes of the viewer It may be located above or below the transparent display panel 120 so that it is not visible.
  • the composite image display apparatus 100 when the first image 111 is irradiated from the beam projector 130, the composite image display apparatus 100 according to the first embodiment of the present invention configured as described above may include the first image 111.
  • the first image 111 is formed on the screen 110 through the pinhole 127 of the transparent display panel 120, and the second image 121 is displayed on the transparent display panel 120.
  • the first image 111 formed on the display panel 110 and the second image 121 displayed on the transparent display panel 120 may be synthesized together to view a synthesized image 140 that may feel a sense of space and time.
  • the first image 111 irradiated from the beam projector 130 may feel bright
  • the second image 121 displayed on the transparent display panel 120 may feel sharp, and thus different images may be used. Since images having a sense can be synthesized and viewed, the stereoscopic image can be improved and a clear image can be provided to the viewer.
  • the composite image display device 100 arranges the transparent display panel 120 in front of the viewer's eyes and moves the screen 110 to the rear of the transparent display panel 120.
  • the screen 110 was placed in a curved shape.
  • the beam projector 130 is projected to distort and irradiate the first image 111 in a direction opposite to the ⁇ direction in the curved shape of the screen 110.
  • An image correction lens 135 for correcting 111 may be installed.
  • the image correction lens 135 is irradiated opposite to the curved shape.
  • the image 111 may be configured to correct the first image 111 to be viewed as a normal image by the curved surface of the screen 110. .
  • the transparent display panel 120 may also be formed in the same curved shape as the screen 110.
  • the beam projector 130 is shown in the drawing to irradiate the screen 110 with the second image 121 through the transparent display panel 120 in the second embodiment, the beam projector 130 is a transparent display panel ( Located between the screen 110 and the screen 110 may be configured to irradiate the first image 111 so that the first image 111 is formed in front of the screen 110 without passing through the transparent display panel 120. .
  • the beam projector 130 may be disposed at the rear of the screen 110 so that the first image 111 irradiated from the beam projector 130 may be formed at the rear of the screen 110.
  • the 110 may be formed of a translucent body so that the image formed at the rear of the screen 110 may be viewed from the front.
  • the first image 111 irradiated from the beam projector 130 is formed on the screen 110.
  • the viewer may view the composite image 140 obtained by combining the first image 111 and the second image 121.
  • the composite image display apparatus 100 synthesizes the first image 111 irradiated from the beam projector 130 and the second image 121 displayed from the transparent display panel 120.
  • the image irradiated from the beam projector 130 is formed on the screen 110 via the transparent display panel 120, it is possible to freely set the installation position of the beam projector 130.
  • the stereoscopic image is further improved, and an emotional image in which a digital image and an analog image are harmonized. You can provide it to the viewers.
  • the amount of light does not need to be excessively increased in the transparent display panel 120 in order to view the composite image 140, power consumption may be reduced, and aging may be prevented due to deterioration.
  • first image 120 transparent display panel
  • the present invention is applicable to various industrial fields using a display such as game industry, image industry, advertisement industry, and the like.

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Abstract

본 발명은 두 개 이상의 영상을 합성하여 관람하는 합성영상 표시 장치에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 따른 합성영상 표시 장치는 제1 영상을 조사하는 빔프로젝터, 상기 빔프로젝터에서 조사되는 제1 영상이 맺히는 스크린, 및 상기 스크린과 마주하도록 배치되고 상기 스크린에 맺힌 제1 영상과 합성되어 보이는 제2 영상을 표시하며 제1 영상이 투과되어 보이도록 픽셀마다 빛이 투과되는 핀홀이 형성된 투명디스플레이패널을 포함한다. 따라서, 입체감과 선명도가 향상된 합성영상을 제공함과 동시에 빔프로젝터의 설치위치를 자유롭게 변경할 수 있다.

Description

합성영상 표시 장치
본 발명은 두 개 이상의 서로 다른 영상을 표시하는 영상 표시 장치에 관한 것이다.
일반적으로 게임기는 게임화면을 통해 게임을 수행하는 데, 근래에는 게임의 유희를 향상시키기 위해 게임화면을 입체적으로 표시하는 한국공개특허공보 제10-2000-0054598호에 "3차원 비디오 프로젝터"가 개시된 바가 있다.
상기한 종래의 3차원 비디오 프로젝터는 비디오를 재생하는 VCR과 DVD 및 각종 비디오를 실시간으로 제공하는 인터넷 단말기 중 하나 이상의 비디오 제공수단과 연결되며 상기 비디오 제공수단의 비디오를 발광 디스플레이 스크린에 제공하는 비디오 월 컴퓨터; 제 1의 공간대상물을 제공하기 위해 상기 비디오 월 컴퓨터로부터 제공되는 비디오를 거꾸로 된 제 1의 이미지로 출력하도록 된 발광 디스플레이 스크린과, 제 1의 이미지를 렌즈 너머로 투영하여 제 1의 공간 대상물로 나타나도록 상기 발광 디스플레이 스크린으로부터 일정거리 이격되게 하우징의 격판에 고정된 렌즈와, 빛이 렌즈 그리고 반투명 가리개를 통해서만 투과되도록 상기 발광 디스플레이 스크린과 렌즈를 감싸고 있는 하우징과, 그리고 렌즈와 일정거리 이격되게 설치되며 발광 디스플레이 스크린의 비디오가 일부 투과되며 프로젝트의 비디오가 제 2의 이미지로 투사되는 반투명 가리개를 구비한 공간 대상물 이미지 디스플레이장치; 및 상기 반투명 가리개 위에 제 2의 이미지를 투사하도록 설치되어 있는 프로젝트;를 포함하여 구성되었다.
이러한 구성의 종래의 3차원 비디오 프로젝터는 비디오 제공수단에서 제공되는 영상을 렌즈를 통해 허상을 발생시키고, 프로젝트의 영상을 스크린에 쏴 허상과 프로젝터 영상을 합성하여 관람함으로써, 입체감을 갖는 3차원의 영상을 제공할 수 있었다.
하지만, 종래의 3차원 비디오 프로젝터는 디스플레이스크린에서의 제1 이미지를 렌즈를 통해 허상을 발생하기 때문에 실질적으로 공간 내에 상을 맺히게 하기 어렵고, 관람자의 거리에 따라 허상의 크기가 다르게 나타나며, 스크린에 제1 이미지와 제2 이미지가 함께 상이 맺힘으로써, 제1 이미지는 거꾸로 된 상태로 보여져 제대로 된 3차원 영상을 제공하기에는 다소 역부족이었다.
또한, 프로젝터의 상을 스크린에 맺히게 하기 위해서는 프로젝터를 관람자가 위치되는 방향에서 스크린을 향해 제2 이미지를 조사하도록 설치해야 하기 때문에 프로젝터의 설치 위치선정이 어려운 문제점이 있었다.
한편, 다른 형태의 2개의 디스플레이를 사용하여 복합영상이나 3차원 효과를 내기 위한 방법으로 2개의 LCD를 일정 간격을 두고 설치하여 관람자가 중복되는 2개의 LCD화면을 다른 평면(간격)으로 바라봄으로써, 입체효과를 발생하는 기술이 있었으나, 이 경우, LCD의 투과율이 10% 미만이기 때문에 겹쳐진 LCD중 후방에 위치한 LCD가 시청 가능한 밝기를 내기 위해서 본래 LCD 밝기의 10배 이상의 밝은 백라이트(back light unit=BLU)를 필요로 하기 때문에 과도한 전력소비와 발열에 의해 BLU의 노화현상이 빠르게 진행되는 문제점이 있었다.
본 발명은 전술한 바와 같은 문제점들을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 합성영상의 입체감을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라, 빔프로젝터의 설치위치 변경이 쉽고, 자유로우며, 허상이 아닌 두 개의 영상을 합성하여 선명한 합성영상을 관람자에게 제공할 수 있는 합성영상 표시장치를 제공하는 것이다.
또한, 밝은 빛을 제공하기 위해 과도한 전력소모와 발열에 따른 BLU의 노화현상을 방지할 수 있는 합성영상 표시장치를 제공하는 것이다.
상기한 과제를 해결하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 합성영상 표시 장치는 제1 영상을 조사하는 빔프로젝터, 상기 빔프로젝터에서 조사되는 제1 영상이 맺히는 스크린, 및 상기 스크린과 마주하도록 배치되고 상기 스크린에 맺힌 제1 영상과 합성되어 보이는 제2 영상을 표시하며 제1 영상이 투과되어 보이도록 픽셀마다 빛이 투과되는 핀홀이 형성된 투명디스플레이패널을 포함한다.
상기 스크린 또는 상기 투명디스플레이패널 중 어느 하나는 서로 간의 간격차이에 의해 공간감을 증대시키기 위해 곡면형태로 형성될 수 있다.
상기 스크린이 상기 투명디스플레이패널보다 관람자의 시선 전방에 위치되는 경우, 상기 스크린은 상기 스크린을 통해 상기 투명디스플레이패널에서 표시되는 제2 영상을 제1 영상과 함께 관람하도록 반투명체로 형성될 수 있다.
상기 스크린은 전기적으로 투과도의 변경이 가능한 스위칭패널일 수 있다.
상기 투명디스플레이패널은 관람자가 바라볼 때 중앙이 내측으로 오목한 곡면형태이며, 상기 스크린은 상기 투명디스플레이패널보다 관람자의 전방에 위치되어 곡면형태로 휘어진 디스플레이패널의 양단을 연결하는 평면형태일 수 있다.
상기 스크린은 곡면형태이고, 상기 빔프로젝터는 상기 스크린의 곡면에 의해 제1 영상의 왜곡을 방지하기 위해 상기 스크린의 곡면과는 반대되는 곡면으로 제1 영상을 미리 변형시켜 조사하는 곡면보정렌즈를 포함할 수 있다.
상기 투명디스플레이패널은 상기 핀홀을 투과하는 빛이 상기 핀홀이 형성되지 않은 부분으로 확산되어 투과하도록 상기 핀홀과 대응되는 부분에 확산패턴이 형성된 확산투과시트를 포함할 수 있다.
상기 스크린은 상기 투명디스플레이패널의 일부분에서만 합성영상을 관람하도록 상기 투명디스플레이패널의 크기보다 작은 크기로 형성될 수 있다.
본 발명에 따르면, 핀홀이 형성된 투명디스플레이패널을 통해 자체적으로 표시되는 제2 영상과 스크린에서 맺히는 제1 영상을 함께 합성하여 관람함으로써, 입체감이 향상된 합성영상을 제공할 수 있을 뿐만 아니라, 허상이 아니라 실질적으로 맺히는 상을 겹쳐봄으로써, 선명한 합성영상을 관람할 수 있다.
또한, 빔프로젝터의 제1 영상이 투명디스플레이패널을 투과하여 스크린에 맺히도록 구성함으로써, 빔프로젝터의 설치위치와 위치변경을 자유롭게 할 수 있다.
또한, 투명디스플레이패널에 빛을 제공하기 위한 전력소모를 최소화할 수 있으며, 발열에 따른 노화현상을 방지할 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 합성영상을 표시하는 영상표시장치의 개략적인 사시도이다.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 합성영상을 표시하는 영상표시장치의 개략적인 측면도이다.
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 합성영상을 표시하는 영상표시장치의 개략적인 측면도로서, 투명디스플레이패널의 일부에만 스크린을 설치한 상태를 나타낸다.
도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 합성영상을 표시하는 영상표시장치에 의해 보이는 영상을 개략적으로 도시한 정면도이다.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 합성영상을 표시하는 영상표시장치를 구성하는 투명디스플레이패널을 개략적으로 도시한 정면도이다.
도 6은 본 발명의 제1 실시예에 따른 합성영상을 표시하는 영상표시장치의 개략적인 측면도로서, 빔프로젝터의 설치 위치를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 합성영상을 표시하는 영상표시장치의 개략적인 측면도이다.
이하, 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 실시예를 설명하도록 한다.
먼저, 본 발명의 합성영상 표시 장치(110)는 예컨대, 게임기, 또는 Digital Public Signage 등의 영상출력수단으로서 적용하여 사용할 수 있으며, 이 외 영상출력수단을 필요로 하는 다양한 분야에 적용 및 활용이 가능하다.
도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제1 실시예에 따른 합성영상 표시 장치(100)는 빔프로젝터(130)를 포함할 수 있다.
이 빔프로젝터(130)는 제1 영상(111)을 조사할 수 있다.
한편, 빔프로젝터(130)는 DLP, LCD, LCOS, CRT, 또는 레이저 방식의 공지된 빔프로젝터(130)일 수 있으며, 빔프로젝터(130)는 게임기, 컴퓨터, 또는 DVD, Blue-ray와 같은 광학매체 재생장치로부터 소스를 제공받아 제1 영상(111)을 출력할 수 있다.
그리고, 빔프로젝터(130)에서 조사되는 제1 영상(111)은 스크린(110)에 상이 맺혀 제1 영상(111)을 관람할 수 있다.
도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제1 실시예에 따른 합성영상 표시 장치(100)는 스크린(110)을 포함할 수 있다.
이 스크린(110)은 빔프로젝터(130)에서 조사되는 제1 영상(111)이 맺혀 제1 영상(111)을 관람할 수 있다.
한편, 스크린(110)은 빔프로젝터(130)에서 조사되는 제1 영상(111)의 시인성을 향상시키기 위해 표면처리될 수 있으며, 이때, 표면처리는 마이크로비드를 바인더와 함께 혼합시켜 코팅 처리하거나, 무반사도료 또는 반사도료를 도포하는 형태로 수행될 수 있다.
그리고, 스크린(110)은 빔프로젝터(130)와 하기에 설명될 투명디스플레이패널(120)의 위치에 따라 제1 영상(111)의 맺힘과 동시에 스크린(110)의 반대방향에 위치되는 물체 또는 영상을 확인할 수 있도록 반투명체로 형성될 수도 있다.
또한, 스크린(110)은 도 3에 도시된 바와 같이, 투명디스플레이패널(120)의 크기보다 작은 크기로 형성되어 투명디스플레이패널(120)의 일부에서만 합성영상을 관람할 수 있도록 구성될 수 있다.
그리고, 스크린(110)은 관람자가 바라보는 시선의 방향으로 볼록하거나 오목한 곡면형태로 형성될 수도 있다.
한편, 스크린(110)은 투명디스플레이패널(120)의 전방에 위치될 경우에는 스크린(110)을 통해 스크린(110)의 후방에 위치되는 투명디스플레이패널(120)의 제2 영상을 관람할 수 있도록 반투명체로 형성될 수 있다.
이때, 스크린(110)은 선택적으로 투명과 불투명으로 변화되거나, 투과도를 조절하는 형태로 투과도를 변경할 수 있는 스위칭패널로 구현될 수 있으며, 스위칭패널은 예컨대, PDLC, PSCT, 또는 이와 유사한 전기적으로 투명과 불투명으로 변화되는 공지된 다양한 형태의 스위칭패널을 적용하여 사용할 수 있다.
도 1 내지 도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제1 실시예에 따른 합성영상 표시 장치(100)는 투명디스플레이패널(120)을 포함할 수 있다.
이 투명디스플레이패널(120)은 빔프로젝터(130)에서 조사되는 제1 영상(111)이 투과되거나, 스크린(110)에 맺힌 제1 영상(111)이 투과되어 보이도록 투명하며, 자체적으로 제2 영상(121)을 표시할 수 있다.
여기서, 제1 영상(111)과 제2 영상(121)은 서로 다른 영상이거나, 어느 하나는 배경영상 다른 하나는 메인영상일 수 있으며, 제1 영상(111)과 제2 영상(121)을 공지된 3차원 기법으로 표시하여 입체안경을 착용하지 않은 상태에서도 3차원의 영상을 관람하도록 구성할 수도 있다.
한편, 투명디스플레이패널(120)은 투명도를 높이기 위해 픽셀단위에서 영상이 표시되는 부분을 제외하고, 나머지 부분으로는 빛이 통과하여 제1 영상(111)을 관람할 수 있도록 광학적으로 빛이 투과하는 핀홀(127)이 형성될 수 있다.
여기서, 투명디스플레이패널(120)은 TOLED(Tranparent OLED)패널로 구현될 수 있으며, TOLED패널은 격자형태의 신호선(123)들 사이에 위치된 픽셀의 부분에서 영상을 표시하는 부분(TFT소자,125)을 제외하고 나머지 부분은 광학적으로 빛이 투과되는 핀홀(127, transmissive window)이 형성되기 때문에 핀홀(127)을 통해 스크린(110)에 맺힌 제1 영상(111)을 관람하거나, 빔프로젝터(130)에서 조사되는 제1 영상(111)이 투과되어 스크린(110)에 맺히게 할 수 있다.
이때, 픽셀은 R,G,B 화소를 모두 포함한 단위이거나, R,G,B 화소 중 어느 하나만을 의미할 수 있다.
부가적으로 설명하면, 과거에는 이와 유사한 방법으로 투명디스플레이패널(120)을 LCD로 활용하고자 하는 시도가 있었으나, LCD는 투명디스플레이패널(120)로 활용하기에는 그 자체의 투과율이 너무 낮았다(일반적으로 10%이하, 특별히 투명 디스플레이용으로 만들어진 것도 20%를 초과하지 못함).
그리고, LCD의 전방에 스크린(110)을 설치한 상태에서 LCD의 후방에서 LCD를 통과하여 빔프로젝터(130)의 상을 만들고자 할 때, LCD의 화면을 구성하는 Pixel이 R,G,B Color Filter이므로 빔프로젝터(130)에서 나온 화면(역시 RGB의 빛으로 구성)을 상기 Color Filter가 흡수하여 LCD를 통과하여 전방에 설치된 스크린(110)에 상을 맺히게 할 수 없어 시도자체가 어려웠다.
그러나, 본 발명에 투명디스플레이패널(120)을 TOLED로 구현할 경우, 상기 LCD와 달리 화면을 구성하는 픽셀이 컬러필터(Color Filter)가 아닌 개별 RGB자체발광하는 OLED Metrix로 구성되어 투명효과가 패널 상에 형성된 핀홀(127)에 의해 만들어지기 때문에, LCD보다 투과율이 훨씬 높고(30~40% 이상), 빔프로젝터(130)로 TOLED를 통과하여 설치된 스크린(110)에 상을 맺히고자 할 때 LCD와 같이 컬러필터에 의한 흡수효과가 전혀 없으므로 선명한 영상을 제공할 수 있다.
한편, 투명디스플레이패널(120)을 LCD로 구현할 경우에는 컬러필터(Color Filter)는 불투명으로 처리하고 각 Pixel에 대응하는 부분에 빛이 투과할 수 있는 별도의 핀홀을 형성하는 형태로 구현할 수도 있다.
한편, 투명디스플레이패널(120)은 확산투과시트(미도시)를 포함할 수 있다.
이 확산투과시트는 핀홀(127)을 투과하는 빛을 확산시킬 수 있다.
즉, 투명디스플레이패널(120)의 픽셀단위에서 핀홀(127)이 형성된 부분은 빛이 투과되지만, 실질적으로 영상을 표시하는 점광원의 형태이기 때문에 픽셀의 부분에서는 빛이 투과되지 못해 핀홀(127)이 형성된 부분과 핀홀(127)이 형성하지 않는 부분에 경계가 구분될 수 있다.
이를 방지하기 위해 확산투과시트는 핀홀(127)이 형성된 부분의 빛을 확산시키도록 핀홀(127)과 대응되는 부분에 빛을 확산시키는 확산패턴이 형성되어 빛이 핀홀(127)을 투과 시 확산패턴에 의해 확산되어 투과되기 때문에 핀홀(127)이 형성된 부분과 핀홀(127)이 형성되지 않은 부분의 경계를 모호하게 함으로써, 핀홀(127)을 투과 또는 핀홀(127)을 통해 보이는 제1 영상(111)을 선명하게 할 수 있다.
이상에서 설명한 각 구성 간의 작용과 효과를 설명하도록 한다.
본 발명의 제1 실시예에 따른 합성영상 표시 장치(100)는 관람자의 시선 전방에 스크린(110)을 설치하고, 스크린(110)의 후방에 투명디스플레이패널(120)을 설치하였으며, 빔프로젝터(130)는 관람자의 시선에서 벗어난 위치에서 조사되는 제1 영상(111)이 투명디스플레이패널(120)을 거쳐 스크린(110)에 맺히도록 구성하였다.
이때, 스크린(110)은 후방에 위치되는 투명디스플레이패널(120)에서 조사되는 제2 영상(121)을 함께 합성하여 볼 수 있도록 반투명체로 형성하였다.
그리고, 제1 실시예에서 투명디스플레이패널(120)은 관람자의 시선에서 바라볼 때 내측으로 오목한 곡면형태로 형성하였으며, 스크린(110)은 곡면형태의 투명디스플레이패널(120)의 양단을 연결하는 평면형태로 구성하였지만, 투명디스플레이패널(120)과 스크린(110) 모두 평면 또는 둘 모두 곡면형태 또는 스크린(110)이 곡면형태로 구성되고, 투명디스플레이패널(120)은 평면형태로 구성될 수도 있다.
또한, 제1 실시예에서는 빔프로젝터(130)가 투명디스플레이패널(120)을 거쳐 제1 영상(111)을 스크린(110)에 조사하도록 구성하였지만, 도 4에 도시된 바와 같이, 빔프로젝터(130)는 투명디스플레이패널(120)을 거치지 않고 스크린(110)의 전방 또는 후방에서 스크린(110)에 제1 영상(111)을 바로 조사하도록 구성될 수도 있으며, 빔프로젝터(130)는 관람자의 시선에서 보이지 않도록 투명디스플레이패널(120)의 상부 또는 하부에 위치될 수도 있다.
이와 같이 구성된 본 발명의 제1 실시예에 따른 합성영상 표시 장치(100)는 도 6에 도시된 바와 같이, 빔프로젝터(130)에서 제1 영상(111)을 조사하면, 제1 영상(111)은 투명디스플레이패널(120)의 핀홀(127)을 거쳐 스크린(110)에 제1 영상(111)이 맺힘과 동시에 투명디스플레이패널(120)에는 제2 영상(121)을 표시하고, 관람자는 스크린(110)에 맺힌 제1 영상(111)과 투명디스플레이패널(120)에서 표시되는 제2 영상(121)을 함께 합성하여 시공간감을 느낄 수 있는 합성영상(140)을 관람할 수 있다.
이때, 투명디스플레이패널(120)과 스크린(110) 중 어느 하나가 곡면형태로 휘어진 상태일 경우, 둘레에서 중앙으로 갈수록 제1 영상(111)과 제2 영상(121)의 거리 차에 따라 입체영상의 효과를 더욱 향상시킬 수 있다.
그리고, 빔프로젝터(130)에서 조사되는 제1 영상(111)은 화사함을 느낄 수 있는 반면, 투명디스플레이패널(120)에서 표시되는 제2 영상(121)은 선명함을 느낄 수 있기 때문에, 서로 다른 영상감을 갖는 영상을 합성하여 관람할 수 있으므로 입체감을 향상시킴과 동시에, 선명한 영상을 관람자에게 제공할 수 있다.
이하, 본 발명의 제2 실시예에 따른 합성영상 표시 장치를 설명하도록 한다.
도 7에 도시된 바와 같이, 제2 실시예에 따른 합성영상 표시 장치(100)는 관람자의 시선 전방에 투명디스플레이패널(120)을 배치하고 투명디스플레이패널(120)의 후면에 스크린(110)을 배치하였으며, 스크린(110)을 곡면형태로 휘어 배치하였다.
한편, 스크린(110)이 곡면형태로 형성될 경우, 빔프로젝터(130)에는 스크린(110)의 곡면형태로 휜 방향과 반대방향으로 제1 영상(111)을 왜곡시켜 조사하도록 투사되는 제1 영상(111)을 보정하는 영상보정렌즈(135)가 설치될 수 있다.
여기서, 스크린(110)이 곡면형태로 형성될 경우, 빔프로젝터(130)의 특성상 거리차이에 의해 영상이 왜곡이 발생되기 때문에, 영상보정렌즈(135)는 곡면형태와 반대적으로 조사되는 제1 영상(111)을 왜곡시킴으로써, 스크린(110)에 제1 영상(111)이 비춰 질 때에는 스크린(110)의 곡면에 의해 정상영상으로 보일 수 있도록 제1 영상(111)을 보정하도록 구성될 수 있다.
물론, 제2 실시예에서는 스크린(110)만 휜 상태로 도시되었지만, 스크린(110)과 함께 투명디스플레이패널(120)도 스크린(110)과 동일한 곡면형태로 휘어 형성될 수 있다.
그리고, 제2 실시예에서 빔프로젝터(130)는 투명디스플레이패널(120)을 거쳐 스크린(110)에 제2 영상(121)을 조사하도록 도면에 도시되었지만, 빔프로젝터(130)는 투명디스플레이패널(120)과 스크린(110)의 사이에 위치되어 투명디스플레이패널(120)을 거치지 않고 스크린(110)의 전방에 제1 영상(111)이 맺히도록 제1 영상(111)을 조사하도록 구성할 수도 있다.
또한, 빔프로젝터(130)는 스크린(110)의 후방에 배치되어 빔프로젝터(130)에서 조사되는 제1 영상(111)이 스크린(110)의 후방에 맺히도록 구성할 수도 있으며, 이때, 스크린(110)은 반투명체로 형성되어 스크린(110)의 후방에서 맺힌 영상을 전방에서 관람할 수 있도록 구성할 수도 있다.
이와 같이 구성된 본 발명의 제2 실시예에 따른 합성영상(140)을 표시하는 게임용 영상표시장치(100)는 빔프로젝터(130)에서 조사되는 제1 영상(111)이 스크린(110)에 맺히고, 투명디스플레이패널(120)에서는 제2 영상(121)을 표시함으로써, 관람자는 제1 영상(111)과 제2 영상(121)이 합성된 합성영상(140)을 관람할 수 있다.
따라서, 본 발명의 실시예에 따른 합성영상 표시 장치(100)는 빔프로젝터(130)에서 조사되는 제1 영상(111)과 투명디스플레이패널(120)에서 표시되는 제2 영상(121)을 합성하여 입체적인 영상을 관람할 수 있을 뿐만 아니라, 빔프로젝터(130)에서 조사되는 영상이 투명디스플레이패널(120)을 거쳐 스크린(110)에 맺힘으로써, 빔프로젝터(130)의 설치위치를 자유롭게 설정할 수 있다.
또한, 서로 다른 영상표시장치(100)인 빔프로젝터(130)와 투명디스플레이패널(120)의 영상을 합성하여 관람함으로써, 입체감을 더욱 향상시킴과 동시에 디지털영상과 아날로그영상이 조화된 감성적인 영상을 관람자에게 제공할 수 있다.
또한, 합성영상(140)을 관람하기 위해 투명디스플레이패널(120)에 광량을 과도하게 증대시킬 필요가 없기 때문에 전력소모량을 감소시킬 수 있을 뿐만 아니라, 열화에 따른 노화현상을 방지할 수 있다.
이상에서는 본 발명의 실시예를 설명하였으나, 본 발명의 권리범위는 이에 한정되지 아니하며 본 발명의 실시예로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 용이하게 변경되어 균등한 것으로 인정되는 범위의 모든 변경 및 수정을 포함한다.
[부호의 설명]
100: 합성영상 표시 장치 110: 스크린
111: 제1 영상 120: 투명디스플레이패널
121: 제2 영상 123: 신호선
125: 영상표시 부분 127: 핀홀
130: 빔프로젝터 135: 영상보정렌즈
140: 합성영상
본 발명은 게임산업, 영상산업, 광고산업 분야 등 디스플레이를 이용하는 다양한 산업분야에 이용가능성이 있다.

Claims (8)

  1. 제1 영상을 조사하는 빔프로젝터,
    상기 빔프로젝터에서 조사되는 제1 영상이 맺히는 스크린, 및
    상기 스크린과 마주하도록 배치되고 상기 스크린에 맺힌 제1 영상과 합성되어 보이는 제2 영상을 표시하며 제1 영상이 투과되어 보이도록 픽셀마다 빛이 투과되는 핀홀이 형성된 투명디스플레이패널을 포함하는 것을 특징으로 하는 합성영상 표시 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 스크린 또는 상기 투명디스플레이패널 중 어느 하나는 서로 간의 간격차이에 의해 공간감을 증대시키기 위해 곡면형태로 형성되는 것을 특징으로 하는 합성영상 표시 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 스크린이 상기 투명디스플레이패널보다 관람자의 시선 전방에 위치되는 경우, 상기 스크린은 상기 스크린을 통해 상기 투명디스플레이패널에서 표시되는 제2 영상을 제1 영상과 함께 관람하도록 반투명체로 형성되는 것을 특징으로 하는 합성영상 표시 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 스크린은
    전기적으로 투과도의 변경이 가능한 스위칭패널인 것을 특징으로 하는 합성영상 표시 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 투명디스플레이패널은 관람자가 바라볼 때 중앙이 내측으로 오목한 곡면형태이며, 상기 스크린은 상기 투명디스플레이패널보다 관람자의 전방에 위치되어 곡면형태로 휘어진 디스플레이패널의 양단을 연결하는 평면형태인 것을 특징으로 하는 합성영상 표시 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 스크린은 곡면형태이고,
    상기 빔프로젝터는 상기 스크린의 곡면에 의해 제1 영상의 왜곡을 방지하기 위해 상기 스크린의 곡면과는 반대되는 곡면으로 제1 영상을 미리 변형시켜 조사하는 곡면보정렌즈를 포함하는 것을 특징으로 하는 합성영상 표시 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 투명디스플레이패널은
    상기 핀홀을 투과하는 빛이 상기 핀홀이 형성되지 않은 부분으로 확산되어 투과하도록 상기 핀홀과 대응되는 부분에 확산패턴이 형성된 확산투과시트를 포함하는 것을 특징으로 하는 합성영상 표시 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 스크린은
    상기 투명디스플레이패널의 일부분에서만 합성영상을 관람하도록 상기 투명디스플레이패널의 크기보다 작은 크기로 형성되는 것을 특징으로 하는 합성영상 표시 장치.
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